屋顶太阳能光伏(SPV)在住宅领域的成功扩散取决于有限理性家庭接受这项技术的决定。这种异质决定是由社会人口统计学,经济和技术预测因素与各种行为特征交织在一起的。在过去的几年中,这些外源性和内源性预测因子已成为大量研究的起点,以了解行为的异质性并预测扩散率。目前的系统审查主要确定了173个有关SPV,太阳能家用系统(SHS)的原始定量和定性研究的预测因素,以及SPV以及电池储能系统(SPV-BESS)技术的预测指标。对于指定的决定因素,该研究提出了一种定制的分类法,旨在深入了解有组织和连贯的框架中的知识。从173篇最初审查的论文中的133中提取出来,审查的最后一个目标进一步扩展了当前对预测因子的理解,通过探索其与行为的相关性。审查的结果总共展开了333个预测指标,试图调查家庭的态度,知识,倾向,意识,意愿,意愿,意图和采用决策,以吸收SPV,SHS和SPV-Bess。确定的预测因子分为个人(138),社交(104)和信息(87)维度,具有20个类别和20个子类别。研究亮点:对预测因子的频率使用的详尽比较表示,“年龄”和“收入”和“财务知识”在类别维度上引起的社会预测因素的流行。然而,应用于总共239个因素的投票计数方法的综合结果表明,几种传统决定因素(例如,年龄,性别)的相关性较低,而某些被归类为个人的态度性状表现出与行为显着相关的相关性。
本文件补充了格里菲斯大学将论文纳入论文指南中的补充,应首先阅读。Griffith商学院(GBS)没有首选用于格式化HDR论文的模型。因此,下面概述了两个模型;论文部分由论文和论文组成,主要由论文组成。虽然要求在候选人酌情酌情和与其监督团队协商时,虽然在候选人期间至少有一篇论文或接受一篇论文出版,但论文/s被包括在论文中。候选人必须不迟于他们确认候选人资格里程碑,因此必须与主管讨论论文的格式。应将候选人与主管之间的重大争议转交给HDR召集人和/或部门负责人。关于在部门层面无法解决的论文格式的争议应转交给GBS Dean Research/HDR主任。
疾病诱导的量子相变(QPT)的奇异性是2D超导体(2DSC)的关键问题。在超导系统中,发现无序的强度与涡旋固定能量有关,这与量子差异密切相关。但是,一项直接研究旨在阐明涡旋固定能量对2DSC中量子的奇异性的作用。在这里,人工2DDSC系统的设计是通过在2DELECTRONT GAS(2DEG)上随机沉积纳米群岛。量子差异性存在于石墨烯/PB-Islands-array混合体中,其中超导行为转变为垂直磁场引起的弱局部金属行为,并表现出与接近零温度的动态临界指数的关键行为。与观察到尖锐的QPT的石墨烯/SN-ISLAY-ARRAY混合的研究相比,从Arrhenius图中获得的涡流固定能量在石墨烯/PB-ISLANDS-rashay杂种中更大,这可能有助于量子gri-riffliflifliffli-riffliflifflifliffli-rifflifliffli-ths singularity。这项工作可以对2DSC中的QPT进行全面的解释。
Griffith Sot着LLC(申请人)是Nextera Energy Resources,LLC(NEER)的全资,间接子公司(NEER),已向San Joaquin县社区批准(SA)1申请,以构建,运营,维护和分配400- MEGAWATT(MEW)的电池(MW)电池(MW)电池(MW)的工具(Megawatt(MW)的工具(Bess))圣华金县的格里菲斯储能项目(项目)。此外,由于该项目包括直接与阿拉米达县电池存储现场相邻的通道和互连一代系列(Gen-Tie)线路,因此申请人寻求批准阿拉米达县的公用事业道路许可证。批准此类侵占许可将是一项酌处诉讼,使阿拉米达县成为该项目的负责机构,根据加利福尼亚环境质量法(CEQA)第15381条。
我们致力于改善我们业务所在社区的经济、社会和环境福祉。为了实现这一目标,我们将积极向行业、政府和非营利部门的利益相关者传播我们的研究成果,随后寻求增加研究商业化和合作 ARC 联系机会。我们将通过与当地政府和社区合作,支持小型企业提高技能和发展;与代表性不足的群体合作,通过有针对性的课程和计划开辟就业或创业之路;并通过社区计划减少经济劣势,从而实现符合我们价值观的积极成果。
本研究报道了在非常规 Nd 0.8Sr 0.2NiO 2 无限层超导薄膜中,磁场诱导超导体-金属转变 (SMT) 伴随量子格里菲斯奇异性 (QGS) 的出现。该系统在平面和垂直磁场下均表现出各向同性的 SMT 特征。重要的是,在对等温磁阻曲线进行缩放分析后,获得的有效动态临界指数在接近零温临界点 B c 时表现出发散行为,从而识别了 QGS 特性。此外,与 QGS 伴随的量子涨落可以定量解释 SMT 相边界中平面和垂直磁场中上临界场在零温附近上升的现象。这些特性表明 Nd 0.8Sr 0.2NiO 2 超导薄膜中的 QGS 是各向同性的。此外,在较高的磁场下,金属状态的电阻-温度关系 R ð T Þ 在 2 – 10 K 范围内表现出 ln T 依赖性,T 2
无处不在的真实材料无处不在,可能会对量子相跃迁产生巨大影响。源自该疾病增强的量子波动,量子格里菲斯(Griffiths)奇异性(QGS)已被揭示为低维超导体的量子关键性的普遍现象。然而,由于波动效应较弱,在三维(3D)超导系统中检测实验的QGS非常具有挑战性。在这里,我们报告了与从3D超导体到Anderson临界绝缘体MGTI 2 O 4(MTO)中量子相过渡相关的QGS的发现。在垂直磁场和平行磁场下,在接近量子临界点时的动力学临界指数会发散,证明存在3D QGS。在3D超导体中,MTO显示出相对强大的波动效应,其特征是广泛的超导过渡区域。增强的波动可能是由安德森本地化的迁移率边缘引起的,最终导致发生3D量子相变和QGS。我们的发现提供了一种新的观点,可以理解强烈无序的3D系统中的量子相变。
无序诱导的量子相变 (QPT) 的 Griffiths 奇异性是二维超导体 (2DSC) 中的一个关键问题。在超导系统中,发现无序强度与涡旋钉扎能量有关,而涡旋钉扎能量又与量子 Griffiths 奇异性密切相关;然而,直接研究以阐明涡旋钉扎能量对 2DSC 中量子 Griffiths 奇异性的影响仍有待开展。这里,通过在 2De 电子气体 (2DEG) 上随机沉积超导纳米岛来设计一种人工 2DSC 系统。量子 Griffiths 奇异性存在于石墨烯/Pb 岛阵列混合物中,其中超导行为转变为由垂直磁场诱导的弱局部金属行为,并表现出临界行为,其发散的动态临界指数接近零温度。与石墨烯/Sn岛阵列复合材料中观察到的尖锐QPT相比,通过阿伦尼乌斯图分析获得的石墨烯/Pb岛阵列复合材料中的涡旋钉扎能量更大,这可能有助于量子Griffiths奇异性的存在。这项工作可以为2DSC中的QPT提供全面的解释。
查尔斯·桑普福德(格里菲斯大学)休·布雷基(格里菲斯大学)格雷厄姆·伍德(塔斯马尼亚大学)谢伊·奥哈拉·史密斯(Shay O'Hara-Smith)(格里菲斯大学博士学位,格里菲斯大学)研究:Alex Naraniecki,Tim Cadman,Tim Cadman,Tim PTY Ltd),Jonathan Fievez(Carnegie Clean Energy Limited),Ian Dutton(塔斯马尼亚州自然资源和环境部),Aine O'Neill&Eoin Gilson(NZ King Salmon),Sean Riley(Tassal),Lyn Leger(Lyn Leger),Lyn Leger(BMT Commercial Australia)。