抽象的碳化硅陶瓷由于其高抗压强度,高硬度和低密度而被广泛用于装甲保护。在本研究中,开发了一种基于板块影响技术的实验技术来测量陶瓷材料的拉伸强度。由于陶瓷的强度不通过动态载荷对应变速率高度敏感,因此使e效率保持在失败位置保持恒定的应变速率。数值模拟被用于设计几种波动加工的板层的几何形状,该板在冲击时会产生脉冲形的压缩波,平滑的上升和下降时间范围为0.65至1 µs。这种减震板损坏的实验是在设定在200至450 m/s之间的撞击速度的SIC陶瓷上进行的。多亏了激光干涉法分析,目标后面速度可在给定的应变率载荷下测量均方根骨架强度。使用脉冲载荷和实验确定的脉冲强度,通过弹性塑料数值模拟评估了故障区中的应变速率。在适当的板板设计时,发现板撞击技术可以正确控制良好的应变速率载荷,左右在10 4 -10 5 s-1左右,可以达到相对较长的上升时间。这项工作有望提供合适的工具来研究陶瓷材料的高应变率行为。
作者要感谢 Sander van der Pijl 在软件开发过程中提供的帮助。Janet Becker 和 Mark Merrifield 提供了 PILOT 数据,并感谢他们就 Ipan 礁动力学进行的富有成效的讨论。Bart Grasmeijer 提供了 COAST3D 数据和报告。Ellen Quataert 大大改进了 BIRNM XBeach 模型的第一个版本。感谢允许使用美国陆军工程兵水道实验站沿海工程研究中心实地研究设施提供的数据。
摘要:随着全球能源需求的不断增长和环境污染问题的日益严重,寻找清洁、可持续的替代能源尤为迫切。本文详细探讨了海上风能、波浪能作为可再生能源的可能性,并讨论了海上风能、波浪能联合发电的策略和技术。首先对海上风能、波浪能资源进行评估,然后简要讨论其分布情况。本文介绍了风能、波浪能联合发电技术的研究,包括风能、波浪能互补发电平台的基础技术、集成可行性、共享阵列成本模型和发展现状。技术研究部分详细分析了控制系统设计、风能、波浪能互补供电装置、固定式风力发电机基本波浪能装置以及新型风能、波浪能联合发电平台的创建。最后,强调了技术创新、优化调度和系统集成的意义,展望了风能、波浪能联合发电未来的发展道路,提出了具体的研究方向,并指出了产业化和市场化的必然趋势。风浪联合发电技术虽然面临成熟度、稳定性以及研发和运维成本高等挑战,但其在推动能源结构转型、应对气候变化等方面发挥着重要作用。
波浪般的,玻色粒暗物质候选者(如轴和暗光子)可以使用称为卤素菌的微波腔检测到。传统上,卤素由在TM 010模式下运行的可调铜腔组成,但欧姆损失限制了其性能。相比之下,超导射频(SRF)腔可以达到约10 10的质量因子,也许比铜腔好5个数量级,从而导致更敏感的暗物质检测器。在本文中,我们首先得出了吊带镜实验的扫描速率与负载的质量因子Q L成正比,即使腔带宽比暗物质晕线线窄得多。然后,我们使用非偏高的超高质量SRF腔进行了概念验证搜索。我们排除了深色光子暗物质,具有χ> 1的动力学混合强度。5×10 - 16对于M A0¼5的深色光子质量。35μEV,几乎通过一个数量级获得了最深的范围排除在波浪状的深色光子上。
• 全球波浪能生产潜力估计为 29,500 TWh,几乎是欧洲年用电量的十倍。• 这是尚未开发的潜力,可以使可再生能源格局多样化,从而满足小岛屿发展中国家的能源安全和能源需求。小岛屿发展中国家拥有自己的可再生能源有利于降低能源价格,使每个人都能负担得起。• 小岛屿发展中国家实施波浪能的主要限制因素是政策制定者和技术人员的技能和知识短缺,以及缺乏有关波浪能生命周期和生物多样性影响的数据和研究。• 波浪能每兆瓦可创造 10-12 个工作岗位,是风能的五倍。• 利益攸关方在波浪能部署方面的合作是增加波浪能项目和降低小岛屿发展中国家能源成本的关键。
利什曼病是由利什曼原虫属的原生动物寄生虫引起的媒介传播疾病,是一种复杂的疾病,主要影响世界上热带地区。不幸的是,尽管付出了广泛的努力,但没有可供人类使用的疫苗。无疑,对宿主 - 载体 - 寄生虫相互作用的全面了解对于开发有效的预防性疫苗是重要的。最近已经发现了沙蝇唾液在疾病进展中的作用,这可以在疫苗设计中做出重大贡献。在这篇综述中,我们试图关注最有可能符合疫苗开发先决条件的策略(基于当前的理解),包括活着的衰减/非致病性和亚基DNA疫苗。创新的方法,例如反向遗传学,酥脆/R-CAS9和无抗生素选择,可以有效地弥补与这些平台相关的固有缺陷。我们的主要目标是在控制疾病的同时更加注意有效疫苗开发的先决条件是巨大的需求。
这就是为什么我总是试图设置一个很有可能让自己感到惊讶的情况,或者偶然发现实际上重要的事情的原因。因此,我决定完全从蓝色中聆听您的文件,而没有与我的记忆中的记忆和演示中的记忆相比,没有其他任何东西,我在不同的扬声器系统上使用了这些曲目。我在周年庆典期间实际上为DCS做了路演,并发现了我的录音中的许多新方面,这确实使我感到惊讶,并且这逐渐发展成为一种学习经历,这告诉我没有真相。当天的异想天开,甚至个人的陪伴都可以改变意识和感知。是创造当下现实的界面,现在有效的是在不同情况下可以随时变成问题。尽管如此,我确实感到自己知道自己的作品,并且可以通过任何给定的界面完全确定我试图通过录音技术带来的东西,以一定程度的播放播放。
这就是为什么我总是试图设置一个很有可能让自己感到惊讶的情况,或者偶然发现实际上重要的事情的原因。因此,我决定完全从蓝色中聆听您的文件,而没有与我的记忆中的记忆和演示中的记忆相比,没有其他任何东西,我在不同的扬声器系统上使用了这些曲目。我在周年庆典期间实际上为DCS做了路演,并发现了我的录音中的许多新方面,这确实使我感到惊讶,并且这逐渐发展成为一种学习经历,这告诉我没有真相。当天的异想天开,甚至个人的陪伴都可以改变意识和感知。是创造当下现实的界面,现在有效的是在不同情况下可以随时变成问题。尽管如此,我确实感到自己知道自己的作品,并且可以通过任何给定的界面完全确定我试图通过录音技术带来的东西,以一定程度的播放播放。
柔性电子设备在可穿戴设备、植入式设备、机器人和显示器等许多未来技术中都有着广阔的应用前景。在各种机械柔性中,可拉伸性是一项重大挑战。一个特别艰巨的目标是实现一种高性能透明电极,这种电极既能承受拉伸,又能大规模生产,同时又能避免对设备密度产生额外的限制。在这项研究中,通过对 3D 波纹图案和平面表面的统计比较,证明了 3D 波纹图案表面使沉积的氧化铟锡电极的应变性能提高了三倍,其中氧化铟锡电极被拉伸至电气故障。此外,该平台减轻了残余薄膜应力,使基板的处理更加容易。这项研究证明了使用可扩展平台实现未来电子设备可拉伸性的可行性,该平台仅使用常规材料和制造步骤就结合了高性能透明电极材料。
通过提高人们更高效、更有效地完成工作的能力,生成性人工智能有可能补充生产力和长期 GDP 增长。这对美国来说是个好消息,因为美国面临着出生率下降、婴儿潮一代退休和去全球化等劳动力市场的阻力。因此,我们认为,在未来几十年,发展中国家很可能会因人工智能推动的生产力增长而经历比前二十年更强劲的增长。虽然仍有许多未知数,但生成性人工智能的投资意义在于更高的增长,这通常伴随着风险资产的更高估值。预计到 2030 年,全球生成性人工智能市场将达到 1.8 万亿美元。咨询公司麦肯锡估计,通过提高生产力,生成性人工智能每年可以为全球经济增加 4.4 万亿美元的价值。