摘要:Perovskites是热化学能量储能应用(TCE)的众所周知的氧化物,因为它们由于非石化计量学而显示出巨大的自发O 2释放潜力。过渡金属的钙钛矿由于其不同的氧化态而是TCE的特别有希望的候选者。重要的是要测试用于TCES应用的钙钛矿的热行为;但是,可以在热分析中使用的样品量受到限制。使用氧化还原循环流经床测试可以提供更现实的方法,因为可以使用大量样品来测试钙钛矿的循环行为。在这项研究中,通过热分析和流动性床测试研究了氧化还原循环下Mn-或Cu取代的SRFEO 3(SRFE 0.5 m 0.5 O 3; M:MN或CU)的氧释放/消耗行为。还通过差异扫描量热法(DSC)计算了钙钛矿的反应焓。cu在SRFEO 3中的取代增加了循环稳定性和氧气释放/摄取能力的显着性能。MN取代也提高了环状稳定性;但是,MN作为FE的替代品的存在并不能改善钙钛矿的氧气释放/摄取性能。
摘要制造业供应链对于维护美国的健康、安全和经济实力越来越重要。随着支持关键基础设施的供应链变得越来越复杂,产品的来源变得越来越难以辨别,人们开始努力通过使用分布式账本和其他区块链相关技术交换可追溯性数据记录来提高商品的可追溯性。最近发生的事件和当前的经济状况暴露了美国国家制造业供应链的安全性和连续性中断的影响。这反过来又引起了人们对阐明和保护供应链免受众多危害和风险的必要性的关注。此外,美国制造业供应链容易受到物流中断的影响,此外还容易受到寻求欺诈性收益或试图破坏或破坏制成品的邪恶行为者的影响。提高流经制造业供应链的商品和材料的可追溯性可能有助于减轻这些风险。该项目将继续在 NCCoE 持续努力的基础上,通过探索多个用例和实施供应链可追溯性所涉及的问题,展示区块链相关技术在改善制造业供应链可追溯性和完整性方面可能发挥的作用,并将产生一份免费的 NIST 网络安全出版物。
分配和离子立体效应,(Langmuir),第 37 卷(38),第 11316-11329 页,202,出版商-美国化学学会。2. SK Maurya、S Sarkar、HK Mondal、H Ohshima、Partha P. Gopmandal †,疏水内核接枝 pH 调节和高电荷聚电解质层的软颗粒电泳,(电泳),2021 年,doi:10.1002/elps.202100147,出版商-Wiley-VCH。 3. D Kundu、S Bhattacharyya、Partha P. Gopmandal †、H Ohshima,广义重力场下带电疏水刚性胶体在水介质中的沉降,(电泳),第 42 卷(7-8),第 1010-1020 页,2021 年,出版商 - Wiley-VCH。4. M Sarkar、SK Maurya、Partha P. Gopmandal、S Sarkar,流经退化河床的流体动力学,(湍流杂志),第 22 卷(12),第 814-842 页,2021 年,出版商 - Taylor and Francis Online。5. SK Maurya、Partha P. Gopmandal †、S. De、H. Ohshima 和 S. Sarkar,浓缩悬浮液的电动力学
Omniflow II是一种生物合成化合物假体。移植物是由聚酯网状内骨骼组成的,该内骨骼设置在硅曼德尔上,该硅椎间是在绵羊的背上植入的,以形成一管胶原蛋白,该胶原蛋白在去除后在谷氨酸溶液中灭菌。聚酯网格提供强度和耐用性,而卵纤维纤维化组织基质结构是生物相容性的。综合结构允许高合规性(“径向弹性”),该结构接近与天然血管相匹配,减少了依从性不匹配和相关的内膜增生。移植物的壁不受管腔内组织增长的影响,有助于长期通畅。该设备是生物相容性的,因此与宿主组织很好地整合。壁的相关微血管化允许使用宿主的免疫系统,并使用抗生素治疗或预防,从而抗感染。该设备的作用方式是患者脉管系统中2分之间的物理导管,因此血液可以流经该替代导管而不是天然血管。设备的图像在下表中提供。
命名 完成试航后可用性(PSA) 委托 交付新建造战斗舰艇 铺设龙骨 完成 CNO 可用性 完成中级可用性(公共船厂) 由于海军潜水员的 UWSH 作业而避免的干船坞 全球水下船舶管理(UWSH)作业 完成辐射安全计划检查 申请专利 技术授权持有人 交付船只和战斗艇 完成持续维护可用性(CMAV)(私人船厂) 由 SUPSALV 潜水员执行的船体清洁作业 海军海上维护培训战略计划毕业生 使用电磁飞机发射系统(EMALS)和先进拦阻装置(AAG)在 CVN 78 上发射和回收固定翼喷气式飞机 活跃的外国军事销售案例 海军实验潜水部队(NEDU)的载人潜水 NEDU 潜水员的“水下时间”小时数 偏离规范 技术批准 舰队技术协助 融合 NAVSEA 中的帐户 小型企业合同行动 总计合同行动 NAVSEA 企业号成员,“舰队背后的力量” 技术决策 从沉船欧根亲王号中提取的石油(加仑) 小型企业合同授予的价值 所有活跃外国军事销售案例的价值 所有合同行动的价值 $$ 流经 NAVSEA 企业号
水质报告分享了上一年我们社区饮用水质量的总体概况。报告包括我们的水来自哪里、水含有什么以及与既定饮用水标准相比如何的详细信息。我们始终的目标是以为您提供安全可靠的饮用水供应的方式运行和监控我们的处理系统。我们致力于确保水质。那么我们的水质如何?我们为我们的饮用水达到或超过适用于 USAG Humphreys 的所有既定水质标准而感到自豪。正如您将在本摘要及其支持表格中看到的那样,我们的系统在整个 2022 年报告期间再次没有违规行为。我们的饮用水来源是什么?汉弗莱斯营有两个饮用水源。主要饮用水源是从平泽市购买的水,它满足了我们目前饮用水需求的约 70%。平泽市的水来自汉江,由水枝水处理厂处理。另一种饮用水源是来自基地深井的地下水,可满足我们目前饮用水需求的约 30%。你知道吗?当水流经陆地或穿过地面时,它会溶解自然产生的矿物质和由动物存在或人类活动产生的物质。源水中可能存在的污染物包括:
摘要:电源开关系统的重要特征之一是使用快速开关电源半导体设备。MOSFET用于快速开关应用程序,包括无线电源传输开关系统。基于热时间常数的热模型对于准确预测MOSFET设备功率耗散和特性是必要的。文献中讨论的许多热模型都是基于线性近似的,而不是旨在结合动态MOSFET特性和散热器模型。在本文中,我们介绍了现有热模型的文献调查。为MOSFET R DS(ON)开发了一个模型,以及平均功率计算,散热器温度和连接至案例温度。使用LT Spice Simulation工具将R DS(ON)的瞬态热模型(ON)合并到完整的桥梁谐振模型中。计算半导体装置内的MOSFET功率耗散和连接温度。提出的模型具有动态功能,根据模拟时间调节设备电阻。因此,该模型非常适合根据流经设备的谐振电流预测MOSFET连接温度。通过模拟结果,我们提供了连接温度升高和平均功率耗散的估计,从而验证了拟议方法的有效性。索引项 - MOSFET,可靠性,LT香料,功率,温度,高压。
本文介绍了一种在可见光谱中间接发射光谱法测定 CO 2 的系统和方法。该系统和方法通过使用微等离子体光谱仪实现,该光谱仪首先将 CO 2 转化为 CO,然后测量 560 nm 处的 CO Ångström 系统 (B 1 Σ + → A 1 Π) 的发射。实验是在混合了 N 2 和空气的 CO 2 气态样品上进行的,浓度在 0.01% 到 100% 之间。除了微等离子体光谱仪之外,还通过残余气体分析仪的质谱法监测该过程。发现 CO 2 到 CO 的转化效率非常高,在接近 100% 的选择性下达到最大值 41%。此外,CO Ångström 系统能够出色地测量 10% 以下的 CO 2 浓度,线性度为 R 2 > 0.99,预期检测限在千分之一范围内。结果中最有希望的方面是,分析是在极小的总样品量上进行的,其中流经系统的气体流量在 0.1 μ 摩尔/秒范围内。因此,本系统有望填补当前传感器技术的空白,其中廉价且易于使用的光学系统(例如非色散红外传感器)无法处理少量样品,而可以处理此类样品的质谱仪仍然昂贵、复杂且笨重。
使用栅极电压来控制流经纳米级超导收缩的超导电流,称为栅极控制的超电流(GCS),出于基本和技术原因引起了极大的兴趣。为了更深入地了解这种效果并基于IT开发超导技术,必须确定对GCS效应至关重要的材料和物理参数。自上而下的制造方案也应优化以提高设备可伸缩性,尽管研究表明自上而下的制造设备更具弹性,可以显示出GCS。在这里,我们研究了通过自上而下的纳米三生,该纳米三生物是由自上而下的制造工艺制成的,该工艺是从非中心对称超导体超导体niobium rhenium(niobium rhenium)(NBRE)变化的。与以前用自上而下的方法报告和制造的其他设备不同,我们的NBRE设备是从具有较小晶粒尺寸且在特定条件下蚀刻的NBRE薄膜制成的,系统地表现出GCS效应。这些观察结果为实现具有高扩展性的自上而下的GCS设备铺平了道路。我们的结果还意味着,纳米三酚的结构障碍和表面物理特性等物理参数又可以通过制造过程来修改,这对于GCS观察至关重要,因此也提供了对GCS效应基础物理的重要见解。
使用栅极电压来控制流经纳米级超导收缩的超导电流,称为栅极控制的超电流(GCS),出于基本和技术原因引起了极大的兴趣。为了更深入地了解这种效果并基于IT开发超导技术,必须确定对GCS效应至关重要的材料和物理参数。自上而下的制造方案也应优化以提高设备可伸缩性,尽管研究表明自上而下的制造设备更具弹性,可以显示出GCS。在这里,我们研究了通过自上而下的纳米三生,该纳米三生物是由自上而下的制造工艺制成的,该工艺是从非中心对称超导体超导体niobium rhenium(niobium rhenium)(NBRE)变化的。与以前用自上而下的方法报告和制造的其他设备不同,我们的NBRE设备是从具有较小晶粒尺寸且在特定条件下蚀刻的NBRE薄膜制成的,系统地表现出GCS效应。这些观察结果为实现具有高扩展性的自上而下的GCS设备铺平了道路。我们的结果还意味着,纳米三酚的结构障碍和表面物理特性等物理参数又可以通过制造过程来修改,这对于GCS观察至关重要,因此也提供了对GCS效应基础物理的重要见解。