抽象的高级制造已被确定为具有多个行业应用程序的关键启用技术之一。近年来,关于该主题的出版物的数量越来越多,高级制造的重要性反映了。高级制造需要新的和增强的计量方法,以确保制造工艺和生成产品的质量。但是,目前在该领域不存在计量界的高级协调,因此这限制了计量发展对高级制造的影响。在本文中,我们介绍了欧洲国家计量学院(NMIS)欧洲高级制造业的新欧洲计量网络(EMN)。EMN旨在由NMIS可持续运营,并与对高级制造业感兴趣的利益相关者密切合作。EMN的目标是建立一个永久的利益相关者对话,以制定高级制造技术所需的计量学意见的战略研究议程,以创建和维护知识共享计划并为利益相关者实施基于Web的服务办公桌。EMN开发得到了欧洲计量和研究计量计划中的联合网络项目的支持。
首选的储存范围是超低温。疫苗可在常规冷冻温度下储存长达两周(如上表所定义)。在这两周结束之前,疫苗可以放回超低温或移至冰箱或室温进行短期储存或注射。辉瑞 COVID-19 疫苗在常规冷冻温度下可保存的总累计时间为 2 周。
摘要 — 几十年来,对于从 4K 到室温以上的硅载流子,一直没有开发出统一的模型。本文提出了一个统一的未掺杂硅低场和高场迁移率模型,分别针对 8K 到 300K 和 430K 时<100>和<111>方向的电子以及 6K 到 430K 时<100>方向的空穴。研究发现,Canali 高场饱和模型足以拟合<111>实验数据,但不能拟合<100>数据,这是由于各向异性引起的平台期和负差速度。因此,使用了改进的 Farahmand 模型。为了允许在各向异性模拟中进行参数插值,还针对<111>方向校准了改进的 Farahmand 模型。然后使用该模型预测 4K 下未掺杂 Si 中电子和空穴的迁移率,当有可靠的实验数据可用于 TCAD 模型开发时,该迁移率可作为初始校准参数。
I.在高性能计算系统,数据中心和其他短距离光学网络中,垂直腔表面发射激光器(VCSEL)是高速和功率的高速和功率短次光学互连(OIS)的首选光源[1]。这样的OI通常在0至70°C的温度范围内运行。但是,基于VCSEL的OIS的某些新兴应用,例如在某些军事系统中的汽车光学网络[2]和光网络,需要在温度较大的范围内运行,例如从-40到125°C。VCSEL是OI温度敏感的组件,成本和功率效率所需的未冷却/未加热的操作,因此需要在温度依赖性降低的VCSEL上,在温度范围更大的情况下运行。在高温下降低温度依赖和改善的VCSER性能也将使基于VCSEL的光学收发器在高性能计算系统中的共包装受益[3]。
质子传导是许多重要电化学技术的基础。报道了一类新型质子电解质:酸包粘土电解质 (AiCE),通过将快质子载体整合到天然层状硅酸盐粘土网络中制备而成,可制成薄膜(数十微米)的不透液膜。所选示例体系(海泡石-磷酸)在质子电导率(25°C 时为 15 mS cm −1,−82°C 时为 0.023 mS cm −1)、电化学稳定窗口(3.35 V)和降低的化学反应性方面在固体质子导体中名列前茅。使用 AiCE 作为固体电解质膜组装质子电池。得益于 AiCE 更宽的电化学稳定窗口、更低的腐蚀性和出色的离子选择性,质子电池的两个主要问题(气化和循环性)得到成功解决。这项工作引起了人们对质子电池中元素交叉问题和通用的“酸包粘土”固体电解质方法的关注,该方法具有超快质子传输、出色的选择性和改进的室温至低温质子应用稳定性。
摘要:等效电路模型 (ECM) 是模拟锂离子电池行为以监控和控制它们的最常用技术。此建模工具应足够精确以确保系统的可靠性。影响 ECM 精度的两个重要参数是施加的电流速率和工作温度。如果不彻底了解这些参数对 ECM 的影响,则应在校准过程中手动进行参数估计,这是不利的。在这项工作中,开发了一种增强型 ECM,用于高功率锂离子电容器 (LiC),适用于从 −30 ◦ C 的冻结温度到 +60 ◦ C 的高温,施加的电流速率为 10 A 至 500 A。在此背景下,通过对具有两个 RC 分支的 ECM 进行建模,进行了实验测试以模拟 LiC 的行为。在这些分支中,需要两个电阻和电容 (RC) 来保持模型的精度。验证结果证明,半经验二阶 ECM 可以高精度地估计 LiC 的电气和热参数。在此背景下,当电流速率小于 150 A 时,开发的 ECM 的误差低于 3%。此外,当所需功率较高时,在 150 A 以上的电流速率下,模拟误差低于 5%。
neg的笔尖在各个领域,包括空间应用,半导体制造过程以及医疗和环境设备,引起人们关注其广泛的工作温度范围和安全性特征,例如没有点火和气体产生风险。该样品运输是NEG迅速满足这些需求的重要步骤,并促进了常规二级电池无法容纳的应用领域的开发。现有的二级电池面临挑战,例如在低温下冻结电解质,并且由于高温下的侧面反应而导致内部材料的恶化。值得注意的是,这个高温问题也发生在常规的全稳态电池中,这些电池不使用液体电解质。因此,即使使用基于硫化物的全稳态电池(正在广泛研究),扩大上部工作温度极限也不容易。
咨询Zincfive以外使用此温度范围。有关存储详细信息,请参阅Zincfive的BC系列UPS电池柜服务手册。所有规格在工作温度范围内有效,并且可能会更改。
*1 仅基本型可添加(选择类型“0”或“1”时) *2 仅YS100兼容类型可添加(选择类型“2”、“4”和“5”时)。不可多选。 *3 不能与类型“3”组合使用 *4 仅适用于带可扩展I/O的基本型(选择类型“1”时)。附带扩展I/O端子(型号:YS010)和扩展I/O电缆(型号:YS011)。 *5 /A31和/A32不能同时指定。请指定通信选项/A31(RS-485通信),以便直接与CENTUM CS3000通信。请指定通信选项/A32(DCS-LCS通信),以便通过SCIU与CENTUM CS1000/CS3000通信。 *6 正在开发中 *7 此选项仅可与选项代码 /A02 或 /A03 组合使用。如果指定选项代码 /DF,则除了摄氏温度范围外,直接输入范围还可以提供华氏温度范围。如果为直接输入指定华氏温度范围,则需要选项代码 /DF。当直接输入温度范围在发货后可能更改为华氏温度范围时,还需指定选项代码 /DF。
在医疗保健环境方面,理想情况下,操作环境内的温度范围在不同位置会有所不同(请参阅表1)。单个手术室的温度范围应在20°C至22°C之间;该温度范围抑制细菌生长,并由患者和卫生工作者耐受。但是,温度可能需要调整以适应某些类型的手术或单个患者的状况。例如,烧伤或小儿患者可能需要更高的环境温度,因为这些患者非常容易受到低温的影响。某些类型的神经外科手术可能需要较低的环境温度。