近太空活动——寻求新的法律制度 Mini Gupta 和 Tommaso Sgobba * 摘要 尽管在“太空时代”,外层空间出现了许多创新,但直到最近,平流层和中间层的活动才引起商业界的关注。亚轨道飞行和高空平台 (HAP) 是该地区寻求利用能力的一些方式。由于臭氧层的存在,该地区的环境也非常敏感。然而,从法律上讲,这是一个模糊的区域,不清楚在那里发生的活动是空域活动还是外层空间活动。不同的作者用不同的名称来指代这个区域,在本文中,我们将其指定为近太空。该区域海拔约 18 公里至 160 公里,是大多数航空活动结束的地方,但大气层密度过大,无法支持太空活动。鉴于目前的争论,该区域很可能被简单地划定为空域或外层空间,而没有过多考虑其独特的科学、技术和经济能力。本文认为,保护其领土上方的近空间最符合基础国家利益,与专属经济区类似,需要为近空间制定具体的法律制度。专属经济区的例子将用于说明国家法律(即使在没有国际制度的情况下)如何既能使基础国家受益,又能保护目前的全球公域。
TTC 寻路策略旨在引导人们并协调影响客户寻路方式的 TTC 网络的所有部分。TTC 正在更新其策略,重新关注数字领域。本中期报告提供了更新寻路策略的理由,并提出了更广泛的寻路范围。当前的寻路目标是更新整个 TTC 车站、站点和车辆的物理标牌,支持多模式和多机构移动。在地面网络上,站点标记和地图已更新。在车站,通过运营和资本项目更新了几种类型的标牌。随着我们继续采购新车,涂装和贴花反映了新的标准。所遵循的导航和标牌标准经久不衰,满足了许多当前需求,但全面实施仍在进行中,而且在许多情况下,车站只是部分更新,导致客户在导航方面体验出现差距。自制定原始标准以来,客户和数字世界的期望发生了重大变化。四个关键驱动因素促使需要更新战略:
简介“导航”一词共同表示任务,其中包括跟踪用户的位置,计划可行的路线并指导用户通过路线到达所需目的地。过去,用于访问室外和室内环境的大量导航系统。大多数户外导航系统采用GPS和全球导航卫星系统(GLONASS)来跟踪用户的位置。室外导航系统的重要应用包括用于车辆,行人和盲人的路号[1,2]。在室内环境中,由于视觉问题的非线问题,GPS无法提供跟踪的公平准确性[3]。这种限制阻碍了GPS在室内导航系统中的实现,尽管可以使用“高敏感GPS接收器或GPS伪石”来解决它[4]。但是,实施成本可能是在实际情况下应用此系统的障碍。
thermophile 嗜热生物 适应高温如温泉、海底排热口及室内热 水管的生物体。能在高达 50 ℃的温度下 生长的一大类细菌、真菌和简单动植物 体;嗜热生物可在高于 50 ℃的环境下生 长繁殖。根据最适生长温度可将嗜热生 物划分为简单嗜热生物( 50-65 ℃),嗜热 生物( 65-85 ℃),极嗜热生物( >85 ℃)。 见: 中温生物 ( mesophile ), 嗜冷生物 ( psychrophile )。
工程技术职业探索日:全球高科技制造业的领军企业正在哥伦布地区进行历史性投资,创造了数千个高薪工作岗位,这些工作岗位不仅提供福利待遇、工作与生活的平衡,还能带来制造出让世界变得更智能、更安全、更健康、更清洁的产品的满足感。哥伦布州立大学的工程技术学位或证书将助您迈向半导体、生物制造、基因疗法生产、汽车、电动汽车和燃料电池制造、药品生产等领域的职业发展之路。聆听本田、安进、英特尔、Illuminate USA、Forge Biologics、Worthington Enterprises 等雇主的分享,了解工程技术如何帮助他们将产品变为现实,这些职业前景如何,以及为什么他们认为哥伦布州立大学是其员工的首选教育和培训合作伙伴。
我们在离家很近的一个孵化器项目中找到了六个月的免费办公空间,我们在那里工作,同时建造了我们的车库原型!之后,我们将原型搬到了萨默塞特宫的一个实验室,那里也免费使用了三个月,之后我们又搬到了剑桥实验室,但那需要太多的往返。我们现在通过帝国理工学院使用皇家研究院的办公空间,但我们不能在那里生产(我们的实验室测试有异味!)所以我们也住在希思罗机场附近的城外。
作为新加坡企业的投资部门,Seeds Capital将智能投资推向了创新的新加坡早期初创公司,具有强大的知识分子和全球市场潜力。我们采用共同投资模型,与来自世界各地的机构投资者汇手。利用我们的集体专业知识和网络,我们帮助创业公司商业化,实现其业务发展计划并在全球范围内进行扩展。我们将投资集中在与国家优先事项相一致的新兴和战略部门,包括制造,贸易与连通性,人类健康与潜在,城市解决方案与可持续性以及智能国家与数字经济。Edbi和Seeds Capital将合并,形成一个新的政府投资实体,称为SG增长Capital Pte Ltd,从2025年4月1日起生效。这汇集了Edbi和Seeds Capital的投资专业知识和网络,以支持新加坡创新企业的增长以及锚定关键运营和能力。在https://www.seedscapital.sg上了解有关种子资本的更多信息。
本研究简要回顾了锂离子电池 (LIB) 的热行为及其与老化、产热、热管理和热故障的关系。我们重点关注促进阳极主要老化机制的温度效应,并比较不同电池化学成分在日历和循环老化模式下的这些影响。我们回顾了缓解老化的策略,包括电池热管理系统 (BTMS) 的设计、电池用户为尽量减少压力因素的影响而采取的最佳实践以及阳极材料的适当选择。我们讨论了 LIB 中的产热和表面温度变化,包括不同电池化学成分之间的比较。我们分析了由于 BTMS 无法应对的极端事件(例如过度充电)导致的 LIB 热故障。最后,我们确定了与 LIB 热行为对其性能和生命周期的影响相关的主要挑战和机遇,包括阳极材料选择、BTMS 设计和快速充电方法的趋势。