评估必须涉及稳定性数据的统计分析,以确定批准的长期存储条件和CTC暴露的衰减率,这考虑了最坏情况下的情况,在这种情况下,计划的暴露在疫苗范围内发生在疫苗生命范围内,这些疫苗批次填充了或接近最小释放效力(MRP)。
聚苯胺和石墨烯纳米片 (PANI-GNP) 纳米复合材料是使用氧化剂过氧化二硫酸铵 (APS) 通过聚苯胺的原位氧化聚合合成的。与 PANI 相比,纳米复合材料中的 GNP 质量相差 5、10 和 15 wt%。对合成的聚苯胺涂覆的石墨烯纳米片 (PANI-GNP) 纳米复合材料进行化学表征,并使用傅里叶变换红外光谱 (FTIR)、拉曼光谱、扫描电子显微镜 (SEM)、紫外可见光谱和 X 射线衍射分析 (XRD)。FTIR 和拉曼光谱分析证实了聚苯胺在 GNP 上的均匀涂层。SEM 显微照片和 XRD 图案展示了样品的聚合质量和结晶程度。 UV-Vis 分析显示聚苯胺的带隙减小,这证实了纳米复合材料由于带隙变化而更适合光电应用。TGA 分析表明,PANI 的热稳定性随着 GNP 质量的增加而增加。这项研究表明 GNP 有可能作为填料有效改变 PANI 的形态、电学、光学和热学性质。
世界动物卫生组织已将牛传染性胸膜肺炎 (CBPP) 列为牛的须报告的呼吸道疾病。这种疾病也称为牛肺病,是由细菌 Mycoplasma mycoides subsp. mycoides (Mmm) 引起的 [1],其特征是在急性至亚急性期出现严重的纤维素性支气管肺炎和胸腔积液,在慢性病例中出现肺隔离症 [2]。牛传染性胸膜肺炎在撒哈拉以南非洲地区很普遍,由于死亡率和发病率高,以及扩散速度快,造成了重大的生产损失。这种疾病对依赖畜牧业的人们产生了重大影响,导致粮食供应减少,并因贸易限制而造成重大收入损失 [3]。据说牛传染性胸膜肺炎是
摘要。精密热控制 (PTC) 项目是一项多年的努力,于 2017 财年启动,旨在完善超热稳定紫外/光学/红外空间望远镜主镜组件所需的技术就绪水平 (TRL),以对系外行星进行超高对比度观测。PTC 有三个目标:(1) 验证热光学性能模型,(2) 推导热系统稳定性规范,(3) 演示多区域主动热控制。PTC 成功实现了其目标,并将主动热控制技术成熟到至少 TRL-5。PTC 的主要成就是演示了 1.5 米超低膨胀 (ULE ® ) 先进镜面技术开发-2 (AMTD-2) 镜面在相关热/真空环境中暴露于热扰动时优于 2 mK 均方根稳定热控制,以及将 1.5 米 AMTD-2 镜面塑造成皮米精度的能力。此外,还展示了一种分析方法,用于量化热诱导的中空间频率误差,这种误差可能导致日冕仪黑洞中的散斑噪声。© 作者。由 SPIE 根据知识共享署名 4.0 国际许可发布。分发或复制本作品的全部或部分内容需要完全署名原始出版物,包括其 DOI。[DOI:10.1117/1.JATIS .8.2.024001]
这项工作是由美国能源公司联盟(Alliance for of Contery No.DE-AC36-08GO28308。由美国能源部高级研究项目局(ARPA-E)提供的资金。本文中表达的观点不一定代表美国能源部或美国政府的观点。美国政府保留和出版商,通过接受该文章的出版物,承认美国政府保留了不可限制的,有偿的,不可撤销的,全球范围内的许可,以出版或复制这项工作的已发表形式,或允许其他人这样做,以实现美国政府的目的。
通过一种简便的一锅方法合成氧化锌/还原氧化石墨烯(ZnO/RGO)纳米颗粒。与氧化石墨烯(GO)相比,由于存在更多的活性位点而启动RGO的使用。物理表征,例如傅立叶变换红外光谱(FTIR)证实了RGO光谱中ZnO拉伸峰的存在,这表明纳米颗粒作为成分共存。热力学分析(TGA)证实纳米颗粒的稳定性为68.91%的纳米颗粒在暴露于900°C的高温后仍保持纳米颗粒的稳定性。当使用Brunauer-Emmett-Teller(BET)研究时,纳米颗粒在间孢子虫区域下,纳米颗粒在中孔区域(BET),其中纳米颗粒在中孔区域(BET),其中有10.4 nm nm。将ZnO/RGO滴入裸露的玻璃碳电极(GCE)上,以使用环状伏安法(CV)和电化学障碍谱光谱谱(EIS)以及氧气还原反应(ORR)研究纳米颗粒的电化学行为。与裸露的GCE相比,对ZnO/RGO/GCE修饰的电极的电化学研究表现出更大的电流响应,稳定的电子转移以及较低的电荷转移电阻。纳米颗粒证明了潜在的应用作为电催化剂,其产量率很高(ORR)。因此,纳米颗粒可以用作当前生产和克服高成本的贵金属使用量的替代品。关键字:电化学,纳米颗粒,电解质,石墨烯,氧化锌
他的研究兴趣是病毒的分子特征、疫苗和疾病控制策略。在他的领导下,该中心被世界卫生组织认定为全球脊髓灰质炎专业实验室。他利用分子生物学工具了解该国的野生脊髓灰质炎病毒传播情况,评估脊髓灰质炎疫苗的新配方,建立野生脊髓灰质炎病毒检测的补充监测,并为世界卫生组织脊髓灰质炎实验室网络做出了重大贡献。他是印度卫生部组建的专家审查委员会和印度脊髓灰质炎根除专家顾问组的成员。
本作品部分由美国国家可再生能源实验室撰写,该实验室由可持续能源联盟有限责任公司运营,为美国能源部 (DOE) 服务,合同编号为 DE-AC36-08GO28308。资金由美国能源部高级研究计划局 - 能源 (ARPA-E) 以及美国能源部能源效率和可再生能源办公室 (EERE) 下的 Gen3 CSP、太阳能技术办公室 (SETO) 提供。本文表达的观点不一定代表美国能源部或美国政府的观点。美国政府保留;出版商在接受文章发表时,即承认美国政府保留非独占的、已付费的、不可撤销的全球许可,可以出于美国政府目的出版或复制本作品的已出版形式,或允许他人这样做。
[1] Iranipour N,Azari Khosroshahi R,Parvini Ahmadi N.对WE43 WE43镁合金的电气NI-P沉积研究。冲浪。外套。技术。205(2010)2281-2286。[2] Mu S,Li N,Li D等。腐蚀行为和铬酸盐无源膜在电ni-p涂层上的组成分析。应用。冲浪。SCI。 256(2010)4089-4094。 [3] Sankara Narayanan T S N,Baskaran I,Krishnaveni K等。 电气Ni-P渐变涂层的沉积及其耐腐蚀性的评估。 冲浪。 外套。 技术。 200(2006)3438-3445。 [4]TakácsD,SzirákiL,TörökTI等。 预处理对沉积在Almg2合金上的电溶液Ni – P层腐蚀特性的影响。 冲浪。 外套。 技术。 201(2007)4526-4535。 [5] Zhang H,Wang S,Yao G等。 在MG-10LI-1ZN合金上进行电静电板。 J. 合金。 474(2009)306-310。 [6] Chen C J,Lin K L.无定形Ni-Cu-P合金在铝上的内部应力和粘附。 薄膜SCI。256(2010)4089-4094。 [3] Sankara Narayanan T S N,Baskaran I,Krishnaveni K等。 电气Ni-P渐变涂层的沉积及其耐腐蚀性的评估。 冲浪。 外套。 技术。 200(2006)3438-3445。 [4]TakácsD,SzirákiL,TörökTI等。 预处理对沉积在Almg2合金上的电溶液Ni – P层腐蚀特性的影响。 冲浪。 外套。 技术。 201(2007)4526-4535。 [5] Zhang H,Wang S,Yao G等。 在MG-10LI-1ZN合金上进行电静电板。 J. 合金。 474(2009)306-310。 [6] Chen C J,Lin K L.无定形Ni-Cu-P合金在铝上的内部应力和粘附。 薄膜256(2010)4089-4094。[3] Sankara Narayanan T S N,Baskaran I,Krishnaveni K等。电气Ni-P渐变涂层的沉积及其耐腐蚀性的评估。冲浪。外套。技术。200(2006)3438-3445。[4]TakácsD,SzirákiL,TörökTI等。预处理对沉积在Almg2合金上的电溶液Ni – P层腐蚀特性的影响。冲浪。外套。技术。201(2007)4526-4535。[5] Zhang H,Wang S,Yao G等。在MG-10LI-1ZN合金上进行电静电板。J.合金。474(2009)306-310。[6] Chen C J,Lin K L.无定形Ni-Cu-P合金在铝上的内部应力和粘附。薄膜
摘要 - 在光子电路和组件之间的超低损失光学耦合在许多应用中至关重要,例如光子量子计算,传感或光学通信。本文通过表征其光学偶联效率(CE)和几何形状鲁棒性来表征基于SU-8的锥度光学互连的热稳定性,当时聚合物承受高温。在1分钟至120分钟内,将锥度从280°C加热到400°C。实验结果表明,耦合效率降解与高温期的持续时间是线性的,而温度和持续时间之间的关系则符合定义的CE损失的对数模型。它提供了一种有用的方法来预测超过给定CE损失之前的最大温度和持续时间,因此可以预测材料处理的最大评分。提取了最大0.1 dB光学耦合降解的极限温度持续曲线。然后证明SU-8龙头可以承受300°C的温度最多9分钟,而350°C的温度最多可容纳1分钟和30 s,而光损失小于0.1 dB。锥度的结构机械稳定性被确认为400°C,持续1小时,远高于上述光学极限。