富兰克林·米勒是威斯康星大学麦迪逊分校机械工程系副教授。在加入该大学任教之前,米勒教授曾在 NASA 戈达德太空飞行中心的低温工程部门工作。在 NASA 任职期间,他致力于开发用于太空飞行任务的冷却系统,包括詹姆斯·韦伯太空望远镜上运行的系统。米勒教授拥有麻省理工学院机械工程博士学位和物理学辅修学位。他的博士研究工作包括模拟超流体 3He-4He 混合物的热力学行为以及开发一种用于低于 1 开尔文冷却的新型超流体焦耳-汤姆逊制冷循环。米勒教授指导过 23 名硕士生和 14 名博士生。自 2009 年以来,他还担任低温工程会议董事会成员,并担任 2013 年低温工程会议的项目主席
水潜力是说:“水的势能”。对于大多数应用,纯净的自由水被分配为零,这意味着它相对于不纯或游离的水具有零的工作能力。水小于纯净和自由的电流能量;压力下的水(例如,Turgor水)具有正势能。随着水潜能的破坏,它的可用性降低了。最常用的水潜能单位是土壤和植物文献(1 bar = 100焦耳/千克= 0.987 atm)。由于空气中的水通常小于100%的相对湿度(RH),并且在微生物和植物组织中(包括水果)不是纯的或不纯正的,因此植物,微生物和土壤关注的水潜力几乎总是负面的。然而,所有水,无论是土壤,细胞,组织还是在均匀温度下的空气都可以根据其势能表达,因此水潜能为使用水的科学家提供了一种简单而通用的语言。
利用半导体制造技术制造的光子纳米结构中的粒子加速器,并由超快固体激光器驱动,这是开发未来紧凑型粒子加速器的一种全新且很有前途的方法。近年来,在大学、国家实验室和公司的日益增多的国际合作的推动下,该领域取得了实质性进展。这些微型加速器装置的性能最终受到激光诱导材料击穿极限的限制,对于光驱动电介质来说,该极限可能比现代粒子加速器中传统使用的射频金属腔高得多,从而使可实现的加速场提高 1 到 2 个数量级。这种方法所需的激光器已在市场上销售,具有中等(微焦耳级)脉冲能量和 MHz 级重复率。我们总结了迄今为止的进展,并概述了潜在的近期应用和分支技术。
引言。不可逆性从时间对称物理定律中产生是当代物理学的核心问题。事实上,物理学中存在几种解决不可逆性的方法:统计力学方法[1-3];信息论对逻辑上不可逆任务的描述[4-6];经典和量子热力学第二定律[2,7-9]。在所有这些情况下,描述不可逆现象的定律和微观动力学的时间反演对称性之间都会产生矛盾。在本文中,我们将不可逆性表达为这样一种要求:一种转变是可能的(即,它可以被一个循环运行的系统无限好地实现),而它的逆转变则不能。考虑到焦耳的实验[2],可以直观地理解这种不可逆性的起源:虽然只能通过机械方式将一定体积的水加热,但不可能通过相同的方式将其冷却。更一般地,如果一个变换可以通过一个循环工作的机器任意地实现,那么对于逆变换,情况可能就不一样了,即使在
ATF 航空涡轮燃料 CAGR 复合年增长率 CPEs 中央计划经济体 EMEs 新兴市场经济体(包括南美和中美、非洲、中东、非经合组织亚洲和非经合组织欧洲国家) FO 炉油 GW 千兆瓦 HSDO 高速柴油 IAEA 国际原子能机构、IEA 国际能源署 KW 千瓦 KToE 千吨油当量 LDO 轻柴油 LNG 液化天然气 LSHS 低硫重质油 LPG 液化石油气 MS/MOGAS 车用汽油 MTO 矿物松节油 MW 兆瓦 NCW 非共产主义世界 OPEC 石油输出国组织 OECD 经济合作与发展组织 (P) 临时 PJ 拍焦耳 PET-COKE 石油焦 SBPS 特殊沸点汽油 SKO 优质煤油 TMT千公吨
AFOLU 农业、林业和其他土地利用 AFS 农林业系统 AFSP 粮食安全溢价 AP 农业产量 BAU 一切照旧 BRT 快速公交系统 C 碳 cm 厘米 CO 一氧化碳 CO 2 二氧化碳 CO 2e 二氧化碳当量 COP 21 第 21 届缔约方会议,巴黎 2015 年 CRF 控释肥料 CSP 聚光太阳能发电 EJ 艾焦耳 ENSO 厄尔尼诺-南方涛动 E&M 建立和维护 EU 欧盟 FIT 上网电价 G7 七国集团 GACMO 温室气体减排成本模型 GDP 国内生产总值 GHG 温室气体 GtC 十亿吨碳 GtCO 2e 十亿吨二氧化碳当量 GW 十亿瓦/公顷 IPCC 政府间气候变化专门委员会 kWh 千瓦时 LAC 拉丁美洲和加勒比地区,墨西哥
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在耗尽的储层中存储很有吸引力,因为这些领域伴随着生产史,评估和勘探数据,并且已经证明了对地质时间尺度的遏制。然而,CO 2注入耗尽的储层有独特的挑战,因为CO 2的相行为与天然气的相位不同。具体来说,CO 2作为高压液体运输,但是高度耗尽的场中的温度和压力使注射的CO 2将过渡到气相。CO 2从液体到气相的膨胀会引起明显的焦耳 - Thomson冷却。这可能导致水合物和水冰的形成,并产生可能影响遏制和注入性的热和压力效应。当前的解决方案是昂贵的或限制了注入率的范围。因此,开发所需的建模功能并评估工程解决方案以降低潜在存储站点的投资组合至关重要。