一种合同文书,代表并传达从生产到交付给可再生燃料消费者的可再生燃料单位的所有属性。这些属性可能包括但不限于:所用的原料和生产工艺;可再生燃料类型;生产地点;生产时间;与生产、运输和泄漏相关的空气排放量(即碳强度);从生产到交付的所有其他合法环境效益;温室气体避免、消除、抵消和其他效益;以及与使用和索取生产效益相关的所有其他信息。当可再生燃料注入管道(或其他供客户使用的地点)以供日后消费时,就会产生 RFC,并以与所生产的相关燃料相同的单位(例如 MMBtu、十千兆热单位、千兆焦耳)计价。总效益和影响包括客户使用 RFC 之前发生的效益和影响。RFC 有助于跟踪、交易和使用可再生能源燃料。RFC 可以与能源或燃料分开交易。
许多软机器人组件需要高度可拉伸的导电材料才能正常运行。这些导电材料通常用作传感器或热响应材料的加热器。然而,可拉伸材料很少,它们可以承受软机器人通常经历的高应变,同时保持焦耳加热所需的电气特性(例如,均匀的电导率)。在这项工作中,我们提出了一种含有液体和固体夹杂物的硅树脂复合材料,它可以在经历 200% 的线性应变时保持均匀的电导率。这种复合材料可以铸造成薄片,使其能够包裹在热响应软材料周围,这些软材料在加热时会增加体积或可拉伸性。我们展示了这种材料如何为电控形状变化的软机器人致动器以及仅由电刺激驱动的全硅树脂致动系统开辟可能性。此外,我们还表明这种可拉伸复合材料可用作其他应用中的电极材料,包括线性响应高达 200% 应变且信号噪声接近于零的应变传感器。
陈实验室的研究重点是纳米技术和生物电子学,以智能纺织品、可穿戴设备和体域网络的形式应用于能源、传感和治疗。陈团队目前的 H 指数为 80,出版了 2 本书、200 篇期刊论文,其中 110 篇作为《化学评论》、《化学学会评论》、《自然材料》、《自然电子》、《自然通讯》、《科学进展》、《焦耳》、《物质》、《先进材料》等期刊的相应贡献。该团队还申请了 14 项美国专利,并获得了 1 项授权。该团队的努力最近获得了 Vebleo 研究员、Informa 评选的 30 位值得关注的生命科学领袖、加州大学洛杉矶分校赫尔曼研究员奖、先进材料新星奖、ACS 纳米新星讲师奖、化学学会评论新兴研究员奖等多项奖项的认可。除了研究之外,他还是《生物传感器》和《生物电子学》的副主编。
能源行业必须平衡各种竞争力量,努力满足不断增长的需求,并实现净零排放转型(图 1)。预计到 2040 年,全球能源需求将达到 7.4 亿太焦耳,比 2000 年的水平增长 77%。此外,预计电力需求每年将增长 3% 至 4%,到 2050 年,电力需求可能会从目前的 25,000 太瓦增加一倍以上,达到 52,000 太瓦至 71,000 太瓦。从绿色视角看,行业预测者估计,2024 年全球发电新投资将达到 3 万亿美元,其中清洁能源投资将达到 2 万亿美元,而化石燃料投资预计将下降。虽然方向可能准确,但市场现实将影响这一转型的时间和规模。核能和水力发电等传统能源电厂的许可和建设周期较长,这迫使企业转向可更快建立的替代能源,例如天然气发电厂以及绿色可再生能源。
第一章:能源,权力和环境的原则,要求和前景理解有关能源,权力和环境的原则对于应对可持续性和资源管理的挑战至关重要。在这个概念中,我们将重点关注基本原则,不断发展的需求以及能源,权力的未来前景及其对环境的影响。能源原则是工作的能力,对于各种形式的生活和技术进步和创新至关重要。有各种类型和/或形式的能量,包括动力学,电势,热,化学,核,电磁等。能量原理的保护;封闭系统中的总能量会随着时间的流逝而保持恒定,尽管它可能会改变形式,如热力学定律所强调。热力学定律:1。第一定律:不能创造或破坏能量,只能从一种形式转变为另一种形式。2。第二定律:隔离系统的熵总是随着时间的推移而增加。权力概念力原理是传递,转换或消耗能量的速度。功率以每秒(j/s)(j/s)为单位(W)或焦耳测量。
2019 年,由于大量且无限制地使用化石燃料来满足社会约 80% 的能源需求(目前约为 585 艾焦耳 (EJ)/年),全球二氧化碳 (CO 2 ) 的年度排放量达到 34.2 千兆吨 (Gt)。1、2 为客运和货运提供出行服务的交通运输约占二氧化碳总排放量的 25%。3、4 考虑到目前的人口增长率和相关的能源消耗增长,预计到 2050 年,全球能源需求将增加至少 50%。1、2、5 为了满足这些需求,同时通过减少人为二氧化碳排放将环境影响降至最低,大规模部署低碳可再生能源 (RE) 是必要的。 6 − 8 尽管可再生能源在当前能源格局中的总体份额略有增加,但最近的研究确实表明,在未来 30 年左右,通过具有成本效益的全球热力和运输部门深度电气化的愿景,可以实现向 100% 可再生能源的全面过渡。 9 − 11 因此,这种能源转型不再是技术可行性或经济可行性的问题,而是政治意愿的问题。 12
尽管近年来,纳米材料的原位透射电子显微镜(TEM)已变得很重要,但样品制备中的困难限制了对电性能的研究数量。在此,提出了单个1D和2D材料的基于支持的准备方法,该方法产生了可重复的样品转移,以通过原位tem进行电气研究。机械刚性支撑网格通过聚焦离子束以最小的损坏和污染来促进转移并接触到原位芯片。通过不同的纳米材料(包括WS 2的单层)来评估转移质量。可能的研究涉及各个纳米材料水平上的结构特性与电特性之间的相互作用,以及电流下的失效分析或电流,焦耳加热和相关效果的研究。TEM测量值可以通过在相同对象上进行的其他相关显微镜和光谱进行富集,并具有允许在几微米范围内具有空间分辨率的表征的技术。尽管为原位tem开发,但目前的转移方法也适用于将纳米材料转移到类似的芯片中,以进行进一步的研究,甚至用于在潜在的电气/光电/传感设备中使用它们。
欧盟成员国,尤其是北欧国家,是世界上人均电力消耗最高的国家之一。1 他们共同生产的能源仅占 2020 年能源消耗总量 37 000 千兆焦耳的 65%。2 乌克兰战争使欧洲对能源进口的依赖显而易见。为加强能源安全并遵守气候协议目标,欧盟过去十年来一直在北非可再生能源领域投入大量资金。在很大程度上,这些能源基础设施是在边缘地区、主要由土著人居住的农村地区开发的。这些国际资助的项目在摩洛哥这样的国家尤其敏感,摩洛哥是一个高度社会经济领土化和中央集权的国家,政府不承认土著居民的地位。3 世界上最大的聚光太阳能发电厂——诺尔瓦尔扎扎特太阳能综合体就是这样一个项目。该项目于 2016 年启动,作为一项进步举措,是新绿色能源运动的一部分,旨在发展该县的农村地区并加强摩洛哥作为地区气候领导者的地位。该项目引起了越来越多的摩擦,因为当地居民批评该项目系统性地排斥当地人
一小时内到达地球表面的能量高于全球社会每年的能源使用量,但可被收集的太阳辐射量却受到严重限制。采用全球网格方法来评估全球可用的太阳能潜力,同时考虑四个限制因素:土地使用、太阳辐射、太阳能发电技术和净能量。净能量是减去资本基础设施和运营所需的能量投入后输送给最终用户的能量。光伏和聚光太阳能发电技术均被考虑在内。由此得出的全球受限太阳能潜力估计为每年 1098 艾焦耳,如果系统需要提供的能量回报率分别为 5、7.5 和 9,则其中 98%、75% 和仅 15% 可被提取。由此得出的全球太阳能潜力远低于之前的大多数估计。根据维持可持续社会所需的能源投资与能源回报之间的比例,可实现的潜力将受到显著限制。这种影响在太阳辐射较低的地区尤其明显。欧盟仅拥有全球太阳能净能源潜力的 2%。
A.围栏将被设置为“紧身电线”围栏。电线将紧绷,在张力下,不会松动或下垂,柱子将被牢固地安装。B.最小栅栏高度:40英寸至顶线C。柱之间的最大间距:8英尺。D.电线导体:至少4条热线,均匀间隔,两线之间的间距不超过10英寸。底部热线必须在地面10英寸内。顶部热线必须在每个帖子顶部的1英寸内,或在制造的柱子上连接到最高连接器。所有电线都必须是至少16或9或更多钢丝的平滑金属围栏线。最小长度杆为2英尺,其中至少23英寸被驱动到地面上。E.栅栏充电器(最小):(1)储存的0.7焦耳的能量; (2)测试的5000伏的峰值输出; (3)每分钟40次冲击。用户必须能够在现场测试电气输出。F.充电器必须使熊的干扰无法访问。充电器可以存放在栅栏的内部或至少位于地面上10英尺的内部。G.围栏和由电围栏包围的物品之间的最小距离:3英尺。