所列替代品仅评估了其在基本层面上替代 PFAS 化合物的技术可行性;通常,它们是其他化合物或产品,已被证明具有相同的功能,但根据相关产品的特定需求,可能不可行。此外,任何被列为替代品的特定产品均未经过独立验证是否不含 PFAS;它们是根据制造商的声明和/或安全数据表和技术文件中提供的信息列出的。尚未对替代品进行危害评估。出于上述所有原因,这些潜在替代品在开始替代之前需要进一步调查。
3 B. Potier:与可能无法参加巴黎年度股东大会的股东会面对我来说非常重要。这就是为什么我每年在两个不同的法国城市与 1,000 多名股东会面以保持对话的原因。我确信这种建立在相互尊重、倾听和对话基础上的密切关系是液化空气成功的关键。除了介绍集团战略外,我们还详细讨论了我们的“气候目标”。无论我们的股东身在何处,他们都与我们一样对氢能及其扩张感兴趣。作为一名高管,这增加了我对我们为未来做准备而采取的措施的信心。我常说,我们的股东并不是偶然选择液化空气的股票的——每一次会议都证明了这一事实!
EOST381M 基于模块化有效载荷,最多可容纳六个 EO 传感器。它是一个单 LRU 和 ITAR 免费系统,使用专有的 ERICA_Plus 热像仪,在中波长光谱(3-5μm)内运行,基于公司的焦平面阵列 (FPA) Hawk(标准清晰度)或 Falcon(高清)探测器。对于瞄准操作,EOST381M 使用激光指示器(符合 STANAG3733)进行炸弹/导弹精确激光制导。对于距离测量,如果需要,可以安装激光测距仪,并且还可以与全高清 TVC SPOTTER 配合使用 NVG 兼容激光指示器,以提供增强的低光目标标记能力。如果需要,可以选择 SWIR 摄像机来提供可见点激光以进行视觉目标确认。
SICCONA / BFSA SICCONA 和 BFSA(蓝军态势感知)是两种为意大利陆军使用的各种战斗和战术/后勤车辆开发的指挥、控制和导航系统。SICCONA 和 BFSA 包括最新一代的通信和网络系统,并为机组人员提供有关作战区域的精确和最新信息。这一目标是通过收集、整合和分发战术数据(例如友军和敌军的位置以及参与行动的所有其他单位的状况和状态)来实现的。
加入压电革命!压电高音扬声器的低动态质量(无音圈)可产生比普通动态高音扬声器更好的瞬态响应,且失真程度更低。由于不需要分频器,这些单元可以添加到现有的扬声器系统中,功率高达 100 瓦(如果两个串联,功率会更大)。每个高音扬声器都附有免费的说明手册。类型 'A' (KSN103 6A) 3' 圆形,带保护丝网。非常适合书架和中型 Hi-Fi 扬声器。价格 4.90 英镑 - 5 Op P&P。类型 '6' (KSN1 0 0 5A) 3'/2" 超级喇叭,适用于通用扬声器、迪斯科和 P.A.系统等。价格 5.99 英镑 - 50p P&P。类型'C' (KSN1 0 1 6A) 2"x5" 宽分散喇叭,适用于高品质 Hi-Fi 系统和高品质迪斯科舞厅等。价格 £6.99 - 50p P&P。类型 'D' (KSN1 0 2 5A) 2'46' 宽分散喇叭。保留高频响应,延伸至中频 (2KHz)。适用于高品质 Hi-Fi 系统和高品质迪斯科舞厅。价格 £9.99 50p P&P。类型 'E' (KSN103 8A) 3k。喇叭高音扬声器,带美观的银色饰边。适用于 Hi-Fi 监控系统等。价格 5.99 英镑 - 5 Op P&P。电平控制组合,位于凹陷安装板上。电平控制和机柜输入插孔。85x85mm。价格 4.10 英镑 - 50p P&P。
微型化是一种快速发展的方法,可用于生产非常小的电子、机械和光学产品和设备,包括计算机、半导体芯片、传感器、生物传感器、IC 和内置于车辆中的微处理器等等。如今,人们可以看到小型便携式设备,可以随时随地放在口袋中携带,其背后的原因是技术可以灵活地将组件微型化,并具有许多优点和应用。微型化不仅在电子产品中,还在纳米技术的进步中发挥着重要作用,这使得制造具有特殊功能和特性的各种结构成为可能。小尺寸和轻便性是混合微电路的优势;它们长期以来一直用于起搏器的除颤器、助听器、柔性聚酰亚胺结构和许多其他应用。便携式设备的微型化和集成化日益显著,可穿戴计算正在实现。本文旨在理解小型化的概念、其优点、缺点和应用
随着物联网 (IoT) 的快速发展和 5G 的引入,传统的硅基电子产品已无法完全满足市场需求,例如由于机械不匹配导致的非平面应用环境。这为使用柔性材料避免物理刚性的柔性电子产品带来了前所未有的可能性。丝素蛋白、纤维素、果胶、壳聚糖和黑色素因其出色的生物相容性和生物降解性而成为下一代柔性电子产品最有吸引力的材料之一。丝素蛋白在生物相容性和生物降解性方面优于它们,并且还具有多种其他理想特性,例如可调节的水溶性、出色的光学透射率、高机械弹性、重量轻和易于加工,而这些特性是其他材料部分或完全不具备的。因此,丝素蛋白已成为生物相容性柔性电子产品最广泛使用的构建块之一,尤其是用于可穿戴和可植入设备。此外,近年来,丝素蛋白的功能特性研究也越来越受到重视,如介电特性、压电特性、高失电子倾向性、环境敏感性等。本文不仅介绍了不同种类丝素蛋白的制备技术以及丝素蛋白作为基础材料应用的最新进展,还介绍了丝素蛋白作为功能元件的最新进展。本文还对丝素蛋白基柔性电子产品面临的挑战和未来发展进行了探讨。
当时,零售商要证明 EAS 支出的成本合理性是相对简单的。这些系统安装在库存短缺最严重的商店。这些产品可以阻止商店扒窃,短缺水平开始迅速下降,因此不需要进行严格的财务分析。然而,从 1982-83 年开始,随着经济条件变得更具竞争力,库存短缺变得更容易控制,商店运营费用开始上升,零售商开始公开质疑对 EAS 设备的投资。虽然直觉上知道该产品有效,因为销售人员发现的盗窃证据越来越少,但零售商开始要求提供严格的成本合理性。由于对这一过程的动态还不太了解,EAS 供应商的最初反应是降低设备成本,从定义上讲,这将提高成本合理性,而不是试图证明一些
消费电子产品的快速发展已大大改变了医疗保健局势,使个性化医学更容易获得和高效。可穿戴设备,智能手机和家庭健康监测系统等设备现在是日常生活中不可或缺的组成部分,可以持续健康监测,个性化治疗和实时患者反馈。但是,这些设备生成的大量数据在处理,隐私和集成方面提出了重大挑战。传统的集中机器学习方法与该数据的分布性质和医疗保健中严格的隐私要求斗争。