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她知道这一点。出生和成长在一个死亡世界,这让她别无选择。在她漫长的职业生涯中,她经常遭受严重的身体创伤,但总能挺过来。在德拉姆德 XI 上空的低轨道磁锚平台上,一颗螺栓穿过她的肩膀,带走了一块拳头大小的肉。那应该会要了她的命,就像在九头蛇德米特里厄斯的巢穴贫民窟下,她胃里有毒的尖刺也应该要了她的命一样。不过,那时她能够利用审判官霍瓦什·菲利亚斯的服务。她的老主人是个细心的人,有充足的军械库和保养良好的药剂师,所以当需要的时候,她的医疗护理是模范的。现在,透过止痛药的迷雾,她几乎不知道自己在哪里,更不用说她的治疗有多可靠了。看着埃鲁尼翁,他苍白的皮肤和闪烁的目光,很难有信心。
未通过同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。此预印本的版权持有人(该版本发布于2024年4月2日。; https://doi.org/10.1101/2024.04.04.04.04.04.04.04.02.587715 doi:Biorxiv Preprint
多孔碳材料在许多用于存储和转换的电化学设备中具有非常重要的意义。因此,对具有改进的化学和结构特性的新碳材料的设计越来越感兴趣,从而增强其电化学性能,从而提供高能量和功率密度以及长期的循环性。为了满足这一要求,研究人员正在不断寻找满足上述验证的新型碳材料。在这方面,碳纳米球(CNSS)引起了极大的关注,因为除了碳材料的典型特征外,它们具有短的扩散途径,可提供快速动力学,这是先进的电化学能源系统的重要特征。本综述总结了用于生产非空心碳纳米球的合成策略,包括基于硬使用的方法(例如二氧化硅)或软(例如表面活性剂)模板以及无模板的程序,涉及聚合物纳米球的产生及其转化为CNSS和多孔碳纳米球(PCNSS)。此外,在储能设备(例如超级电池,电池)中使用CNSS和PCNS作为电极(例如碱,锂硫等。)或锂离子电容器以及用于能量转化的ORR电催化剂。©2021作者。由Elsevier Ltd.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。
海洋双壳类动物是通过提供栖息地,确保底蒂 - - 索拉蒂 - - 索拉蒂 - - - 索拉蒂 - - 索拉蒂 - - 索拉蒂 - - 索拉蒂 - - 刺激 - - - 杂质的能量流动并维持水质量的调解)在沿海生态系统中发挥至关重要的作用的关键生态物种。他们的底栖生活方式和过滤活动也使他们有用的哨兵来检测污染。他们在水产养殖中也具有极大的经济意义。近年来,病毒或细菌起源的疾病定期影响牡蛎部门。微生物组的作用的整合可以更好地理解这些生物处理疾病的生理和能力,尤其是在环境中存在污染物的情况下(4)。
cai li,1个feng pei,2 na xiao 1和xiao-fei Zeng 1,2,*抽象的空心二氧化硅纳米球(HSNS)由于其低折射率而被广泛用作抗反射涂层。但是,很难使用简单的混合方法将它们合并到光学聚合物矩阵中,以增强可见的传输。瑞利散射是由其较大的粒径和集聚问题引起的,这会使光学聚合物的阴霾和透明度更糟。在此,直径约为20 nm的超小HSN通过反向微乳液方法合成。通过高重力技术在旋转的床反应器(RPB)中实现了扩展制剂,然后通过简单的溶液混合方法制造了透明的聚乙烯醇(PVA)/HSNS纳米复合材料。HSN的内腔大小约为8 nm,折射率为1.342。通过使用不同的表面修饰符,它们可以分别在水和有机溶剂中单分散。制备的PVA/HSNS纳米复合材料具有超高的透明度和低阴霾,因此HSN均匀地分散在PVA矩阵中,而没有任何聚合,这在光学材料和设备中具有很高的应用前景。
在空气网络中实现特权访问管理(PAM),通过在通过散发空调本身提供的隔离之上添加另一层保护,从而增强了安全性。即使它们为网络攻击提供了高效的障碍,但空调网络也不能免疫目标攻击。实际上,许多空间网络可能已经隐藏在系统中的恶意软件,直到威胁参与者确定执行有效载荷的正确时机为止。
摘要:空心线圈电流互感器是数字化变电站建设中的关键设备,但与传统的电磁式电流互感器相比,其更容易受到各种故障的影响。为了了解各种参数对空心线圈电流互感器性能的影响,该文利用最大信息系数法研究了这些因素的影响,并分析了影响因素对互感器误差的干扰机理。最后,采用Stacking模型融合算法对互感器误差进行预测。开发的基础模型由深度学习、集成学习和传统学习算法组成。与门控循环单元和极端梯度提升算法相比,本文提出的基于Stacking模型融合算法的预测模型具有更高的准确性和可靠性,有助于提高未来数字化变电站的性能和安全性。
摘要:空心微针旨在执行皮内医学物质的递送或液体提取,聚合物通过注射成型作为质量生产的成本效益材料。但是,现有研究缺乏对皮肤穿透测试的可加工性和性能的不同聚合物的比较分析。这项研究通过评估五种生物相容性热塑性材料制造的空心微对材料来解决这一差距:聚碳酸酯(PC),聚丁烯二苯甲酸酯(PBT),多酰胺酸(PLA),多酰胺12(PA12)和玻璃纤维增强型多酰胺多酰胺(PARAMANEMAMEMIMANE)(PARA)。在热塑性塑料中发现了复制保真度的显着差异,并且计算出更高的固化时间,从而导致由于填料阶段的扩展可变形性而产生了更好的复制保真度。PBT微针在脱再多造成的过程中变形,并被排除在穿透测试之外。在小猪耳朵上的穿透试验显示,由于针的变形,PA12和PLA微针的穿透性没有。para表现出一致的穿透结果,而PC表现出不一致的穿透行为,一些针的成功完全穿透了,而另一些针头变形。高机械性能对于实现一致和成功的穿透至关重要。