IIW摄影展览的目的是提高对全球和各个年龄段的人们的更高认识,以保护世界支持生物多样性的世界生活。生物多样性包括在地球上可以找到的所有种类,例如动物群和动植物(植物和动物)及其栖息地,包括土壤,种子银行和水。生物多样性在全球受到巨大威胁,其损失通常是不可逆转的。人们需要知道这一点,以便做一些事情来保护和恢复它,而一种方法是通过焊接和焊接艺术。背景自2019年以来,国际焊接研究所(IIW)举办了五次焊接艺术摄影展览,这些展览都非常成功。此邀请的目的是欢迎人们参加IIW 2025年数字收藏式焊接艺术摄影展览的生物多样性。iiw与世界各地的许多志趣相投的组织联系起来,以保护和改善我们的生物多样性,包括进步联合国可持续性发展目标(SDG),尤其是SDG 14(水下生命)和SDG 15(陆地上的生活)。生物多样性是指在地球上可以找到的各种生活以及它们形成的社区以及它们所处的栖息地。有关可持续发展目标14和15的信息,您可以链接到https://en.wikipedia.org/wiki/wiki/sustainable_development_goals,它也涵盖了SDG的一些挑战和目标结果,这些挑战也可以与其他SDG链接,例如6、7、9、11和11、11和Div。焊接艺术提供了许多好处。重要的是要注意,该展览不是一场竞争,而是只是为了使人们表现出他们的能力和艺术表达的非正式和不受压力的平台。作为一种爱好,它可以帮助改善心理健康,并且可能具有治疗性;它是一种很好的工具,可以显示焊接的重要性,在某些情况下为具有适当艺术技能的人提供了收入。iiw 2025数字收集焊接艺术摄影展览会IIW 2025数字收藏将在2025年6月22日至27日在意大利热那亚举行的IIW年度大会上启动,并于2025年6月22日在世界各地广泛推广。在IIW年度大会期间,将在热那亚的国会中心场地展示40张展览的照片。由于它是一个摄影展览,因此无需艺术家出席,也不需要繁重的运输/设置笨重的展览。本摄影展览中将没有收费/费用/津贴/收入/收益/销售。组织和管理是在自愿的基础上进行的,IIW进行了热那亚展览的实际成本。您可以将IIW 2024数字收藏(请参见下面的链接)作为一个示例,可用于创建IIW 2025数字收藏,并使用来自世界各地的生物多样性相关的摄影展览
用叶酸结合壳聚糖功能化的纳米复合材料 (Fe3O4/GO) 将 DOX 的负载效率提高到 0.98 mg mg-1,同时仍保持 10.5 emu g-1 的高磁饱和度。21 研究还表明,由于氢键的减弱和壳聚糖的降解,复合材料能够有效促进 pH 触发药物的释放。在另一项研究中,Karimi 和 Namazi 成功制造并利用了一种多功能 Fe3O4@PEG 涂层树枝状聚合物,并用 GO 修饰以有效地递送 DOX。7 根据体外结果,据报道该纳米复合材料表现出高细胞摄取百分比,并表现出优异的诱导乳腺癌细胞 (MCF-17) 凋亡的能力,同时保持与正常细胞系 (MCF-10A) 的生物相容性。最近,我们还成功合成并利用羧酸盐功能化的 Fe3O4 纳米粒子来有效负载和释放 DOX,用于对 HeLa(宫颈癌)细胞系进行化疗。8 根据研究,我们证明不同的羧酸盐部分在决定 Fe3O4 纳米粒子的 DOX 负载和 pH 控制释放能力方面起着至关重要的作用。结果表明,用柠檬酸功能化的纳米粒子在诱导 HeLa 细胞死亡方面表现出最高的效率,这是由于 DOX 和 Fe3O4 纳米粒子表面的柠檬酸残基之间的强相互作用。此外,载药 Fe3O4 纳米粒子与可选择性识别癌细胞靶标的特定配体的结合也已被广泛研究作为靶向递送载体。在各种类型的配体中,叶酸 (FA) 受到了广泛关注,因为已知叶酸受体在多种癌细胞(如脑、皮肤、乳腺、肾脏和肺部)中选择性过表达。21此外,还因为其分子量小且结合力高(K d = 1 10 10 M)。22,23 因此,引导磁场的外部靶向策略和 FA 结合相结合有望增强 Fe3O4 基纳米载体将负载药物精确递送至靶细胞的能力。例如,Yang 等人成功地将 FA 结合到负载有聚乙二醇 PEG 和聚(3-己内酯)PCL 的二嵌段共聚物的 Fe3O4 纳米粒子上,以有效递送抗癌药物。 24 根据结果,FA 附着在聚合物胶束上,负责药物载体的特定识别,以达到癌细胞靶标,这由高细胞摄取量表明。此外,据报道,FA 共轭铁修饰的多壁碳纳米管也表现出作为靶向 DOX 纳米载体诱导 HeLa 细胞凋亡的优异能力。25 在这里,据报道,纳米载体具有较高的 DOX 负载能力 (32 mg mg 1 ) 和由外部近红外辐射触发的延长释放能力。然而,目前大多数 FA 结合都涉及使用大而笨重的锚定分子,例如聚合物或碳基材料,或除 DOX 之外的单独部分。因此,这些用于 FA 和药物的多个结合和锚定分子的存在会限制最佳药物负载能力并降低 Fe 3 O 4 纳米粒子的磁化强度。因此,本研究报告了利用双功能天冬氨酸
Kestrel 5400 是一款手持式、便携式 WBGT(湿球黑球温度)测量工具和环境数据记录器。无需蒸馏水、笨重的黑球、复杂的设置或昂贵的设备。获得精确的测量结果再简单不过了:只需将 Kestrel 热应力跟踪器放在感兴趣的区域即可获得瞬时和平均 WBGT 测量值。设置适当的 WBGT 阈值以发出标志警告,响亮的蜂鸣器、明亮的 LED 信标和屏幕警告可即时通知危险情况。此外,Kestrel 5400 还附带一个方便的防水图表,其中包含运动、工业和军事领域常用的热安全指南。与市场上的其他 WBGT 仪表不同,Kestrel 5400 还是一款功能齐全的气象仪表。测量风速、最大阵风、温度、湿度、压力、风寒、密度高度等。Kestrel 5400 可深入了解影响安全、性能和成功的关键条件。将 Kestrel 5400 与可选的 Kestrel Vane Mount 配对,即可在练习、训练或工作日期间进行免提测量。为获得最大功能,选择带有 LiNK 的 Kestrel 5400 Pro,当您在范围内时,它会将实时测量值和警报传输到您的手机或平板电脑。除了测量当前环境条件外,Kestrel 5400 还能追踪和记录超过 10,000 组带时间戳的数据。使用配件 Kestrel 防水 USB 数据传输线(单独提供),您可以将数据日志传输到 PC/MAC。美国陆军、美国海军、运动教练和波士顿马拉松的组织者都曾使用过 Kestrel 热应激追踪器系列。市场上确实没有可与之媲美的环境安全监测工具。Kestrel 气象和环境计在美国设计和制造,并享有 Kestrel 的 5 年保修。采用创新设计,可在突然的条件变化中保持稳定性和准确性。 Kestrels 坚固耐用,经过跌落测试,防水,掉入水中后可漂浮。显示的风速是 3 秒滚动平均值。这使该装置能够提供更能代表典型环境条件的数值,而不是瞬时气流的峰值速度。Kestrel 5400 风速计可轻松在英里/小时、公里/小时、英尺/分钟、米/秒、节和蒲福风级之间切换。所有 Kestrel 型号均可安装到便携式旋转风向标支架和三脚架上,以打造一个非常便携和准确的气象站。专利叶轮每个 Kestrel 仪表都有一个安装在蓝宝石轴承上的 1 英寸大叶轮,这意味着只要有一点点气流它就会开始旋转。为获得卓越的准确度,叶轮外壳可以在装置中旋转。用户只需用拇指将其推出即可更换专利叶轮,这意味着如果叶轮损坏或磨损,可以轻松更换。风力叶轮的测量是通过磁力进行的。叶轮没有被粘在或固定在设备上。由于每个新叶轮都在美国工厂的风洞中进行了校准,因此如果您的应用需要定期校准,只需装上一个新叶轮,Kestrel 风速计就会恢复到与新品一样的工厂校准标准。
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摘要:该项目为电动汽车(EV)提供了动态的无线充电系统,将Arduino Uno MicroController作为主要控制器。该系统具有嵌入在车道基础设施中的发射器(TX)线圈,并安装在车辆单元中的接收器(RX)线圈,在运动中可以连续充电。通过电磁诱导将能量从TX线圈无线传递到RX线圈。Arduino Uno微控制器充当中央控制单元,管理电力传输,监视充电状态和调节电压水平。集成的物联网(IoT)传感器可实时数据收集有关充电参数和电池健康,提高效率和安全性。该系统的效率水平达到67%,同时提供安全性,可靠性,较低的维护和较长的产品寿命。关键字:无线电源传输;电动汽车;电感动力传递;电池充电等I.引言世界遭受了许多没有电力的问题。在日常生命中,电力在许多应用中很重要,例如移动,笔记本电脑,相机,传感器,仿生植入物,卫星和油平台。在1891年,尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)提出了无线功率传输的想法,他展示了第一个用于照明的无线电源传输系统[1]。有时在小电源插座上连接太多电线会变得不方便和危险。托马斯·帕克(Thomas Parker)在1884年实际实施的第一辆电动汽车。在主要源和二级负载之间有一个较大的空气间隙。直到1859年可充电电池都无法用于储存电力,法国物理学家加斯顿工厂发明了铅酸电池并减少了缺点。电动汽车在许多国家 /地区更受欢迎,电动汽车尺寸很小,例如公共汽车,汽车大,两轮车,电动自行车很小。电动汽车与普通车辆相同,但是电动汽车用于推进目的中,用于电动机电池的电源[1]。与常规的铅酸电池相比,可用的新型可充电电池可用,因此可以使用较小的电池,而储能容量也更高,并且重量也较小。充电过程对于插入电动汽车的用户来说是笨重的,因为要为电池充电,需要从车辆直接连接的充电器,或者有时电池已卸下用于充电目的。通过利用电感功率传输技术,简化了困难的充电过程[1]。电感功率传递(IPT)方法是设计是通过从静态发射器到一个或多个可移动的次级接收器来无线传递电源[1] - [7]。根据电源要求,电源是单相或三个阶段。WPT系统通常由电源,发射器(主要线圈),接收器(次级线圈),微控制器,电池,传感器,匹配电路组成[8]。取决于线圈IPT系统的磁性结构是分布的或集结的拓扑结构。AC电流是通过电源以非常低的频率在发射器线圈中产生的。通过磁场单主要线圈和多个二级线圈耦合。主要线圈中的恒定频率电流正在为WPT创建一个强大而可控的磁场。电力电子技术的进步已经发现了许多基于IPT系统的新应用,例如用于专业仪器的无线电源,在大空气间隙上为电动汽车的无线电池充电,材料处理这些是IPT系统的高功率应用[1] - [7]。其他示例包括医疗植入物,手机,照明这些是IPT系统的低功率应用[1] - [7]。IPT系统的相互耦合通常为一周。接收器线圈从发射器线圈中电离,并沿着长发射器轨道移动。IPT系统的优点在下面列出,[1] - [7],[10],
纳米技术的近期爆炸性生长受到快速发展的纳米技术的点燃,这表明光表现出非凡的光 - 与亚波长度尺度结构的物质相互作用。这种异国情调的行为不仅表现出寻找前所未有的光学的重要性,而且还暗示了在可见范围内实现现实世界应用的可能性。的确,纳米光子学的最新进展表明,基于纳米光子的设备和应用可能是以紧凑的方式替换常规笨重的光学组件的有力候选者。国际超材料,光子晶体和血浆(META)是纳米光子学研究的年度会议。它尤其涵盖了超材料,光子晶体,血浆和纳米光子设备和应用的各种研究。最新的会议是Meta'21,是由于1921年7月20日至23日大流行而在网上举行的,纳米光子学,超材料和相关主题的最新发展在世界范围内。此特刊“纳米光学的最新趋势”介绍了会议中的邀请和精选研究和审查文章的集合。等离子体学是纳米光子学的主要分支,处理表面等离子体,即金属 - 介电接口处电子的集体振荡。Kim等。 [1]在超短时尺度(〜飞秒或更少),所谓的超快等离子体学评论等离震源。 Menabde等。 Xu等。 等离子间的两个主要特征是严格的场限制和现场增强。Kim等。[1]在超短时尺度(〜飞秒或更少),所谓的超快等离子体学评论等离震源。Menabde等。 Xu等。 等离子间的两个主要特征是严格的场限制和现场增强。Menabde等。Xu等。 等离子间的两个主要特征是严格的场限制和现场增强。Xu等。等离子间的两个主要特征是严格的场限制和现场增强。在两个选定的示例中,对超快等离子体学的基本原理和最新成就进行了广泛的综述:强结构物理学和超压缩光谱。[2]对图像极化子进行了全面的综述,这是一种新型的极化模式,当材料靠近高度导电材料(以范德华的晶体形成)时,它与镜像结合。作者描述了图像极化子和各种范德华晶体的分散体,包括双曲线和非局部特征以及实验突破。[3]提出了一种平衡 - 热动力计算方法,以推广先前报道的理论以计算浆质电位。为了提高应用范围和先前模型的准确性,作者引入了一种等效的波长方法来估计吸收横截面并结合了等离激元的局部加热。广义方法可以量化非MIE谐振等离子系统中的等离子电势,而常规方法仅适用于MIE谐振系统。前者实现隐藏的光 - 物质相互作用[4]。Sakai等。 证明,由金四聚体组成的等离激元纳米结构可以在纳米级区域内用四极性弹药挤压结构光。 这种结构化的光紧密结合在等离激元纳米结构中,使作者能够访问由于长度尺度不匹配而禁止的多极转变。 Baghramyan和Ciracì[5]使用量子流体动力学理论评估发射极的荧光增强,并与矛盾Sakai等。证明,由金四聚体组成的等离激元纳米结构可以在纳米级区域内用四极性弹药挤压结构光。这种结构化的光紧密结合在等离激元纳米结构中,使作者能够访问由于长度尺度不匹配而禁止的多极转变。Baghramyan和Ciracì[5]使用量子流体动力学理论评估发射极的荧光增强,并与同时,已知后者,即等离子纳米结构附近的领域增强,可以加速附近发射器的自发发射,但同时表现出淬灭作用。
选择用于柔性小袋的包装供应商时,请考虑提出以下关键问题:1。您提供哪种类型的柔性小袋,如何将每种类型应用于不同的产品?2。您的包装选项将如何与我的业务和特定产品要求保持一致?3。您能提供教育资源,例如深入博客文章或有关我感兴趣的小袋的白皮书吗?4。您是否会分析我当前的包装系列(最好是面对面)来评估现有材料和机械?5。您的建议是满足我的包装需求的建议?6。您可以使用您的服务向过去的客户分享哪些参考文献或推荐?7。我可以期待哪种级别的客户服务?8。交货时间,运输,退货和服务响应时间如何处理?站立袋:轻巧,多功能和实用的包装解决方案K-Seal Pouch具有U形底部密封件,非常适合液体和提供稳定性。犁底袋有一个平坦的底部,适用于咖啡豆等重型或笨重的产品。脱气阀可让气体逸出,同时保持空气熄灭,并保留产品的新鲜度。清晰的窗口可以增强消费者的信任,并通过直接显示产品来引起人们的注意。撕裂凹口和可重新密封的拉链有助于易于打开并重新密封以更好地保存。基本的站立式袋装有一个底部的距离,可直立在超市架子上。Ziplock站立袋将高端可重新密封的闭合系统带有耐用的拉链。MTC聚合物提供具有独特拉链系统的各种类型的站立式袋:紧密接近,滑块或耐孩子的拉链。这些小袋非常适合随着时间的流逝而消耗的产品,例如格兰诺拉麦片或宠物零食。公司的质量指标可确保可重新密封的功能在整个产品的生命周期中持续。为了满足产品显示的市场需求,MTC聚合物已经开发了用宠物或类似材料制成的透明面板开发了窗户站立袋。消费者可以通过策略性地放置在袋中的清晰面板查看内容。该公司还提供金属站立式袋,可提供一流的保护和货架上的吸引力。这些小袋具有复杂的金属层,可提供抗湿度,氧气和光的屏障特性。制造过程可确保保护特性以及品牌寻求的美学吸引力。MTC聚合物已经创新了形成的站立式袋子,这些袋子是独特的轮廓来帮助品牌脱颖而出的。工程组与客户紧密合作,以设计定制形状,以优化货架空间,改善处理或创建令人难忘的品牌身份。该公司的重型站立式袋子表现出物质专业知识,并且可以承受具有挑战性的条件。制造过程可确保每个小袋符合严格的耐久性标准,使其适合宠物食品,花园产品和工业材料。MTC聚合物还完善了具有对比斑点光泽元素的哑光网架袋的产生。这些高端袋传达出高质量的质量,同时保持实际好处,例如眩光和可读性提高。MTC聚合物对创新和质量的承诺在其单口袋类型的范围内很明显,每种袋子都具有精确和高级功能,从而增强了产品保护和消费者的吸引力。该公司在灵活包装解决方案方面的专业知识使其可以为各种行业生产定制的包装。MTC聚合物确保其站立式袋装满足客户的品牌期望,而不会损害质量。从直接功能到高级优质功能,MTC聚合物手工艺品可以完美地平衡产品定位,运营需求和消费者欲望,以方便起见,生态友好和视觉吸引力。