摘要 达涅利先进的炼钢技术是多年经验、持续研发活动和与客户合作的结晶。这项活动的成果就是新型高科技达涅利 FastArc TM 电弧炉。新型电弧炉将配备炉顶和炉壁节能长寿命面板、高比功率(高达 1.4 MVA/t liq. )、完整而强大的化学能包(由侧壁氧气、气体和碳喷射系统以及石灰喷射系统组成)、高自动化和过程控制水平以及高效的除尘和环保系统。配备上述设备和单斗废钢装料实践的达涅利 FastArc TM 能够实现约 30 分钟的出钢时间,每吨钢水的电耗低于 350 kWh。本文将分别介绍其设计、数据和所采用的技术。 关键词:电弧炉;FastArc;生产率;熔炼车间
Hyperlight Energy(Hyperlight)和美国国家可再生能源实验室(NREL)正在开发一种用于聚光太阳能发电应用的新型低成本线性菲涅尔集热器。Hyperlight 目前正在加州布劳利附近一个半英亩的试点环路中部署其线性菲涅尔集热器技术。聚光太阳能发电集热器的光学性能是整个系统效率的最大损失。准确模拟集热器复杂光学相互作用的能力对于成功实施新的集热器技术至关重要。本研究对 Hyperlight 线性菲涅尔技术的光学性能进行了详细的灵敏度分析,表征了潜在光机误差源对集热器性能的影响。光学模型在 SolTrace 中实现,SolTrace 是一种由 NREL 开发的蒙特卡罗光线追踪软件。首先,使用 SolTrace 分析集热器对主反射器和接收器组件中各个光机误差扰动的灵敏度。然后,采用高保真光机误差模型来捕捉已安装的 Hyperlight 线性菲涅尔集热器的实际性能。灵敏度分析可以提供有见地的指导,以指导在制造和实施新集热器技术期间收紧和放宽公差。
1. 制冷与空调 - C.P. Aroa - Tata McGraw Hill 2. 制冷与空调 - W.F.Stoecker、J.W.Jones McGraw Hill 3. 制冷与空调 - Roy J. Dossat. - Pearson Education 4. 制冷与空调课程 - S.Domkundwar、S.C. Arora。 5. 制冷与空调课程 - R.S. Khurmi 和 J.K.Gupta 6. 制冷与空调课程 - Manohan Prasad
米卡·科特斯涅米 奥斯瓦尔多·兰帕多 弗朗西斯卡·博塔 贝伦德·斯托尔、尼古拉·马菲 奥莱克桑德拉·V·伊瓦申科 米歇尔·阿万佐 安娜·巴拉甘 马特奥·马斯佩罗 安德烈·巴鲁奇 蒂齐亚娜·兰卡蒂 安娜·希门尼斯·帕斯托 奥利弗·迪亚兹·哈蒙、斯蒂芬妮·布劳尔 夏洛特·希尔德·博斯曼斯 凯瑟琳·柯伦 莉迪亚·斯特林加里 弗洛里斯·范·韦尔登 埃马纽埃莱·内里 阿尔贝托通过 Fanny Orlhac Filippo Pesapane Caterina Brusasco Patrick Reichmann Zuzanna Kwade Kicky van Leeuwen Gabriele Guidi Matilde Ratti
R&S®EX-IQ-Box – 通用 I/Q 接口 R&S®EX-IQ-Box* 为罗德与施瓦茨测量仪器提供通用数字基带输入和输出,例如用于 R&S®SMU200A 和 R&S®SMBV100A 矢量信号发生器以及 R&S®FSQ 和 R&S®FSV 信号和频谱分析仪。新选件允许该盒子与这些测量仪器一起或甚至独立地通过 CPRI™ 接口对基站模块进行测试。R&S®EXBOX-B85 选件提供必要的硬件作为符合 CPRI™ 标准的分线板。R&S®EXBOX-K10 和 -K11 选件包括测试 RE 和 REC 所需的功能。R&S®EX- IQ-Box 目前支持 CPRI™ 标准 4.0 版,线路比特率高达 3072 Mbit/s。提供现成的接口设置,用于主要由 CPRI™ 支持的 3GPP FDD / HSPA / HSPA+、3GPP LTE 和 WiMAX™ 标准。但是,该盒子还支持用户定义的配置,为用户提供最大的灵活性。
基于 LDMOS 功率晶体管的可靠 Rohde&Schwarz 放大器设计在 Rohde&Schwarz 的所有 UHF 放大器中均有使用。R&S®VH60xxA 放大器有多种版本。1 W、5 W、50 W 和 100 W 的模块可用于 DVB-T/-H。15 W、30 W、70 W 或 130 W 的功率水平可用于 ATSC。通过组合 R&S®SV8000 UHF 低功率发射机系列的四种放大器版本,可以在 470 MHz 至 86 MHz 的频率范围内实现输出功率水平从 5 W 到 400 W (rms) 的配置。每个放大器都有自己的电源和冷却系统。保护电路监控各个模块中的温度和 VSWR。带有两个、三个或四个耦合器的系统允许您设置冗余系统 - 即使在低功率水平下也是如此。
麻省理工学院、麻省理工学院和哈佛大学拉根研究所 — 美国马萨诸塞州波士顿 博士后研究员,Schmidt 实验室 2024 年 9 月 ++ → 研究甲型流感免疫和进化(Aaron Schmidt 教授) 麻省理工学院生物工程系(BE)—美国马萨诸塞州剑桥 研究生助理,Niles 实验室 2018 年 9 月 — 2024 年 9 月 → 创建了病原体群体遗传学和进化的流行病学建模框架,并将其应用于跨适应度谷的病原体进化研究(自我主导的合作) → 构建了用于恶性疟原虫转录控制、功能基因组学、系统生物学和药物开发的分子和计算工具(Jacquin Niles 教授) 哈佛医学院系统生物学系 — 美国马萨诸塞州波士顿 访问本科研究员,Paulsson 实验室 2018 年 2 月 — 7 月 → 应用微流体和显微镜研究细菌生理学和持久性(Johan 教授Paulsson) Eligo Bioscience,SA — 法国巴黎 合成生物学研究实习生,Eligo Bioscience 2017 年 8 月 — 2018 年 1 月 → 筛选和设计针对细菌菌株的合成噬菌体(指导老师:Jesús Fernández R. 博士) 亚利桑那州立大学数学与理论生物学研究所 — 美国亚利桑那州坦佩 访问本科研究员,MTBI(现为 QRLSSP) 2017 年 6 月 — 7 月 → 创建生物膜中细菌对抗生素耐药性的 3D、空间明确的计算模型 麻省理工学院生物工程系 — 美国马萨诸塞州剑桥 访问本科研究员,Niles Lab 2016 年 5 月 — 8 月 → 组装 CRISPR-Cas9 构建体用于疟原虫的基因编辑(Prof. Jacquin Niles) 哥伦比亚波哥大 Uniandes 生物科学系 本科研究员,CIMIC 和 BCEM 实验室 2015 年 5 月 - 2017 年 8 月 → 设计并通过实验测试了噬菌体-宿主动力学的 ODE 模型(Martha Vives 教授)
近年来,在开发新药的开发中,不可否认的进展得到了预测,这些新药可以改善患者的生活质量并延长世界世界人口的预期寿命。但是,应考虑到,在超生理水平上,即使在正常水平范围内,外源物质通常会引起有害作用,例如皮质类固醇,这是本文的重点。的实现,Medline,PubMed,Elsevier,Nature Review以及两者都将用于探索由长期使用皮质类固醇引起的进化糖尿病II,以探索探索糖素(GC)(GC)(GC)的患者的进化,并报告了用于GC Wealing gc Wealing的偏见。研究详细说明的方法是文献综述。
数字化音频信号通过低通滤波器路由,带通滤波器抑制数据信号频谱之外的干扰信号成分。内部立体声编码器处理滤波后的音频信号以产生符合标准的 MPX 信号。对于立体声信号,您可以设置导频音的级别。数字 MPX 信号用于高精度直接数字合成器 (DDS) 的频率调制。