重点流程。该战略于 2019 年 10 月 29 日提交给 BC 省,得到了 Eby 部长和 Farnworth 部长的支持。该战略于 2019 年 10 月 30 日提交给 FNLC,并获得原则上认可。该战略建立在四个基础理念之上:基础 1:战略必须采用综合、整体和全面的方法,解决原住民与司法系统之间所有形式的互动。基础 2:战略必须同时追求两条变革轨道:(1) 改革现有司法系统;(2) 通过重建原住民司法系统实现转型。基础 3:战略必须积极主动地创造条件,使原住民不再与司法系统过度互动,也不再受到司法系统的影响。基础 4:战略必须实现 180 度的转变,以应对当前的现实:原住民在与司法系统互动的所有阶段中所占比例过高,但同时作为在系统中扮演角色和承担责任的参与者所占比例却不足。
卡内基·梅隆大学(CMU)图书馆为249,961美元寻求249,961美元的24个月的国家领导力赠款(NLG),用于图书馆实施项目赠款,用于开放和不断发展的金属材料项目(诗歌),迭代,同行审查,精心培训,重新培训,以培训的范围,以培训的培训,以培训,以培训的习惯收集,以培训,以培训的习惯收集一定的范围,以培训的范围融合了一项范围,以培训的范围融合了一项范围,以培训的范围融合了一定的范围。 多于 。诗最初将集中在三个关键的扫盲领域:算法和AI文学;数据和计算文学;以及媒体和(DIS)信息文学。作为针对各种公众的开放资源,并由一个机构出版,以卓越的人工智能享有声誉,诗将达到NLG计划目标1,“建立劳动力和机构能力,以管理国家信息基础设施并为公众提供信息和教育需求。”在其可复制形式(公开许可,免费,可连接的资源集)及其以扫盲为中心的内容中,它符合NLG Objective 1.1。
这项研究介绍了一种新颖的解决方案,用于设计结构化催化剂,将单件3D打印与单原子催化整合。结构化催化剂在工业过程中广泛使用,因为它们提供了最佳的质量和传热,从而导致更有效地使用催化材料。它们是使用陶瓷或金属物体制备的,然后将其洗净并用催化活性层浸渍。但是,这种方法可能导致后者的粘附问题。通过采用光聚合印刷,稳定而活跃的单原子催化剂直接形成了独立的单件结构材料。本研究中采用的表征方法的电池可以证实催化活性物质的均匀分布和材料的结构完整性。计算流体动力学模拟用于证明结构化体内的动量传递和光分布增强。材料在连续流化的苄醇对苯甲醛的连续光催化氧化中进行了最终评估,这是准备生物质衍生的构建块的相关反应。本文报告的创新方法是生产结构化的单原子催化剂,可以规定传统合成方法的复杂性,可扩展性和效率提高,并突出了3D打印在催化工程中的变革性作用,以革新催化剂的设计。
制定绿色和有效的制备策略是2D过渡金属氮化物和/或碳化物(MXENES)领域的持续追求。传统的蚀刻方法,例如基于HF的或高温的Lewis-Acid-Molten-Molten-Salt蚀刻途径,需要更严格的蚀刻条件,并且表现出较低的制备效率,具有有限的可扩展性,严重限制了其商业生产和实际应用。在这里,通过使用NH 4 HF 2作为Etchant,提出了一种超快低温熔融盐(LTMS)蚀刻方法,用于大规模合成不同的MXENES。增加的热运动和改善的熔融NH 4 HF 2分子显着加快了最大相的蚀刻过程,从而在短短5分钟内实现了Ti 3 C 2 T X Mxene的准备。LTMS方法的普遍性使其成为快速合成各种MXENE的宝贵方法,包括V 4 C 3 T X,NB 4 C 3 T X,MO 2 TIC 2 T X X和MO 2 CT X。LTMS方法易于扩展,并且可以在单个反应中产生超过100 g Ti 3 c 2 t x。获得的LTMS-MXENE在超级电容器中表现出出色的电化学性能,显然证明了LTMS方法的效果。这项工作为大规模商业生产提供了一种超快,通用和可扩展的LTM蚀刻方法。