挑战:VRFB 的运行效率不仅取决于其电气状态,还取决于其热状态。VRFB 独特的双重用途创造了一个新的三维优化问题陈述,其中 EMS 必须在操作量中找到最佳操作点,其中混合存储系统不仅在电气方面进行了优化,而且 VRFB 也在热方面进行了优化,如上图所示。
Cui,P。等。 在亚零温度下的一锅氧化石墨烯的一罐还原。 化学通信,第47页,n。第45页。 12370-12372,2011。 Rhoden,C。R. B.等。 从磁铁矿到从氧化磁石墨烯的水溶液中去除氢氯噻嗪的影响。 水过程工程杂志,第43页,第43页。 102262,2021。 Salles,T。等。 氧化石墨烯优化合成用于法兰西萨大学实验室的应用。 纪律科学| Naturais etecnológicas,第21卷,n。 3,第3页。 15-26,2020。 Thakur,S。Karak,N。氧化石墨烯的替代方法和基于自然的试剂:评论。 Carbon,第94页,p。 224-242,2015。 鲍查米,b。 Arthi,G。; Lignesh,B。D.一种简单的方法来逐步合成氧化石墨烯纳米材料。 纳米医学和纳米技术杂志,第6卷,n。 1,p。 1-4,2015 Peng,L。等。 一种基于铁的绿色方法,用于1-H产生单层石墨烯氧化物。 自然通讯,第6卷,n。 1,p。 1-9,2015。 Velasco-Soto,M。A。等。 选择性带隙操纵氧化石墨烯通过轻度试剂还原。 碳,第93页,第93页。 967-973,2015。 Wang,T。等。 具有优异电磁波吸收特性的石墨烯/α-FE2O3复合材料的合成。 RSC Advances,第5卷,n。 74,p。 60114-60120,2015。 Wei,M。等。 通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。 Zhang,W。等。Cui,P。等。在亚零温度下的一锅氧化石墨烯的一罐还原。化学通信,第47页,n。第45页。 12370-12372,2011。Rhoden,C。R. B.等。 从磁铁矿到从氧化磁石墨烯的水溶液中去除氢氯噻嗪的影响。 水过程工程杂志,第43页,第43页。 102262,2021。 Salles,T。等。 氧化石墨烯优化合成用于法兰西萨大学实验室的应用。 纪律科学| Naturais etecnológicas,第21卷,n。 3,第3页。 15-26,2020。 Thakur,S。Karak,N。氧化石墨烯的替代方法和基于自然的试剂:评论。 Carbon,第94页,p。 224-242,2015。 鲍查米,b。 Arthi,G。; Lignesh,B。D.一种简单的方法来逐步合成氧化石墨烯纳米材料。 纳米医学和纳米技术杂志,第6卷,n。 1,p。 1-4,2015 Peng,L。等。 一种基于铁的绿色方法,用于1-H产生单层石墨烯氧化物。 自然通讯,第6卷,n。 1,p。 1-9,2015。 Velasco-Soto,M。A。等。 选择性带隙操纵氧化石墨烯通过轻度试剂还原。 碳,第93页,第93页。 967-973,2015。 Wang,T。等。 具有优异电磁波吸收特性的石墨烯/α-FE2O3复合材料的合成。 RSC Advances,第5卷,n。 74,p。 60114-60120,2015。 Wei,M。等。 通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。 Zhang,W。等。Rhoden,C。R. B.等。从磁铁矿到从氧化磁石墨烯的水溶液中去除氢氯噻嗪的影响。水过程工程杂志,第43页,第43页。 102262,2021。Salles,T。等。氧化石墨烯优化合成用于法兰西萨大学实验室的应用。纪律科学| Naturais etecnológicas,第21卷,n。 3,第3页。 15-26,2020。Thakur,S。Karak,N。氧化石墨烯的替代方法和基于自然的试剂:评论。Carbon,第94页,p。 224-242,2015。 鲍查米,b。 Arthi,G。; Lignesh,B。D.一种简单的方法来逐步合成氧化石墨烯纳米材料。 纳米医学和纳米技术杂志,第6卷,n。 1,p。 1-4,2015 Peng,L。等。 一种基于铁的绿色方法,用于1-H产生单层石墨烯氧化物。 自然通讯,第6卷,n。 1,p。 1-9,2015。 Velasco-Soto,M。A。等。 选择性带隙操纵氧化石墨烯通过轻度试剂还原。 碳,第93页,第93页。 967-973,2015。 Wang,T。等。 具有优异电磁波吸收特性的石墨烯/α-FE2O3复合材料的合成。 RSC Advances,第5卷,n。 74,p。 60114-60120,2015。 Wei,M。等。 通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。 Zhang,W。等。Carbon,第94页,p。 224-242,2015。鲍查米,b。 Arthi,G。; Lignesh,B。D.一种简单的方法来逐步合成氧化石墨烯纳米材料。纳米医学和纳米技术杂志,第6卷,n。 1,p。 1-4,2015 Peng,L。等。一种基于铁的绿色方法,用于1-H产生单层石墨烯氧化物。自然通讯,第6卷,n。 1,p。 1-9,2015。Velasco-Soto,M。A。等。选择性带隙操纵氧化石墨烯通过轻度试剂还原。碳,第93页,第93页。 967-973,2015。Wang,T。等。 具有优异电磁波吸收特性的石墨烯/α-FE2O3复合材料的合成。 RSC Advances,第5卷,n。 74,p。 60114-60120,2015。 Wei,M。等。 通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。 Zhang,W。等。Wang,T。等。具有优异电磁波吸收特性的石墨烯/α-FE2O3复合材料的合成。RSC Advances,第5卷,n。 74,p。 60114-60120,2015。 Wei,M。等。 通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。 Zhang,W。等。RSC Advances,第5卷,n。 74,p。 60114-60120,2015。Wei,M。等。 通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。 Zhang,W。等。Wei,M。等。通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。Zhang,W。等。Zhang,W。等。Electrochimica Acta,第258页,第2页。 735-743,2017。原位制备立方Cu2O-RGO纳米复合材料,可增强甲基橙色的可见光降解。纳米技术,第27卷,n。 26,第2页。 265703,2016。Zheng,F。等。 电荷从聚(3-己基噻吩)到氧化石墨烯和氧化石墨烯还原。 RSC Advances,第5卷,n。 109,p。 89515-89520,2015。Zheng,F。等。电荷从聚(3-己基噻吩)到氧化石墨烯和氧化石墨烯还原。RSC Advances,第5卷,n。 109,p。 89515-89520,2015。RSC Advances,第5卷,n。 109,p。 89515-89520,2015。
应用物理系,香港理工大学,洪霍姆,香港,中国公关。*通讯作者。电子邮件地址:biao.ap.zhang@polyu.edu.hk(biao zhang)
随机访问内存(DRAM)和闪存已达到物理缩放限制。为了解决这个问题,在去年已经提出了新兴的记忆技术。[8-10],基于氧化还原的电阻随机访问记忆(RERAMS)因其CMOS兼容的制造,功能,多功能性和缩放潜力而受到特别关注。[1,11,12]它被认为是下一代存储记忆,内存档案计算和人工智能的重要组成部分。[3,8,10–12] RERAM是一种两端金属 - 绝缘子 - 金属细胞。绝缘层的电导率(通常是过渡金属氧化物)可以通过外部电刺激引起的离子调节调节。[11]氧化物膜具有传导金属阳离子,构值和氧离子/空位等离子的能力,因此通常称为固体电解质。[13–15]根据功能原理,两种类型的重新拉液特别有前途 - 电化学金属化记忆(ECM)和价值变化存储器(VCM)。[11,16,17] ECM细胞中的电阻转换依赖于在活性电极和反电极之间分别形成和溶解的金属丝。[16]丝的形成对应于设定的过程,在此过程中,细胞从高电阻状态(HRS)转换为低电阻状态(LRS)。设定的过程伴随着单个个体电化学过程,即活动电极的电离(氧化),金属阳离子在氧化物电解质中的扩散和计数器电极下的成核/生长。反向电势的应用通过氧化/溶解细丝将细胞转换回HRS,从而导致重置过程。电化学活性金属(例如Ag,Cu或它们的合金/化合物)通常用作活性电极。[13,18,19]反电极由PT,IR或化合物(例如TIN)等惰性材料制成。[18–20] VCM细胞由具有高功函数的底部电极组成(例如,PT,TIN),该电极与氧化物形成了Schottky界面。顶部电极具有电活性,通常是具有高氧亲和力(例如TA,Ti,HF)的金属,它允许氧化还原反应/离子交换并与氧化物形成欧姆接触,有利于氧气空位缺陷形成。[21,22]被广泛接受的是,VCM电池的电阻转换是通过通过迁移和氧气空位缺陷的重新分布来调节Schottky界面处的静电屏障。[11,23]
作者的完整列表:Rafie,Ayda; Drexel大学,化学与生物学工程Pai,Rahul; Drexel大学工程学院,化学与生物工程学院Kalra,Vibha; Drexel大学,化学和生物学工程
作者 D Motabar · 2021 · 被引用 25 次 — 生物学和电子学都擅长接收、分析和响应信息,但它们使用的方式却完全不同。
最优的前体药物递送系统可避免过早的细胞外裂解并能够在肿瘤内选择性释放活性剂。许多肿瘤(尤其是胶质母细胞瘤)的共同特征是存在高度缺氧区域 8 ,其中平均氧含量可能低至约 2%,而正常组织中约为 7% 9 。目前,临床上使用 18 F-AZA 等药剂可观察到缺氧,而组织学上则通过吡莫硝唑 10,11 可观察到缺氧。这两种探针的共同点是包含硝基咪唑部分,该部分可在缺氧条件下通过硝基还原酶(NADH 脱氢酶)还原,从而露出活性剂 12 。在这里,我们首次证明了使用生物可还原的前体药物作为一种稳定、可调节的方法用于膦酸糖酵解抑制剂的靶向递送的可行性。