A -1 DNA 降解 —— 避免核酸酶污染。 电泳缓冲液陈旧 —— 电泳缓冲液多次使用后,离子强度降低, pH 值上升,缓冲能力减弱,从而影响电泳效 果。建议经常更换电泳缓冲液。 所用电泳条件不合适 ——电泳时电压不应超过 10 V/cm ,温度小 于 30 ℃,核查所用电泳缓冲液是否有足够的 缓冲能力和凝胶浓度是否正确。 DNA 上样量过多 ——减少凝胶中 DNA 上样量,建议电泳样 品根据孔的宽度加样。 DNA 样含盐过高 ——电泳前通过乙醇沉淀去除过多的盐。 有蛋白污染 ——电泳前酚抽提去除蛋白。 琼脂糖质量 ——选用高质量的琼脂糖 (TIANGEN 公司 ) 。
金属天花板面板表面涂层,置于悬挂式钢格栅上,按照欧洲标准和 TAIM 标准生产。天花板系统 Line 80S Type 2 具有高气密性,易于清洁和消毒。设计符合 GMP 和 DIN EN ISO 14644 标准。表面平整、齐平,适合齐平安装,不含任何排气或颗粒发射材料。天花板接缝可选用适合洁净室的密封剂密封。
报告描述了主要假设和支持主要假设的研究问题。此外,还建立了一套标准和假设,用于确定一组初始的潜在用例和相关程序。这些标准和假设确保所选用例简单但能代表核设施中的真实事件和状态(即正常、异常和网络安全),并具有支持事件区分、灵活性、在资源和时间限制内进行实际测量以及在网络物理环境中预期的数据类型的特征。介绍了一种在整个项目实施过程中遵循的研究方法,包括问题空间定义、数据类型、算法、方法以及项目和计算资源。
• 配备切碎机、研磨机和涡流叶轮,具有卓越的防堵塞性能 • 采用 N 技术的自清洁防堵塞叶轮以及可应对最严峻挑战的尖端动作 • 适用于所有类型泵的硬化铸铁。N 和切碎机泵可选用双层不锈钢和硬铁叶轮。 • 多叶片设计,可实现最高的废水效率 • 持续的高效率和最大的可靠性 • 电压、电缆、油漆等的多种不同选择 • 模块化结构 • 低维护 • 适用于湿式 P 和 S 以及干式、T 和 Z 安装 • 广泛的监控和控制选项,包括远程功能
• 配备切碎机、研磨机和涡流叶轮的卓越防堵塞性能 • 采用 N 技术的自清洁防堵塞叶轮以及应对最严峻挑战的尖端动作 • 适用于所有类型泵的硬化铸铁。N 和切碎机泵可选用双层不锈钢和硬铁叶轮。• 多叶片设计,可实现最高的废水效率 • 持续的高效率和最大的可靠性 • 电压、电缆、油漆等的多种不同选择。• 模块化结构 • 低维护 • 适用于湿式 P 和 S 以及干式、T 和 Z 安装 • 广泛的监控和控制选项,包括远程功能
基于所选用例以及 NRA 的部署、操作设计领域 (ODD) 和渗透率的初步结果,我们解决了它们与基础设施的相互作用以及随之而来的后果。自动化对基础设施影响的分析领域仍然非常开放。因此,这项工作的一个关键支柱是在整个项目期间积极参与研究界和知名专家的多次访谈和研讨会,以便尽早并持续验证结果。本报告现在汇编了工作结果,并为国家道路管理局 (NRA) 提供了建议,内容涉及高度自动化驾驶的预期影响以及对支持合作、连接和自动化道路交通的物理和数字基础设施的必要改变。
摘要 本研究通过实验和数值模拟研究了双层高硬度钢复合附加装甲在 14.5 mm 穿甲弹以 900 m/s 速度冲击下的抗弹性能。本研究中的装甲系统由复合附加装甲和背板组成。复合附加装甲包括先进的氧化铝-氧化锆陶瓷,其采用 300 MPa 高压冷等静压 (CIP) 工艺制备,并在 1700 oC 高温下烧结。将烧结的先进陶瓷颗粒通过铸造工艺与聚氨酯橡胶结合。高硬度钢板安装于复合附加装甲上,复合附加装甲设计为背板,厚度为 6.0 mm 的双层,选用 Bisalloy HHA500。
摘要 — 本文旨在开发基于人工智能 (AI) 的电网形成逆变器发电机控制器。本文说明了控制器在简化孤立微电网中的相关性。采用的 AI 方法依赖于监督学习,因此需要训练数据集。首先,选择案例研究和用例,并定义场景以从经过实验验证的虚拟同步发电机 (VSG) 控制器创建训练数据集。用例代表电网形成逆变器的黑启动和负载需求的变化及其特性。然后,使用收集到的数据集来训练 AI 模型,该模型集成在模拟逆变器的控制中,以便在所选用例上与 VSG 控制器进行测试和比较。所提出的基于 AI 的控制器可确保简化微电网的稳定性,将电压和频率维持在标称值。保证供电连续性,并且能够适应负载特性的变化。此外,所提出的控制器除了在负载转换期间具有高稳定性外,还对负载变化表现出快速响应。索引术语 — 电网形成控制、基于逆变器的发电机、人工智能、神经网络、监督学习