此预印本的版权所有者此版本于 2023 年 1 月 18 日发布。;https://doi.org/10.1101/2022.12.16.22283520 doi: medRxiv preprint
•开发低成本的钠电池和电池架构,用于存储解决方案; •通过开发一种新颖的低成本钠离子电池架构来证明钠离子电池对国内规模,商业规模和公用规模可再生能源存储应用的实用性,成本和竞争力; •开发一个总体能源管理系统,包括用于实用程序应用中的钠离子电池解决方案的电池,负载,发电和热管理; •通过Illawarra Flame House和Sydney Water的Bondi Pumping Station SPS005,通过集成的钠离子电池技术来展示交钥匙能源管理系统的商业应用和市场竞争力; •确定在国内规模,商业规模和公用事业规模应用中基于钠离子的能源存储的关键领域,并提供技术经济分析,以分析广泛采用基于钠离子的储能对这些市场的影响; •准备操作风险概况,建立与在国内,商业和公用事业规模可再生能源系统中集成钠离子电池技术相关的操作风险(生产,质量和成本)的变化。
摘要 英国对钠离子电池 (SIB) 制造的需求不断增加,提高了人们对电池生产对环境的负面影响和成本的认识。然而,由于缺乏有关 SIB 生产的数据,因此很难评估这些数据。本研究有助于介绍英国特定的生命周期评估 (LCA),用于生产钠离子电池,该电池采用钠镍锰镁钛层状氧化物 (NMMT) 阴极和硬碳 (HC) 阳极,并将其与锂离子电池 (LIB) 生产与锂镍钴锰层状氧化物 (NCM) 阴极和石墨 (Gr) 阳极进行比较。
2022 年 2 月 4 日 TP-LIC-LET-0011 项目编号 99902087 美国核管理委员会 华盛顿特区 20555-0001 收件人:文件控制台 主题:Natrium™ 解耦策略 这封信传送了 TerraPower, LLC (TerraPower) 白皮书,标题为“能源岛解耦策略”。 TerraPower 要求美国核管理委员会 (NRC) 工作人员审查和评估该白皮书,并就工厂设计的解耦方法及其对某些领域的运营灵活性、瞬态分离和监管分离的影响提供反馈。 在 NRC 工作人员对该白皮书进行初步审查后,TerraPower 希望请求与 NRC 工作人员举行后续会议,以确定审查的时间表和范围。 该会议将由 TerraPower 和 NRC 工作人员协调。 本信函和附件不作出任何新的或修订的监管承诺。如果您对本提交文件有任何疑问,请联系 Ryan Sprengel,邮箱:rsprengel@terrapower.com,电话:(425) 324-2888。此致,Ryan Sprengel 许可申请开发经理 TerraPower, LLC
在最近的一项多中心,双盲,随机,安慰剂对照试验中,1,1涉及328名20-70岁的受试者,患有约6年的2型糖尿病,体重指数> 25> 25,Dapagliflozin(Dapagliflozin(Dapagliflozin)与Calorie的限制率更高,使dapagliflozin(10 mg/day or Altbo)与CALIREDIE CATIRE率相比,将其置入了较高的率。评估的主要目标是糖尿病的缓解(特征是糖化血红蛋白<6.5%<6.5%和空腹血浆<126 mg/dl,而无需至少使用任何抗糖尿病药物,而无需使用任何抗糖尿病药物),而次要目的是体重,体重,体重,体重,体重,体重,血液压力水平,血液压力,gllip and ser ser lip and ser lip and ser lip lip and ser lip and ser lip lip,lip和ser lip。Dapagliflozin以品牌名称Farxiga(美国)和Forxiga(EU)出售,是一种低血糖药物,用于治疗2型糖尿病。2由Bristol-Myers Squibb与阿斯利康(Astrazeneca)合作开发,它是世界卫生组织的糖尿病管理基本药物清单。dapagliflozin是一种钠 - 葡萄糖共转运蛋白2(SGLT2)抑制剂。它阻止了近端肾小管中的SGLT2,从而减少了过滤葡萄糖的重吸收。3这增加了尿葡萄糖排泄,降低了血糖水平(图1)。dapagliflozin还促进渗透性利尿和体重减轻,为2型糖尿病患者提供代谢益处。4
图1:(a)膜中钠和锂离子D M的自di剂量系数是水体积分数的函数。红色和蓝色虚线分别表示计算出的Na +和Li +二氮在水性电解质溶液中,其等效盐浓度与膜系统。(b)锂在膜中的二氮选择性的分歧选择性。在298 K下测定实验差异,并用144 mM盐溶液平衡,而在300 K下以432 mM盐浓度在膜中收集模拟值。在实验上报道的差异选择性实际上是反向选择性,因为传统上较慢的物种(li +)在分子中。(c)在12C4溶液中的阳离子差异d s是反向12c4浓度的函数。12C4浓度以匹配膜模拟中的12C4浓度。(d)12C4 +盐溶液中的不同使用选择性与12c4浓度的函数。
3。实用1。研究折射率的变化,并因此确定给定棱镜材料的分散能力。2。使用Bi-prism确定钠光的波长。3。通过牛顿环方法确定钠光的波长。4。米歇尔(Michelson)对激光光的干涉仪。5。使用Michelson干涉法中的金属杆中的磁截图。6。Fabry-Perot干涉仪,带有钠光源。7。使用衍射光栅和光谱仪测量汞源光谱线的波长。8。二极管激光衍射实验(单缝,双缝,多个缝隙,细线,横线,电线网,透射光栅,粗光栅,圆形光圈)。9。验证马鲁斯的裤子。另外,使用偏振仪确定甘蔗糖溶液的特异性旋转。10。研究微波炉的干扰,衍射和极化。
加州《可持续地下水管理法》(SGMA)要求限制地下水抽取量,再加上气候变化的影响,正在迫使水资源管理者、农民和社区减少用水量,同时保持农作物产量并提高社会和环境复原力。多效土地再利用是一个有前途的解决方案,它涉及将灌溉农业用地转变为促进节水的用途,并使社区和生态系统受益。在某些情况下,农民可以获得补偿,以将他们的农田转变为其他有益用途,例如公园、栖息地走廊、新的社会经济机会、非灌溉牧场、清洁工业和可再生能源的空间以及野生动物友好的多效补给盆地(EDF 2021;Fernandez-Bou 等人 2023)。农光伏和生态光伏展示了如何通过安装太阳能电池板将清洁能源融入多效益土地再利用项目中,同时转向其他有益活动,例如过渡到耗水量较少的作物、覆盖作物、栖息地恢复和非灌溉牧场。农光伏和生态光伏有助于实现清洁能源生产、能源弹性和节水目标,同时为土地所有者和农民提供额外的收入来源。作为土地管理整体方法的一部分,农光伏和生态光伏代表了创新解决方案,支持农村社区的长期可持续性和弹性并保护其农业遗产(Adeh、Selker 和 Higgins 2018;Sturchio 和 Knapp 2023;Tölgyesi 等人 2023;Warmann、Jenerette 和 Barron-Gafford 2024)。
人们正在考虑在下一代光刻节点中使用 Ta 基吸收体的替代品,以减少 3D 掩模效应并通过相位干涉改善图像调制。低复折射率 (n-ik) 材料可以在比传统吸收体所需厚度更薄的情况下提供相移行为,本质上充当衰减相移掩模 (attPSM) 膜。确定 attPSM 吸收体厚度和随之而来的相位需要确定最佳相移掩模反射率。使用高反射率吸收体进行成像可显示出更好的成像性能。吸收体厚度是在干涉效应导致高吸收体反射率的地方确定的。因此,低折射率 (n) 材料是理想的 attPSM 吸收体候选材料。使用维纳边界和有效介质近似 (EMA) 建模确定的低 - n 材料组合使用吸收体反射率在线空间和接触孔图案针对 NILS 和 MEEF 进行优化。使用反射近场强度成像将接触孔最佳厚度的吸收体候选物与传统的 Ta 基吸收体进行了比较。