在第二年,铜氧化物 *2中高温超导性的发现是极快的杰作,并且是一部杰作,它将留在科学史上。自2000年代初以来,Kuroki教授及其小组一直在研究实现TC的策略,该策略超过了氧化铜。尽管可以在理论模型的范围内实现高T C,但使用真实材料实现这一点并不容易。经过各种考虑,黑子教授和其他人在2017年的论文A中发现,即使不是理想的理论模型本身,La 3 Ni 2 O 7也可以达到类似的情况。六年后的2023年5月,来自中国中央大学的一个小组在其预印式服务器Arxiv上宣布,La 3 Ni 2 O 7在压力下以T C = 80K的最大t c = 80K表现出高温超导性,并于9月在自然界发表(H. Sun等人,自然,自然621,493(20233))。自从本文出现在5月的Arxiv上以来,Kuroki教授,Sakakibara副教授和Ochi副教授已经开始了联合研究,并于6月发表了有关Arxiv的论文。从那时起,关于ARXIV的大量相关实验和理论论文已经发表,并且在全球范围内一直在蓬勃发展。
摘要 高 Jc 镍基高温合金在航空航天、海洋、核能和化学工业中得到广泛应用,这些工业领域需要具有出色的抗腐蚀和抗氧化性能、优异的机械性能和出色的高温性能。然而,由于这些合金的化学性质复杂,基于选择性激光熔化 (SLM) 的高 Jc 镍基高温合金的增材制造 (AM) 面临重大挑战。这些材料具有多种合金元素和较高的铝+钛含量,当通过 SLM 固结时会形成各种二次相,严重影响可加工性,导致裂纹的形成。本综述的目的是总结迄今为止在高 Jc 镍基高温合金 SLM 方面取得的进展,特别强调阐明该合金系统中加工、微观结构和性能之间的关系。关键词:高 Jc 镍基高温合金、增材制造、选择性激光熔化 (SLM)、加工、微观结构、力学性能
摘要:在这项研究中,通过电化学方法制备了装饰的NF底物上的钴型Ni(OH)2。使用扫描电子显微镜(SEM),原子力显微镜(AFM),能量分散光谱(EDS),X射线光电学光谱(XPS)和X射线衍射(XRD(XRD)),使用扫描电子显微镜(AFM),能量分散光谱(EDS),X射线散射光谱(EDS)描述了制备材料的表面特性,粗糙度,化学成分和晶体结构。此外,使用衰减的总反射傅立叶变换红外光谱(ATR-FTIR)和拉曼光谱的光学表征技术用于确认PANI的聚合。结果表明,Pani和双金属氧化物/氢氧化物在Bare NF的平坦骨架上凝聚。在碱性培养基中进行氧气演化反应(OER)的Co-Ni(OH)2 /Pani-NF的电催化性能,并且表现出出色的电催化活性,表现出了出色的电催化活性,其过电势为180 mV@20 MA CM-2,带有Tafel Slope 62 mV dec-2 dec-2。TOF(10-2)值确定为1.58 V时为2.49 s-1,突出了Co-ni(OH)2 / pani-nf在催化OER时的内在活性升高。使用计时度测定法(CA)进行24小时的稳定性测试,以完成100 mA cm -2和循环伏安法(CV),对200个循环(CV)进行200个循环,扫描速率为5 mV s -1。结果表明,即使在暴露于这些条件之后,该材料即使在长期接触这些条件后仍保持其电化学性能和结构完整性。这些发现强调了Co-ni(OH)2 /pani-NF是OER的有效且有前途的电催化材料,有可能通过水电解来提高氢产生的效率。
由于航空航天业的外部附加值比例极高(例如,空客飞机的外部附加值比例为 70% 至 80%),因此从战略角度来看,与供应商一起设计业务流程对 EADS 来说非常重要。因此,该项目由最高管理层发起,公司主要高管密切关注其进展。高级管理人员组成的指导委员会在整个项目过程中密切参与,以确保项目取得预期成果。指导委员会的两名成员是 EADS/空客的首席信息官 (CIO) 和首席采购官 (CPO)。
作者:比尔·芬利 迈克·马洛尼 (Mike Maloney) 过得很好,他知道这一点。他是《投注优势》的作者@,这位肯塔基州本地人是职业赛马运动员,近半个世纪以来一直以此为生。这没有什么秘诀。他下注很多,一年下注金额高达 1400 万美元,他努力工作,并且天生就有能力在正确的时间以正确的价格找到正确的马。A 说到赌马,我已经快 50 年了,而且我做得很好,@ 68 岁的马洛尼说。A 赛马对我来说非常好。@ 只是没有以前那么好。对于投注者来说,在过去的许多年里,游戏变得更糟了。场地更小,抽奖率仍然太高,赛马日更少,甚至日常玩家也变得相当老练。投注额几乎每年都在下降,就像 2024 年一样(下降了 3.35%)。马洛尼表示,自从他下注八位数以来,他已经减少了 90% 的赌注,原因就在于此。他估计,当他的赌注达到顶峰时,他为这个行业贡献了 80 万美元,这些钱都用于支付奖金和赛道的盈利。续第 3 页
原保修期为一年,在应用服务处理后可延长一年。服务处理的应用必须由经过认证的施涂者在原应用后的第 11 至第 13 个月之间进行。该程序可重复进行,每年总共四 (4) 次,以实现总共五 (5) 年的保修期。未能按要求的间隔应用服务处理将导致保修失效。保修不涵盖因事故、自然灾害、疏忽或故意破坏、对涂漆表面的撞击、油漆划痕或腐蚀而造成的光泽损失。
2020 年底航空航天实习 Relly Victoria Virgil Petrescu IFToMM,罗马尼亚 电子邮件:rvvpetrescu@gmail.com Florian Ion Tiberiu Petrescu IFToMM,罗马尼亚 电子邮件:fitpetrescu@gmail.com 提交:12/5 /2020 修订:2020 年 12 月 15 日 接受: 2021 年 1 月 5 日 摘要
为了促进对太阳能光伏系统的需求,埃塞俄比亚的SEFFA计划致力于通过各种策略来煽动行为改变,特别是强调“创造意识,能力建设培训和技术支持”。这需要在农民和利益相关者之间对太阳能技术的优势及其对运营的潜在影响进行传播。此外,能力建设努力有望丰富农民和其他利益相关者的知识和能力,并促进了该技术的有效利用。•建立示范中心以展示太阳能乳制品冷却的优点和功能。•支持私营部门合作伙伴积极参与对农民和利益相关者的生产力使用(PUE)技术的敏感和传播信息,最终旨在增强对这些创新技术的意识并引起对这些创新技术的需求。
美国铝业就业:对国家至关重要 铝是美国制造业的独特元素,支持航空航天、交通运输、建筑、国防、包装、基础设施和美国经济的许多其他领域。铝被指定为关键矿物,并被商务部和国防部认定为对国家安全“至关重要”。该行业支持近 700,000 个美国就业岗位,包括数万名生产、制造和回收金属的男女。铝行业生产许多在公共卫生危机期间必不可少的产品,包括医疗用品、建筑材料、运输设备以及食品和饮料包装的投入。地方、州和联邦政府必须确保铝行业运营和员工被指定为“必不可少”的,并在当前的 COVID-19 大流行期间不受任何“就地避难”命令的约束。铝工人和企业的紧急行动
摘要在阿育吠陀(Ayurveda)中,乌丹·瓦尤(Udan Vayu)是vata dosha的亚型,对于调节体内的向上和向外运动至关重要,影响语音,呼吸,能量,兴奋和记忆力。本文研究了乌丹·瓦尤(Udan Vayu)的生理功能(业力),分析了阿育吠陀的描述,并将它们与生理学,神经科学和呼吸科学领域的现代科学原理保持一致。udan vayu与发声,氧合和心理清晰度等功能相关,这些功能与呼吸系统,声带功能和高级认知过程的当代知识相对应。udan vayu的失衡与言语困难,呼吸并发症和认知缺陷有关,反映了诸如烦躁不安,哮喘和焦虑等疾病。阿育吠陀干预措施,包括pranayama,草药治疗和生活方式调整,以平衡Udan Vayu并增强一般健康状况的能力。本文通过将传统知识与当代科学发现合并,对乌丹·瓦尤(Udan Vayu)在健康和疾病管理中的重要性提供了全面的看法。关键字:乌丹·瓦尤(Udan Vayu),阿育吠陀(Ayurveda),瓦塔·多萨(Vata dosha),呼吸,语音,认知,综合医学介绍阿育吠陀生理学中,vata dosha的概念涵盖了人体的动态和监管活动。它另外分为五个类别,或次数:prana,udan,vyan,samana和apana vayu。udan vayu主要与向上和向外的身体运动有关,调节诸如语音,呼吸和心理清晰度之类的重要活动(1)。udan vayu主要在胸腔,宫颈和颅骨区域作用,从而实现了呼吸,发声和认知等过程。其协调的操作保证了最佳的呼吸健康,能量水平和交流能力。