(a)完善大学的战略能源计划和能源资源计划,以平衡可再生投资组合并提高能源效率。(b)继续改进计量和子计量,以提供详细的能量跟踪。(c)继续安装和跟踪节能设备,包括:照明,HVAC设备,办公设备和实验室设备。(d)最大化PV和其他可再生能源的发展。(e)扩大储能能力以优化效用需求并提高弹性。(f)捕获公用事业储蓄,并通过绿色循环资金进行再投资。
电网可靠性和弹性是满足电力需求的基础,具有重大的经济和社会影响。能源效率有助于实现电网可靠性目标并提高弹性,但当今使用的指标和方法可能没有充分认识到这些好处。本文通过示例解释了现有的大容量电力和配电系统规划流程如何捕捉能源效率对电力系统可靠性和弹性的影响。我们确定了使用现有可靠性和弹性指标量化效率和其他分布式能源资源 (DER) 效益的局限性。本文最后指出了监管机构和公用事业公司加强规划实践的机会,以更好地捕捉能源效率的可靠性和弹性价值,并确定了研究需求。
纳米复合涂层的硬度增强及其兴起的原因。简要概述了硬质纳米复合涂层领域的知识现状 [1]。第二部分致力于纳米复合涂层的热稳定性、纳米复合涂层的热循环以及使用溅射形成具有热稳定性和 1000 C 以上抗氧化性的非晶态涂层。作为例子,报道了 (i) nc-t-ZrO 2 /a-SiO 2 纳米复合涂层在高达 1400 C 的空气中耐热循环 [2] 和 (ii) a-(Si 3 N 4 /MeN x ) 和 a-(Si-B-C-N) 非晶态涂层在 1000 C 以上的空气中热稳定且抗氧化 [3]。第三部分报告了具有增强韧性的新型先进硬质纳米复合涂层,特别是 (i) 由分散在非晶基体 (AM) 中的纳米颗粒 (NG) 组成的 NG/AM 复合涂层和 (ii) 抗开裂的高弹性复合涂层。例如,(i) 具有低摩擦和磨损的 nc-TiC/a-C 纳米复合涂层和 (ii) Zr-Al-O [4]、Al-Cu-O 氧化物复合涂层 [5] 和 Al-O-N 氮化物/氧化物纳米复合涂层 [6],其硬度 H 18 GPa,低杨氏模量 E 满足条件 H/E 0.1,高弹性回复 We 70% 和大大增强的抗开裂性,这些涂层被详细报告。结果表明,具有增强韧性的硬涂层代表了一类具有巨大应用潜力的新型先进防护和功能涂层。最后,概述了先进硬纳米复合涂层的下一步发展趋势。参考文献
纳米复合涂层的硬度增强及其兴起的原因。简要概述了硬质纳米复合涂层领域的知识现状 [1]。第二部分致力于纳米复合涂层的热稳定性、纳米复合涂层的热循环以及使用溅射形成具有热稳定性和 1000 C 以上抗氧化性的非晶态涂层。作为例子,报道了 (i) nc-t-ZrO 2 /a-SiO 2 纳米复合涂层在高达 1400 C 的空气中耐热循环 [2] 和 (ii) a-(Si 3 N 4 /MeN x ) 和 a-(Si-B-C-N) 非晶态涂层在 1000 C 以上的空气中热稳定且抗氧化 [3]。第三部分报告了具有增强韧性的新型先进硬质纳米复合涂层,特别是 (i) 由分散在非晶基体 (AM) 中的纳米颗粒 (NG) 组成的 NG/AM 复合涂层和 (ii) 抗开裂的高弹性复合涂层。例如,(i) 具有低摩擦和磨损的 nc-TiC/a-C 纳米复合涂层和 (ii) Zr-Al-O [4]、Al-Cu-O 氧化物复合涂层 [5] 和 Al-O-N 氮化物/氧化物纳米复合涂层 [6],其硬度 H 18 GPa,低杨氏模量 E 满足条件 H/E 0.1,高弹性回复 We 70% 和大大增强的抗开裂性,这些涂层被详细报告。结果表明,具有增强韧性的硬涂层代表了一类具有巨大应用潜力的新型先进防护和功能涂层。最后,概述了先进硬纳米复合涂层的下一步发展趋势。参考文献
摘要 - 该文章提供了有关淀粉,羧基甲基纤维素,甲基双酰亚胺的信息,以及根据它们及其应用制造高弹性水凝胶的技术。使用文献给出了有关水凝胶研究水平的简要信息。根据百分比研究了水凝胶,淀粉和羧基甲基纤维素的合成过程,并在MG中表达水凝胶的肿胀,并在ML中表达了吸水。IR光谱,热分析,热重法,罗马光谱和水凝胶的SEM分析并分析。简单地说,10克水凝胶最多可容纳2.5-4升水。正确使用时,水凝胶可以为大多数农作物节省20-40%的灌溉水。最后,总结了水凝胶在农业植物中的重要性。
无定形的氧化物半导体晶体管已成为展示面板中的成熟技术,并且最近被认为是用于单片3D应用的有希望的后端兼容通道材料。然而,实现具有与传统晶体半导体相当的性能的高弹性无定形半导体材料一直是一个长期的问题。最近发现,通过原子层沉积(ALD)工艺实现的氧化im氧化物的厚度可以调整其材料特性以实现高迁移率,高驱动电流,高/o效比,并在同一时间超出了传统氧化物半导体材料的功能。在这项工作中,综述了这项工作的历史,导致氧化含量重新出现,其基本材料特性,侧重于ALD的生长技术,最先进的氧化辅助设备研究以及设备的偏置稳定性。
卫星通信技术的快速发展拓展了卫星网络的边界,成为 5G、超 5G(B5G)和 6G 等新标准的基石。这些为先进的卫星地面集成奠定了基础,为应对前所未有的技术挑战提供了机会。通过创建适用于各种用例的高弹性卫星网络,科学界正在为跨不同环境的安全高速通信开辟可能性。将卫星系统与地面和空中网络相结合,催化了新的研发方向,形成了一种无缝的“随时随地”服务模式。这种集成支持分布式卫星架构,为商业和战略领域的两用应用提供了更高的灵活性、可扩展性和容错能力。这种转变吸引了学术界和工业界的注意力,致力于确保安全、有弹性和智能的卫星网络,这些网络利用人工智能、先进的传感和强大的安全性——这是 6G 生态系统必不可少的一套驱动因素。
摘要—本报告介绍了一种用于电网连接的光伏 (PV) 系统与混合能源存储的电源管理方案,重点是最大限度地利用太阳能并确保电网稳定性。该方案结合了动态能源管理和电力流控制策略,可根据太阳能发电和电网需求调整电池充电/放电率。在 MATLAB/Simulink 中开发的仿真模型评估了各种参数和性能指标。结果表明,太阳能和电池的使用得到了优化,电网依赖性降低,电网稳定性增强,有望节省成本并提高弹性。总体而言,该方案可有效整合可再生能源,确保可靠的电力供应,同时最大限度地减少环境影响和运营成本。
在整个农业食品价值链中的利益相关者正在采取行动,以减少温室气体排放并获得净零。例如,加拿大净零农业食品(CANZA)的加拿大联盟成立于2023年,旨在支持飞行员,项目和可扩展创新,“到2050年,从加拿大的农业食品领域中删除150吨排放”(Canza,2023年)。CANZA支持了诸如“种植零零食品系统:加拿大气候智能农业食品产品的开源框架”,其中包括一种用于GHG会计的测量方法(Deloitte&Canza,2024年)。气候解决方案的农民(FCS)是由生产者领导的国家联盟,旨在支持该行业过渡到低排放,高弹性实践。FCS与全国各地的农场组织和土著合作伙伴合作,提供农场弹性指导计划,为氮管理,放牧系统和覆盖种植领域的农民提供实用的教育和指导。
电网可靠性和弹性是满足电力需求的基础,具有重大的经济和社会影响。1 能源效率有助于实现电网可靠性目标并提高弹性,但当今使用的指标和方法可能无法充分认识到这些好处。这份技术简报针对州监管机构和政策制定者、公用事业公司和利益相关者,解释了现有的大容量电力和配电系统规划流程如何捕捉能源效率对电力系统可靠性和弹性的影响。我们发现使用现有可靠性和弹性指标量化效率和其他分布式能源资源 (DER) 效益的局限性。简报最后提出了加强规划实践的机会,以更好地捕捉能源效率的可靠性和弹性价值,并确定了研究需求。