T. Basaglia 1,M。Bellis2,B,B,B,J。Blomer1,J。Boyd1,C。 ,A,A。Dobrin9,D。Duellmann1,M。Ebert10,P。Elmer11,J。Fernandes1,L。B. B. Gonzalez Lopez 1,T。 Lassila-Perini 15,St.Levonian 12,M。Maggi22,A。Morris18, E. Sex 1,D。South 12,A。
位flip x | a⟩= | a +1⟩相位翻转z | a⟩=( - 1)a | a bit&phase flip y | a⟩= i( - 1)a | A + 1⟩
自1950年代以来对融合的投资,英国政府一直投资于融合能源1。从历史上看,融合实验的高风险意味着融合研究的投资主要来自公共部门。在过去的20年中,这种余额发生了变化;随着研究的进展,私人投资对融合技术的投资有所提高,私人投资的价值几乎翻倍,从2016 - 2020年之间的15亿美元增加到2021年的44.4亿美元。这项投资导致了几个技术领域的进步,包括使用“ Tokamak”设备(使用磁场限制被加热至非常高温的氢气)进行融合的高温超导磁铁,以及实现融合点火点火(融合反应比对目标产生更多的能量)3 4 4 5。
z电子邮件:anastasiia.mikheenkova@kemi.uu.se摘要锂离子电池(LIB)已成为转向电动运输的基石。试图减少生产负载并延长电池寿命,因此必须了解最先进的Libs中的不同降解机制。在这里,我们分析了循环中的运行温度和电荷(SOC)范围如何影响汽车21700级电池的老化,该电池从Tesla 3远程2018远程电池组中提取,其中包含Lini X Co Y Al Z O 2(NCA)的正电极和负电极,并且含有SIO X -C。在给定的研究中,我们使用电化学和材料分析的组合来了解细胞中的降解来源。在此表明,锂库存的损失是细胞中的主要降解模式,在负电极上的材料损失是由于在低SOC范围内循环时会有重要的贡献者。降解在升高的温度下占主导地位,循环到高SOC(超过50%)。图形摘要
这是营养学家/营养学家在线营养师教育材料“ Nemo”的共识文件。免责声明:www.health.qld.gov.au/global/disclaimer开发:2022年4月版权所有:www.health.qld.gov.au/global/global/copyright-statement供审查:
锂离子电池(LIB)已成为转向电动运输的基石。试图减少生产负载并延长电池寿命,因此必须了解最先进的Libs中的不同降解机制。在这里,我们分析了循环范围的运行温度和电荷(SOC)如何范围范围范围是从TESLA 3远程2018远程电池组中提取的汽车21700级电池的老化,该电池含有含有正电极的lini x Co y Al Z O 2(NCA)和负电极含有SIO X -C。在给定的研究中,我们使用电化学和材料分析的组合来了解细胞中的降解来源。在此表明,锂库存的损失是细胞中的主要降解模式,由于在低SOC范围内循环时,负电极上的材料损失在负电极上。降解在升高的温度下占主导地位,循环到高SOC(超过50%)。©2023作者。由IOP Publishing Limited代表电化学学会出版。这是根据创意共享属性的条款分发的一篇开放访问文章,非商业无衍生物4.0许可(CC BY- NC-ND,http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nc-nd/4.0/),如果没有任何原始的工作,则可以在任何原始工作中更改,从而允许在任何媒介中进行过重用,分发,并不更改。要获得商业重复使用的许可,请发送电子邮件至permissions@ioppublishing.org。[doi:10.1149/1945-7111/aceb8f]
温度可控,最高可达 500°C 压力 10 -3 torr 至 1000 psia (70 bar) 最小压力范围 0 至 41 mbar 最大压力范围 0 至 > 1000 psi 压力灵敏度 < 0.41 mbar, 准确度 < 0.10% 测试或控制体积 < 10 cm 3