这家匈牙利公司将酿造和啤酒消费习惯转变为一种IT游戏解决方案,在该解决方案中,消费者可以从自动售货机的面板自定义新鲜工艺啤酒的味道,或在线“预订”。新鲜的工艺啤酒可以从自动售货机现场收集。
大多数岩藻黄质是从棕色海藻中提取的,但目前的工艺效率低,产量低,价格昂贵。此外,海藻可能含有重金属和放射性废物等有毒污染物,供应仅限于收获季节。一家以色列初创公司开发了一个快速且具有成本竞争力的平台,在一个环境友好的设施中,利用其专有的微藻菌株生产全年供应的高纯度、富含岩藻红素的产品。微藻是岩藻红素的安全和可持续来源。各种提取过程产生不同形式的岩藻黄质,可用于化妆品、膳食补充剂、食品和药物。
该拟议技术是传统塑料热解装置的附加化学工艺。在热解工厂,塑料废料(主要是聚乙烯、聚乙烯和聚丙烯、聚丙烯)首先在高温下分解,产生炭黑、油和C1-C5气体。炭黑可以用作制造油墨和轮胎的添加剂,而油和C1-C5可以用作燃料。为了生产碳纳米管,将含有催化剂的反应器连接到热解单元。该催化剂能够将C1-C5气体转化为碳纳米管和含30-40%氢的可燃气体。
面向开放、多方和分散的工业和商业市场的区块链数据管理框架。区块链已被引入以支持分布式对等(P2P)数据库,其中没有单个实体维护系统的数据和事务。相反,网络中的各方可以生成、验证、保护和共享具有隐私和完整性的数据。
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该技术是为了响应最先进的无线功率传输系统而开发的,尤其是为了响应当前无线功率传输系统尚未完全解决的需求。磁共振耦合用于将感应耦合的有效充电范围从几毫米扩展到几厘米,甚至几英尺。然而,谐振耦合对工作频率的灵敏度变得非常显著,理论上的最佳效率只能在一个称为临界耦合的固定天线距离处实现。在较近的间距下,由于过度耦合引起的共振频率偏移,效率将显著下降。接近异物也会改变谐振频率,降低效率。因此,开发该技术是为了跟踪谐振频率,并在谐振频率发生任何变化时保持较高的整体效率。
氢基础设施的缺乏一直是燃料电池商业化的主要障碍,尤其是便携式应用。一些公司提供基于液体硼氢化钠的氢溶液。然而,这些商业解决方案有一些缺点。硼氢化钠溶液面临的问题包括:寿命短的贵重催化剂、泄漏、定向问题、复杂的维护以及生成的氢气中的杂质。氢中的杂质会积聚在聚合物电解质膜燃料电池(PEMFC)的阳极室中,使氢氧化反应的电催化失效,导致系统崩溃。这些商业产品的局限性突出表明,需要一个在系统重量、体积、成本和效率方面满足美国能源部(DOE)标准的按需氢系统。由技术供应商开发的按需氢(HOD)系统具有易于控制、良好的操作安全性、NaBH4的完全水解、耐用寿命和高能量密度的低成本催化剂等特点。HOD系统可以通过提供通用的氢平台来统一质子交换膜燃料电池的应用,从而提高客户在选择不同产品时的灵活性,而无需依赖于专有的氢溶液。这将有助于渗透和发展目前由电池主导的消费电子和生活方式市场。
黑硅(b-Si)是一种有趣的光电仿生结构,因为它在宽波长和入射角范围内具有极低的反射率。这项技术提供了一种原始、高效的技术,用于生产具有超低光反射率的晶圆级(6-12英寸)亚波长b-Si。由于锗-X(X=金属)合金薄膜用作自掩模层,因此制造工艺成本低且与CMOS兼容。
该技术是一种医疗级解决方案,适用于需要从任何远程位置进行连续心律监测和诊断的患者。该解决方案弥补了扩展动态心电图诊断和远程遥测之间的巨大差距。数据由患者“实时”传输,即使在设备返回机构之前,也可以完成数据审查和报告。该监测系统可以跨大型地理位置大规模部署,因为它使用基于云的技术来简化从全球任何连接位置收集连续“实时流”心电图(ECG)的过程。