• 印度的人均收入 = 国民收入/人口。● 印度的人均收入低 15 倍。● 出生率上升,死亡率下降。● 58% 的印度劳动人口从事农业。● 印度农业缺乏技术和灌溉设施。● 22% 的印度人口生活在贫困线以下。● 城市人每天需要 21 卡路里,农村人每天需要 24 卡路里。● 收入财富分配不均。● 印度在资本形成和投资方面的积极特征。● 经济计划始于 1950 年至 1951 年。● 目前印度在粮食生产方面自给自足。
* 通讯作者:Ashok Kumar 摘要:由于发达国家和新兴国家城市化和工业化进程的加快,对能源的需求也在稳步增长。目前的能源需求主要依赖于化石燃料,而化石燃料不仅稀缺且在地球表面分布不均,而且还会对环境产生重大影响。另一方面,最纯净的电力是由可再生能源产生的,这些能源似乎在环境中丰富且取之不尽。然而,它们有许多缺点,包括严重依赖外部条件,而外部条件因地而异,因此会影响拟议的设计。本研究考察了影响 HRES 系统可靠性的因素。关键词:HRES、电能质量、太阳能、风能、控制策略 1. 简介
● 认识到价值链的全球性,在国家、地区和全球层面建立伙伴关系和协作,政策对话、同侪学习和知识共享对于确保公平过渡到循环经济至关重要,这是全球、地区和国家的共同目标,没有一个国家会掉队。这包括承认非洲面临的主要挑战是“财富不均”,循环经济议程的进展必须用反映非洲现实的关键绩效指标来衡量。例如,监测基尼系数而不是衡量国家国内生产总值,评估中小企业的增长而不是正规经济中创造的就业机会数量。
为了有效地从可再生能源中获取能源并实现广泛的电气化,电化学能源存储对于克服可再生能源发电固有的间歇性以及通过减少化石燃料消耗产生的二氧化碳排放来减轻气候变化灾难对环境的破坏是必不可少的。1 因此,可再生能源(如太阳能、风能、地热能、生物质能和水力发电)对于创造清洁和可持续的未来至关重要。然而,这些可再生能源通常是间歇性的、不可预测的,并且在全球范围内分布不均,因此,如果在没有有效和高效的能源存储系统的情况下直接将其整合到能源结构中,它们将严重扰乱全球能源供应网络。因此,开发高效和
在 BPC 的新报告《缺失的中游:确定美国关键矿物加工项目的投资挑战》中,我们概述了不同类型的国内关键矿物加工项目面临的挑战。本报告强调,关键矿物市场并不均质,因此项目面临的挑战取决于其加工的矿物,例如原料稀缺、市场成熟度和投资者兴趣。需要针对每种矿物的具体挑战量身定制政策和工具,以降低风险并让私人投资脱颖而出。下表总结了报告中确定的挑战。有关这些挑战的更多详细信息以及它们在各个矿物市场中为何有所不同,请参阅报告。
本文从长期历史视角分析发展中国家在世界经济中的演变,重点关注 20 世纪下半叶。它强调了直到大约两个世纪前南方的主导地位,并追溯了其从 1820 年到 1950 年的衰落和没落。它表明,自 1950 年以来,发展中国家在世界人口、收入、国际贸易和工业生产中的份额不断增加,1980 年以后势头更加强劲,但这种复苏也伴随着分配不均和发展不平衡,将国家和人民排除在这一进程之外。它认为,发展中国家的未来前景及其维持崛起的能力取决于它们将经济增长与人类发展和社会进步相结合的能力。
截至 2021 年 3 月底,即首次公开接种 COVID-19 疫苗约三个月后,全球已接种了超过 6 亿剂 COVID-19 疫苗 [ 1 ]。不幸的是,全球在分配这些疫苗方面存在的差距越来越大。从疫情开始,世界卫生组织 (WHO) 就要求公平分享疫苗库存,并制定了 COVID-19 疫苗全球获取 (COVAX) 计划来帮助实现这一目标 [ 2 ]。然而,最富裕的国家因囤积疫苗而受到批评 [ 3 ],以便快速为其人口接种 COVID-19 疫苗。为了进一步理解这个问题,我们采用了洛伦兹曲线和基尼系数,这是一个常用的不平等指数,用来说明全球 COVID-19 疫苗分配不均的规模 [ 4 , 5 ]。
生命后期的最佳结果是那些在生命最初三年内被早期发现并接受高质量治疗的人,此时大脑发育的约 80% 都发生在这一时期。然而,尽管早期检测不断取得进展——而且自闭症可以在 2 岁之前得到可靠诊断——但平均诊断年龄为 4 岁,比神经可塑性的关键时期晚了一年。自闭症的医学诊断途径仍然低效且无效,充斥着五十年来未曾改变的后勤障碍。五十年前,儿童由医学专家诊断,医疗系统可以支持这些不频繁的转诊。然而,患病率的急剧上升造成了系统的瓶颈。诊断师很少,这些有限的诊断资源分配不均。
新兴便携式电子设备、交通运输(如电动汽车、混合动力汽车、自动驾驶飞机等)和智能电网规模储能的快速发展刺激了对高能量密度、高安全性和低成本储能系统的需求不断增长。[1–4] 尽管如此,锂离子电池(LIBs)的持续大规模应用受到其成本飙升的制约,考虑到锂资源的短缺和分布不均,这往往还与不良的环境和人权记录有关,促使传统的 LIBs 被新的电池系统所取代。[5–7] 在众多负极材料中,钠(Na)金属被认为是下一代可充电电池的有前途的负极,因为它具有高的理论比容量(1165 mAh g-1)、低氧化还原电位(-2.714 V 相对于标准氢