摘要本文研究了夏威夷莫洛岛岛上正在进行的清洁能源过渡。减少岛上对进口柴油燃料的依赖和暴露于挥发性石油价格的努力需要改善获得能源的机会并减轻气候变化的影响。Molokai不是依靠或改造不平等的遗产模型,而是选择追求低成本,清洁和负担得起的分布式本地能源。本文认为,通过使用公民参与来产生夏威夷自然能源研究所(HNEI)和夏威夷州的工作,可以用作社区驱动器能源的模型,以作为在美国大陆的社区驱动器能源规划模型,将其用于产生社区赋权和整合,这是通过使用公民参与来产生社区授权和整合的当代模型。Molokai的清洁能源过渡是如何通过将可再生能源项目纳入现有能源基础设施的同时,同时应对能源正义的关注,从而减轻气候影响的重要例子。
其在光伏应用领域的研究引起了人们的兴趣,因为它们的量子效率已经达到了 25.5% [1],而且还扩展到辐射传感 [2,3] 和各种光电设备。[4–7] 达到高质量 MAPbI 3 、FAPbI 3 和 CsPbI 3 单晶的极限,与 MA、FA 和铯 (Cs) 阳离子混合物的组合结构成为最先进的钙钛矿材料,提高了量子效率并将结构稳定性从几天延长到几个月。[2,8–10] 由于基本物理性质接近其母结构,因此所提出的 FA 0.9 Cs 0.1 PbI 2.8 Br 0.2 可作为铅卤化物钙钛矿类的有效模型系统。与传统的 III-V 和 II-VI 半导体相比,钙钛矿在某种意义上具有反转的能带结构:价带 (VB) 态由 s 轨道形成,而导带 (CB) 态由 p 轨道贡献。强自旋轨道耦合,特别是 Rashba 效应 [11–14] 也会交换电子和空穴的自旋特性。[15,16] 因此,与晶格核的超精细相互作用由空穴而不是电子主导。钙钛矿能带结构为光学跃迁提供了清晰的极化选择规则,因此结合
神经假体通过将脑信号转换成运动控制信号,使用户能够通过各种执行器实现运动。然而,要通过这些设备实现更自然的肢体运动,需要恢复体感反馈。我们使用特征学习能力(一种机器学习方法)来评估信号特征,以了解它们能否增强自然触觉和本体感觉刺激引起的神经信号的解码性能,这些刺激是从乌拉坦麻醉大鼠的背柱核 (DCN) 表面记录的。表现最好的单个特征尖峰幅度以 70% 的准确率对体感 DCN 信号进行分类。使用从 DCN 信号的高频和低频 (LF) 波段中提取的 13 个特征,最高准确率达到 87%。总体而言,高频 (HF) 特征包含有关外周体感事件的最多信息,但当从短时间窗口获取特征时,通过向特征集添加 LF 特征可以显著提高分类准确率。我们发现本体感觉主导的刺激在动物中的推广效果优于触觉主导的刺激,并且我们展示了信号特征有助于神经解码的信息如何随着动态体感事件的时间过程而变化。这些发现可能为可以激活 DCN 以替代体感反馈的人工刺激的仿生设计提供参考。虽然我们研究了体感结构,但我们研究的特征集也可能对解码其他(例如运动)神经信号有用。
摘要 目的:本文研究了美国德克萨斯州通过建立双管齐下的社区疫苗接种计划 VAMOS-VaxNOW,以护士为主导的跨学科努力解决 COVID-19 疫苗不平等问题。方法:利用州/联邦报告和指南、地方/国家新闻来源和志愿者的声音,我们将我们的努力置于导致需要 VAMOS-VaxNOW 的社会政治和历史背景中。结果:与大多数州一样,德克萨斯州将其大部分疫苗供应分发给可以有效服务大量人群的大规模中心。德克萨斯大学奥斯汀分校的护理系很快意识到需要加大力度开展流动诊所,以接触可能面临进入大规模中心障碍的人群(例如语言障碍、交通/流动性限制、机构不信任)。利用与社区合作伙伴的长期关系,我们于 2021 年 3 月与一家历史悠久的黑人教堂合作推出了我们的第一个移动疫苗诊所 (VAMOS)。从那时起,我们与其他为经历疫苗不平等的人群服务的社区组织(例如讲西班牙语的教堂、公寓大楼)合作,开设了移动诊所。我们还为那些面临行动不便或其他进入大众中心障碍的人启动了一项家访计划 (VaxNow)。我们的“中心辐射”模式是我们社区中的第一个,并为其他开展类似工作的机构树立了榜样。结论:VAMOS-VaxNOW 强调了护士主导的跨学科灾难响应的重要性。早期动员计划以深入了解当前和历史不平等如何影响灾难结果为指导,深思熟虑的领导者与社区合作伙伴合作,富有同情心的志愿者以及建立信任是领导成功行动的关键因素。
建议采取的行动:环境委员会和公用事业委员会建议采用法令01- O-25,以创建公平的社区主导的脱碳方法。建议采取的行动:环境委员会和公用事业委员会建议采用法令01- O-25,以创建公平的社区主导的脱碳方法。建议采取的行动:环境委员会和公用事业委员会建议采用法令01- O-25,以创建公平的社区主导的脱碳方法。鲤鱼:市政业务,建筑效率,可再生能源,弹性法规,实施,问责制和合伙企业:市政运营,建筑效率,可再生能源,可再生能源,弹性法规,实施,问责制,责任及合伙企业
人们将通过一系列服务获得疫苗。初级保健团队将为养老院工作人员和居民接种疫苗。卫生和社会护理人员将被指示通过雇主预约,公众将被邀请通过全科医生主导的服务接种加强针和/或由 NHS 联系通过国家 COVID-19 疫苗接种预约服务预约,以便在指定药房、疫苗接种中心或全科医生主导的服务中接种疫苗。
尽管逆变器资源在澳大利亚国家电力市场 (NEM) 和西南互联系统 (SWIS) 中的渗透率正在快速增长,但同步发电机仍占发电组合的很大一部分。然而,由于未来二十年大多数同步发电机将被逆变器资源 (IBR) 取代,因此 NEM 正在快速向逆变器主导的结构过渡。根据 AEMO 的综合系统计划,预计到 2040 年将有 63% 的燃煤电厂退役。目前 NEM 中的大多数 IBR 都是电网跟踪逆变器 (GFLI),它们依靠其他电网资源来设置电压和频率。为了实现安全、稳定、可靠、以 IBR 为主导的电网,替代逆变器控制方法(例如电网形成逆变器 (GFMI))是必不可少的。此类逆变器已经在 NEM 的多个位置安装,预计其份额在未来几年只会增加。这些方法的开发需要探索以 IBR 为主导的电网的控制策略、保护方案和建模方法。
摘要。Sugiana IP,Prartono T,Rastina,Koropitan AF。2024。来自印度尼西亚巴厘岛贝诺阿湾的三个属主导的红树林区的生态系统碳库存和年度隔离率。生物多样性25:287-299。红树林生态系统是一种具有生态生产的湿地系统,可作为碳汇。然而,在计算生态系统碳库存和红树林生态系统中的隔离率时,各种因素导致了值的变化。存在不同环境条件的存在导致对不同种类的红树林进行了分类,这可能导致生态系统碳量和隔离率的变化。在这项研究中,我们旨在评估印度尼西亚巴厘岛贝诺阿湾红树林生态系统的生态系统碳库存和隔离率。生态系统已根据主要的属分为三个区域:Bruguiera,Rhizophora和Sonneratia。这项研究旨在研究红树林分区对生态系统内碳库存价值和隔离率变化的影响。使用点火损失(LOI)方法获得的异态计算技术和净初级生产力和土壤有机碳百分比值用于估计每个区域的生态系统碳储备和隔离率。我们研究的发现表明,不同区域的生态系统的碳库存存在显着变化。但是,我们没有观察到年度碳固相率的任何实质性变化。Sonneratia区显示生态系统碳储备和隔离率的最大价值(1,570.9±248.0 TCO 2 HA -1和81.8 TCO 2 HA -1 YR -1),而Bruguiera区域则显示最低的值(1,029.6±130.9 tco 2 ha -1 y-1 y-1 y-1 y5.6 y5.6 y5.6三个区域的平均碳库存和隔离率估计为338.2 TCHA -1(1239.9 TCO 2 HA -1)和21.5 TCHA -1 YR -1(78.9 TCO 2 HA -1 YR -1)。总共碳的储存和吸收能力为421,149 TC(相当于150万TCO 2),年率为25,769.4 TCYR -1(相当于94,573.6 TCO 2 yr -1)。我们建议未来的生态系统碳股票评估考虑到红树林的分区特性,这是由于发现的各种红树林区域的显着价值波动。
鉴于爱尔兰经济活动的双重性质(外商直接投资主导的出口和国内活动),了解导致增长放缓的因素非常重要。图 2 显示了爱尔兰中央统计局定义为外商主导或国内导向的两个部门的总增加值 (GVA) 增长情况。可以清楚地看到,目前经济中 GVA 的主要下行压力来自外商主导的部门。在 2020 年至 2022 年期间,这些部门实现了相当高的两位数增长,而在此之前