吩嗪是橡胶防老剂RT-base生产废渣的主要成分,仅我国RT-base废渣中吩嗪的年产量就超过1000吨,目前产生的吩嗪主要通过燃烧处理,每年释放出3500多吨二氧化碳和大量的氮氧化物。此外,吩嗪还是一种生物质可衍生的物质,可以从取之不尽的木质素衍生的邻苯二酚中高效、大量地生产。15,16吩嗪及其衍生物具有很强的氧化还原活性,被发现是优秀的OEM,包括阳极或阴极材料,在实际应用中显示出巨大的潜力。17 – 20其中,二氢吩嗪(DHP)衍生的正极材料表现出优异的性能,甚至与商业正极材料相媲美。 18,21 – 23 然而,该类材料的实际应用仍存在一些障碍需要解决。需要进一步努力提高它们的易获得性和比容量,即优化合成工艺和降低分子中非活性部分的比例。之前,我们报道了一种稳定但电容较低的 DHP 聚合物 (PVBPZ),其比容量仅为 95 mA hg − 1。PVBPZ 的低比容量主要是由于苄基部分在高电压下的电化学不稳定性,导致其无法利用第二氧化还原电位。因此,PVBPZ 只能
Dumfries和Galloway理事会要求建筑物和土地为地区和社区提供服务。理事会财产必须根据法定或运营业务或理事会的协议优先事项和承诺持有特定用途。我必须被视为一种动态资源,必须不断根据服务需求和公司策略对其的需求和使用进行审查。是理事会的目标是“更少,更好的资产”。理事会还承诺使我们的社区能够通过其优先考虑其作为包容性理事会来充分利用其资产。此外,理事会需要通过出售剩余要求的物业来生成资本收入来资本项目。处置和收购政策列出了理事会对处置和收购财产的政策,包括租赁。
北艾尔郡(North Ayrshire)包括苏格兰地方当局所有空置和废弃土地中最高比例之一。在2021年,213个地点被正式列为空置和/或废弃的地点,其中相当一部分居住在遗弃地点500m以内的北艾尔郡人口中。需要开发的空置和废弃的土地地点主要是私有制。这些问题受到破坏,污染,恶化或重大工业关闭的遗产。虽然缺乏包括经济,位置或身体限制的重建的原因有几个原因,但缺乏财务生存能力仍然是一个普遍的主题。
现在,碳质断层材料被认为是可能的额外能源之一。利用有机来源的残余物、材料和废物将使地球上的不同地区满足相当一部分能源和能源需求。在这方面,积累残余物和废物的地理学具有重要意义。在预测残余物和转换废物的能源潜力时,必须指出能源只能是残余物的有机部分。在这种情况下,不仅意味着生物来源的产品,因为世界上至少 10% 的农业和城市残余物总量代表可燃材料。对于能量的接收,只能使用可燃残余部分,因为它的分布不均匀。通常,缺乏关于生物废物积累率及其数量的必要精确数据。当人类感到传统自然资源枯竭时 * 通讯作者:s.melikuziyev@tiiame.uz
全球每年生产超过 4 亿吨塑料 [8]。约有 14% 的塑料被回收利用;其中 2% 得到有效回收,8% 被回收成价值较低的材料,4% 在此过程中损失 [8]。2016 年,加拿大丢弃的 280 万吨塑料被送往垃圾填埋场(约为加拿大国家电视塔重量的 24 倍)[2]。尽管塑料彻底改变了健康行业、安全食品储存和清洁能源的增长,并为世界做出了许多其他积极贡献 [8],但由于塑料的耐用性和大量的一次性塑料制品,它们也加剧了人们对环境的担忧 [1]。塑料可能需要数千年才能分解,而且会污染水和土壤。大多数塑料不会生物降解,而是分解成较小的碎片,称为微塑料。微塑料进入食物链,并存在于食盐、瓶装和自来水等产品中。关于微塑料及其对生态系统和人类健康影响的研究正在进行中 [8]。根据加拿大全国零塑料废物战略,每年约有 800 万吨塑料从陆地流入海洋 [1]。加拿大政府概述了对加拿大六类一次性塑料制品(塑料结账袋、餐具、由有问题的塑料制成的餐饮用具、环形托架、搅拌棒和吸管)的制造、进口和销售的限制。这些塑料的替代方案可以包括更好的产品设计,避免使用塑料材料,或使用足够耐用、可以有效重复使用的材料(例如木材或天然纤维)[9]。
其中包括腐烂的食物、处理过的生物医学固体废物等。这基本上是一个先进的过程,由于我们不需要使用化石燃料,因此发电成本也得到了节省。它还包括市政公司收集的所有废料,还有燃料、煤炭或任何其他成本高昂的原材料,与其他发电方法相比,它产生的有害气体也更少。大量废物可以在受控的庄园中燃烧,从而产生大量热能。在这个过程中,我们通过燃烧挨家挨户收集的废物(主要是家庭废物)来发电。此方法中使用的主要组件是加热板、升压线圈、二极管、LED、电容器、电阻器、电池、PCB 板等。电力需求日益增加,因此有必要找出可用作电力生产投入的不同类型的能源,尤其是对于印度这样的发展中国家。这种方法是发电的最佳方法之一。该项目的最大优势是除了废物之外不需要任何其他燃料。
摘要:碳中和的追求对各个行业都提出了挑战。煤炭行业去产能是当前的主要问题,废弃矿井数量增加是普遍存在的问题。在废弃矿井中建设抽水蓄能电站,可以将间歇性电能转化为有用能源,但其基础理论和关键技术研究亟待解决。废弃矿井抽水蓄能电站建设面临6个关键科学问题,这些问题与中国国情、现有资源结构以及国内外储能技术的现状相关。提出抽水蓄能研究应向智能化、稳定化、绿色化方向发展,建设发展应逐步实现一体化、配套化、协调化。目标是实现废弃矿井PSH的综合、完整、协调发展,完善国家关于PSH的政策,带动产学研共同发展,实现国家设定的碳中和目标。
1. 世卫组织。日内瓦。2019 年。医疗机构传染性和尖锐废物处理技术概述。(https://www.who.int/publications/i/item/9789241516228) 2. 世卫组织。日内瓦,1999 年。免疫接种运动活动废物管理:规划人员和管理者实用指南。(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204415/WHO_SDE_WSH_04.11_eng.pdf) 3. 世卫组织。日内瓦。2014 年。医疗活动废物的安全管理,第二版。(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf) 4. COVAX 设施。 2021. COVID-19 疫苗接种:供应和物流指导。(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339561/WHO-2019-nCoV-vaccine_deployment-logistics-2021.1- eng.pdf) 5. 世卫组织。日内瓦。1999 年。紧急情况下及之后安全处置不需要的药品指南。紧急情况下及之后安全处置不需要的药品指南(who.int) 6. Eberle, Jim, Linda Allain 和 Paula Nersesian。2009 年。医疗废物管理物流:面向发展中国家的信息和方法。阿灵顿。 VA:美国国际开发署/交付项目,任务顺序 1。(https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11116&lid=3) 7. Ruth Stringer。2021 年。面向循环经济的医疗废物管理。尼泊尔。与联合国环境规划署合作开展环境技术研究的 IGES 中心 (CCET)、全球环境战略研究所。(面向循环经济的医疗废物管理 (iges.or.jp))
学生项目概述:NASA 寻求创新的废物抛射系统,该系统必须高效可靠,以免对航天器、机组人员或其他行星造成危险。在没有废物抛射系统的情况下,由于航天器在机动过程中质量较大,因此任务将需要额外的推进剂。因此,需要一个飞行中的大质量废物控制系统来向太阳抛射。
水污染是影响公众健康和可持续未来的重大问题。迫切需要采用有效的方法净化废水以确保清洁的水供应。大多数废水修复技术严重依赖功能材料,因此成本效益高的材料非常受欢迎。由于具有重大的环境和经济意义,开发用于废水修复的废物衍生材料近年来呈爆炸式增长。本文全面回顾了废物(例如生物废物、电子废物和工业废物)衍生材料在废水净化中的应用。首先总结了将废物转化为功能材料的复杂策略,包括热解和燃烧、水热合成、溶胶-凝胶法、共沉淀和球磨。此外,还讨论了不同设计策略中的关键实验参数。然后,分析了废物衍生功能材料在吸附、光催化降解、电化学处理和高级氧化过程(AOP)中的最新应用。我们主要关注通过调控废弃物衍生材料的内部和外部特性来开发高效的功能材料,并强调材料的性能与性能之间的相关性。最后,强调了废弃物衍生材料驱动的水修复领域未来的关键前景。
