摘要。印度尼西亚式莱斯特边界上的人们被归类为贫困,需要授权。贫困不是由于缺乏自然资源,而是因为自然潜力尚未得到最佳探索。总统乔科·维多多(Joko Widodo)已关注边境地区,以发展为当地人民的新经济点。该研究方法采用哲学方法应用定性方法。研究结果表明,印度尼西亚式莱斯特边境地区,尤其是Belu Regency富含可以开发的环保资源和数字经济。印度尼西亚式莱斯特边境上的环保数字经济哲学可以成为实施边境发展人民福利发展的参考框架。环境友好的数字经济的哲学可以成为一种新的思想创新,它推动了发展动力,以改善60万人的经济质量,以改善生活。环保的数字经济哲学可以成为边境地区贫困的解决方案,以改善当地社区的福利。这项研究为印尼政府提供了在边境地区开发活动的框架和建议。
摘要本研究旨在通过形成环保品牌形象来探索可持续营销策略对品牌忠诚度的影响。随着消费者对环境问题的认识,可持续营销已成为与消费者建立长期关系的品牌策略的重要因素。本研究使用一种定量方法,采用调查方法,涉及300名具有环境意识的受访者,并使用结构方程建模(SEM)技术分析数据。结果表明,绿色营销对绿色品牌形象产生了重大影响,从而调解了可持续营销和品牌忠诚度之间的关系。认为品牌作为环境拥护者的消费者往往对品牌具有更高的忠诚度。这一发现突出了透明和诚实在可持续营销中的重要性,以建立积极的形象并提高消费者的忠诚度。这项研究为品牌管理者提供了重要的影响,以制定有效的可持续营销策略以及丰富有关营销和品牌忠诚度文献的学者。进一步研究的建议包括探索文化和个人价值观在影响可持续营销与品牌忠诚度之间关系中的作用。关键字:可持续营销,品牌忠诚度,环保品牌形象,环保营销,SEM
Vishwakarma技术研究所,印度浦那摘要:使用Arduino Uno的地板清洁机器人是一种机器人系统,旨在自动化地板清洁过程。此摘要提供了该项目的简要概述,突出了其目标,组件和功能。通过利用Arduino Uno微控制器板的功率,机器人可以实现自动导航,障碍物检测和有效的清洁功能。但是,随着技术的发展,房屋变得越来越聪明和自动化,这对公众来说很方便。尽管有许多类型的真空吸尘器可用,但它们都没有提供湿清洁和手动操作。为了使清洁变得更加容易,自主地板清洁机器人,将干和湿的清洁整合到单个设计中。整个接地清洁机器人分为几个组件,包括伺服器,带超声传感器的直流电动机,电动机屏蔽L298和Arduino Uno Micropropersessor。电动机屏蔽L298通过Arduino Uno MicroController将直流电动机推动,该电动机将超声传感器用作机器人驱动器和直流电动机作为距离检测器。
根据其章程,AGARD 的使命是将北约国家在航空航天科学技术领域的领军人物聚集在一起,以实现以下目的: - 为成员国推荐有效的方式,以便利用其研究和开发能力造福北约社区; - 向军事委员会提供航空航天研究和开发领域的科学和技术建议和援助(特别是在军事应用方面); - 不断促进与加强共同防御态势相关的航空航天科学进步; - 改善成员国在航空航天研究和开发方面的合作; - 交流科学和技术信息; - 向成员国提供援助,以提高其科学和技术潜力; - 根据要求,向其他北约机构和成员国提供与航空航天领域研究和开发问题有关的科学和技术援助。
其他应用说明:底漆:充分搅拌 A 部分成分,确保容器底部没有颜料残留且颜色均匀;搅拌时将第 8 部分(锌粉)添加到 A 部分;无需稀释。中漆:充分搅拌每个成分,确保容器底部没有颜料残留且颜色均匀;将 4 份 A 部分基料与 1 份 8 部分活化剂混合。面漆:充分搅拌每个成分,将 A 部分与第 8 部分混合;用水稀释至 15% 以达到均匀流动;喷涂前留出 30 分钟的吸收时间。
比奇 ® 空中国王 ® 350i 飞机是世界上最受欢迎的商务涡轮螺旋桨飞机。经过五十年的不断创新,其成功记录和公司声誉依然强劲。正如其标志性名称一样,空中国王 350i 以传奇般的性能统治天空,包括更大的有效载荷、更大的航程、更安静的内部空间和 Wi-Fi 功能以及具有全触摸屏简便性的 Rockwell Collins™ Pro Line Fusion™ 航空电子设备。
David Rejeski 是华盛顿特区环境法研究所的访问学者,也是德国柏林魏泽鲍姆研究所的副研究员,他主要负责旨在加深我们对数字经济对能源和环境影响的理解的项目。他曾担任伍德罗·威尔逊中心科学、技术和创新项目主任十多年,他的工作重点是了解新兴技术、其潜在的创新生态系统以及它们对公共政策和治理的影响和意义。研究领域包括合成生物学、纳米技术和增材制造。Rejeski 著作颇丰,曾发表在《麻省理工技术评论》、《科学》、《自然》、《工业生态学杂志》、《清洁生产杂志》、《科学与技术问题》、《技术与社会》、《增材制造》、《预见》、《环境管理》、《环境科学与政策》、《环境科学与技术》、《环境论坛》、《环境法记者》和《威尔逊季刊》上。在加入威尔逊中心之前,他曾在白宫科技政策办公室 (OSTP) 工作,负责制定和实施国家环境技术战略等一系列主题。他曾在环境保护局 (政策、规划和评估办公室) 担任未来研究部门负责人三年。他是美国国家公共行政学院 (NAPA) 研究员,也是美国大学环境政策中心董事会成员。他还曾任美国环保署国家环境政策和技术咨询委员会 (NACEPT)、美国环保署科学顾问委员会 (SAB)、美国国家科学基金会 (NSF) 环境研究和教育咨询委员会成员,并曾担任奥地利国际应用系统分析研究所 (IIASA) 客座研究员。他拥有哈佛大学和耶鲁大学公共管理和环境设计研究生学位。
塑料污染已成为全球环境危机,每年有数百万吨塑料废物进入我们的海洋,垃圾填埋场和生态系统。传统塑料可以在环境中持续数千万年,对野生动植物和人类健康构成威胁[1]。响应这个日益增长的问题,可生物降解的塑料已成为一种潜在的替代方案,可以随着时间的流逝而自然降解。可生物降解的塑料旨在通过微生物的作用分解成简单,无毒的物质[2]。这个过程被称为生物降解,为塑料生产和处置提供了更可持续的方法。但是,可生物降解塑料的有效性和环境益处一直是辩论和审查的主题。本研究文章旨在探索可生物降解的塑料背后的科学,检查其组成,降解机制,环境影响和潜在应用[3]。通过提供可生物降解的塑料的全面概述,我们试图评估它们在缓解塑料污染和推动环境可持续性方面的作用。
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