直接甲醇燃料电池(DMFC)是以甲醇 和空气为原料直接生成电力。由于是化 学反应发电,噪音低,不产生大气污染 物质。用于通信设备等的长时间(72小 时以上)备份电源。
1东北生物技术网络,联邦塞尔吉普大学,基督教49100-000,巴西Sergipe; fabriciavieira@academico.ufs.br(F.V.); hortenciap@academico.ufs.br(H.E.P.S.); ruzeneds@academico.ufs.br(d.s.r.)2 CIAS-CENDER用于农业系统和可持续性的研究与开发,政治研究所是Viana do Castelo Cnico,Nun'a lvares工业和商业学校街,n 34,4900-367 Viana do Castelo,葡萄牙; joana@estg.ipvc.pt(J.S. ); ppires@estg.ipvc.pt(P.P. ); mvazvelho@estg.ipvc.pt (m.v.-v.) 3 Center for Exact Sciences and Technology, Federal University of Sergipe, Christ O V ã O 49100-000, Sergipe, Brazil 4 Graduate Program in Biotechnology, Federal University of Sergipe, SC 49100-000, Sergipe, Sergipe, BRAZIL 5 GRADUATE PROGRAM IN INTELLECTUAL PROPERTY SCIENCE, FEDERAL UNIVERSITY OF SERGIPE, CHRISTIAN O V A v A 49100-000,巴西Sergipe *通信:meiriellyjesus@ipvc.pt(M.J。); silvadp@academico.ufs.br(d.p.s.)2 CIAS-CENDER用于农业系统和可持续性的研究与开发,政治研究所是Viana do Castelo Cnico,Nun'a lvares工业和商业学校街,n 34,4900-367 Viana do Castelo,葡萄牙; joana@estg.ipvc.pt(J.S.); ppires@estg.ipvc.pt(P.P.); mvazvelho@estg.ipvc.pt (m.v.-v.) 3 Center for Exact Sciences and Technology, Federal University of Sergipe, Christ O V ã O 49100-000, Sergipe, Brazil 4 Graduate Program in Biotechnology, Federal University of Sergipe, SC 49100-000, Sergipe, Sergipe, BRAZIL 5 GRADUATE PROGRAM IN INTELLECTUAL PROPERTY SCIENCE, FEDERAL UNIVERSITY OF SERGIPE, CHRISTIAN O V A v A 49100-000,巴西Sergipe *通信:meiriellyjesus@ipvc.pt(M.J。); silvadp@academico.ufs.br(d.p.s.)
经营现金生成 经营现金生成 (OCG) 是一种新的报告指标。它代表了我们寿险公司每年可持续的现金生成水平,这些现金来自我们的基础业务运营。它包括随着有效业务的逐渐减少和资本的释放而产生的现金,加上新业务的第一天盈余(扣除收费业务的第一天压力)、集团税收减免和经常性管理行动。此外,它还包括我们在寿险公司中实施的资本管理政策的少量现金贡献。该指标提供了经常性有机现金的来源,可用于支持寿险公司的可持续现金汇款,进而支持集团的股息、集团成本和债务利息以及资金投资以实现可持续增长。
气候变化已成为人类生存的威胁,因此,按照 IPCC 的建议消除二氧化碳排放已成为世界各国的共同责任。这一责任是否会得到履行,谁也说不准。如果不这样做,除了可能出现的“人口调整”之外,还可能导致大规模的苦难。全球较贫穷的人口将首当其冲地承受这种影响。印度是人类最大的组成部分,必须尽快成为一个差距最小的发达国家,并通过适当的措施获得足够的资源来保护人口,同时我们努力实现到 2070 年实现净零排放的全球承诺。这反过来意味着,我们应该在为时已晚之前将人均收入/生活质量/人类发展指数 (HDI) 提高到至少与世界发达国家相当的水平。无论如何,将我们的发展提高到与世界发达国家相当的水平一直是我们的国家愿望。
通过增长和卓越绩效创造价值 威尔是一家优秀的企业,拥有为所有利益相关者创造价值的绝佳机会。我们的客户看到,全球能源转型所需的金属和矿物需求不断增长,采矿业也需要扩大规模和清洁化。我们的工程技术是客户成功支持这一转型的关键推动因素。此外,通过我们的卓越绩效转型计划,我们正在采取行动,提高我们自身的效率和效力。我对该计划第一年取得的进展感到高兴,随着基础牢固,我们预计未来一年将带来越来越多的收益。
摘要一种食品系统涵盖了确保人口粮食安全所涉及的所有过程和基础设施,包括收集/捕捉,种植,收获,存储,加工,加工,包装,包装,运输,营销,营销和消费食品以及非生产方面。它还结合了社会经济和环境因素。可以扩展粮食安全,包括基于饮食多样性的营养特征,例如蔬菜,水果,肉类,牛奶,鸡蛋和强化餐,以及典型的卡路里可用性指标。全球化农业工业食品体系中的环境,营养和社会经济挑战是高等教育机构的政治议程,改革计划和可持续课程的中心,以加快向食品社会技术系统的过渡。工程领域是一个强大的研究领域,结合了科学和技术以成功运作并为人类需求提供现实生活的各种信息和能力。食品工程作为全球粮食系统的组成部分,对社会承担了特殊责任。它在食品加工,存储,包装,分销,食品安全和运输等食品系统中有多种用途。将可持续发展目标与在食品系统和食品工程原则中应用工程原则的应用融合,可以减轻粮食安全和贫困。
电化学生物传感器已成为通过非侵入性汗液分析跟踪人体生理动态的有前途的工具之一。然而,以高度可控和可重复的方式集成多路复用传感器以实现长期可靠的生物传感仍然是一个关键挑战,尤其是在灵活的平台上。本文首次报道了一种完全喷墨打印和集成的多路复用生物传感贴片,它具有极高的稳定性和灵敏度。这些理想的特性是通过独特的互穿界面设计和对活性材料质量负载的精确控制实现的,这要归功于优化的油墨配方和液滴辅助打印工艺。该传感器对葡萄糖的灵敏度为 313.28 μ A mm − 1 cm − 2,对酒精的灵敏度为 0.87 μ A mm − 1 cm − 2,并且在 30 小时内漂移最小,这是文献中最好的。集成贴片可用于可靠、无线的饮食监测或通过表皮分析进行医疗干预,并将促进可穿戴设备在智能医疗应用方面的进步。
抽象的可持续发展和蓝绿色经济密切相关和协作。与其他国家一样,印度尼西亚遵循蓝绿色的经济原则,以实现可持续发展目标(SDG)。本研究打算通过实施蓝绿色的经济概念来调查印度尼西亚在实现可持续发展目标(SDG)方面的能力和挑战,并提出解决这些障碍的解决方案。印度尼西亚通过实施蓝绿色的经济政策采取了实质性的方法来实现可持续发展目标。这主要是由于该国作为一个日益增长的群岛的地位,对自然灾害的敏感性增强,影响社会,经济和进步的各个方面。印度尼西亚在全球地缘政治舞台上至关重要,因为它拥有丰富的,未开发的海事资源。在印度尼西亚实施蓝色经济,为实现17个可持续发展目标提供了一个很好的机会。先前的研究仅着重于蓝色或绿色经济以及在印度尼西亚实现可持续发展目标的策略。这项研究具有创新性,因为它整合了蓝绿色的经济思想。该研究发现,可以通过实施解决方案来解决立法,治理,法律和经济挑战来克服障碍。有效发展公共部门至关重要。这涉及应用技术进步,有效地管理信息,与利益相关者协调,寻求国际合作以及采用全球最佳实践。它旨在确定可持续发展指标(特别是在印度尼西亚)如何影响经济增长指标,例如国内生产总值。时间序列分析用于描述变量之间的关系。ARDL模型研究表明,可持续发展的不同度量与印度尼西亚经济增长之间的长期均衡关系。已看到可持续发展的指标会影响伊拉克的经济增长。 分析表明,可持续发展从2014年到2024年推动了印度尼西亚的经济增长。已看到可持续发展的指标会影响伊拉克的经济增长。分析表明,可持续发展从2014年到2024年推动了印度尼西亚的经济增长。
Renewables - Geothermal Energy: The Ministry of Coal has initiated a ground breaking project to harness geothermal energy for power generation. This pilot project, located in the Manuguru area of SCCL Command, is based on the closed-loop Binary Organic Rankine Cycle (ORC) process technology. The aim is to establish the first indigenous 20kW pilot demonstration unit in India, utilizing geothermal fluid as a heat source. The project seeks to produce clean, reliable, and efficient electricity while standardizing and optimizing power generation costs. The ultimate goal is to ensure uninterrupted power supply for commercial viability, indigenize the process, establish a model for scaling up, and register Intellectual Property Rights (IPR) for the proof of concept.
图 2 绘制了 BT Group 网络中 28.7 公里已安装光纤(损耗为 16 dB)在 40 天内测得的量子比特误码率 (QBER) 和 SKR。试验的前 36 天仅在光纤上传播 QKD 信号的情况下进行。值得注意的是,当(第 36 天)C 波段(1530 至 1560 nm 之间)的 31 个 DWDM 信道被复用到同一光纤上时,我们未发现量子比特误码率或安全密钥速率有任何变化。这些测量受到可用波长数量的限制,但通过增加激光功率,我们观察到在存在 QKD 的情况下可以支持 >20dBm 的发射功率,相当于 100 个具有 0 dBm 发射功率的信道。
