该研究揭示了负责激励竹制养殖的因素,除生态益处外,它还为农民提供了巨大的收入。其他利益相关者(例如工匠和劳动)也通过提供竹制行业的工作机会而受益。竹子与木头不同。制作竹制产品之前,必须对工匠和劳动进行培训。Sindhudurg的Konbac和Latur的Phoenix正在提供培训,并建立了农村和受过教育程度较低的人们谋生的能力。 Konbac培训了许多农民,劳动和工匠,以建立自己的能力。 它具有将可怜的竹生产商与更大的有利可图的市场联系起来的机制,并且已经成为一种模型,该模型正在印度和海外其他地方模仿。 Latur的凤凰基金会仍在令人信服的农民的最初时期,但他们的努力值得称赞。Sindhudurg的Konbac和Latur的Phoenix正在提供培训,并建立了农村和受过教育程度较低的人们谋生的能力。Konbac培训了许多农民,劳动和工匠,以建立自己的能力。它具有将可怜的竹生产商与更大的有利可图的市场联系起来的机制,并且已经成为一种模型,该模型正在印度和海外其他地方模仿。凤凰基金会仍在令人信服的农民的最初时期,但他们的努力值得称赞。
对可持续建筑材料的需求不断增长,导致人们对竹子的兴趣增加了替代钢,混凝土和木材等传统材料。本研究论文将竹子作为可持续建筑材料的生命周期评估(LCA),评估其在其生命周期的所有阶段的环境影响(包括原材料提取,制造,使用,使用和处置)。通过将竹子的环境足迹与传统建筑材料的占地面积进行比较,本研究旨在为其作为建筑行业的绿色替代品提供见解。LCA考虑了诸如能源消耗,温室气体排放,用水和资源耗尽等因素,从而对竹子的可持续性进行了全面评估。
对可持续建筑材料的需求不断增长,导致人们对竹子的兴趣增加了替代钢,混凝土和木材等传统材料。本研究论文将竹子作为可持续建筑材料的生命周期评估(LCA),评估其在其生命周期的所有阶段的环境影响(包括原材料提取,制造,使用,使用和处置)。通过将竹子的环境足迹与传统建筑材料的占地面积进行比较,本研究旨在为其作为建筑行业的绿色替代品提供见解。LCA考虑了诸如能源消耗,温室气体排放,用水和资源耗尽等因素,从而对竹子的可持续性进行了全面评估。
促进根瘤菌(PGPR)的植物生长的应用为提高农作物的生长和生产率提供了环保的方法。这项研究评估了竹根对生长指标(例如茎直径和分支计数)的PGPR的影响,以及产量性状(例如POD计数,新鲜和干燥的POD重量,以及收获的豆重量)(Vigna Radiata L.)。竹根被选择为PGPR的独特来源,因为它为有益微生物的有利环境增强了环境,从而增强了植物的营养吸收。遵循完全随机的设计,测试了六个PGPR剂量:0 ml/polybag(H0),10 ml/polybag(H1),20 ml/polybag(H2),30 mL/polybag(H2),30 mL/polybag(H3),40 ml/polybag(H4),40 ml/polybag(h4)和50 ml/polybag(H5)(h5)周日结果显示,在植物阶段后期有显着的生长促进,H3得出的最佳结果改善了茎直径,分支数,POD计数和种子干重。较高的剂量(H4,H5)对生长产生了负面影响,这可能是由于微生物竞争,营养失衡或压力所致。这种环保方法展示了竹子衍生的PGPR的潜力,可以提高绿豆生产率,支持粮食安全和盈利能力。进一步的研究应研究其长期影响和适应能力,包括各种农作物和农业系统,从而增强了其可持续农业的效用。关键字:绿豆产量的优化; pgpr源自竹子;根际生态学如何引用:Nareswari,A.H.P。,Saptorini和Noviady,I。(2025)。在绿豆生长和产量上优化竹根PGPR剂量。Div> Biolink:环境生物学杂志,工业,健康,第11卷(2):222-234
具有竹节粒结构、顶部覆盖 Al 3 Ti 层并以 W 柱终止的 Al(Cu) 细线是 Si 集成电路中越来越常见的一类互连线。这些线易受跨晶电迁移引起的故障影响。电迁移引起的应力演变可以用一维扩散-漂移方程建模,该方程的解需要了解传输参数。通过开发和执行使用在氧化 Si 基板上制造的单晶 Al 互连线的实验,明确地确定了 Al 中 Al 和 Cu 的跨晶扩散和电迁移特性。在顶部覆盖多晶 Al 3 Ti 覆盖层的钝化 Al 单晶线(2.0 μm 宽,0.4 μm 厚)上进行了加速电迁移寿命测试。覆盖层由 Al 与 Ti 覆盖层的反应形成。电迁移引起失效的激活能确定为 0.94±0.05 eV。以前对没有 Al 3 Ti 覆盖层的 Al 单晶的研究得出的激活能为 0.98±0.2 eV,寿命相似。结论是,Al 3 Ti 覆盖层不会影响跨晶电迁移的动力学和机制。此外,这些结果表明,单晶 Al 互连线电迁移引起失效的限速机制不是扩散,或者令人惊讶的是,Al 沿 Al/Al 3 Ti 界面的扩散率大约等于或低于 Al 沿 Al/AlO 界面的扩散率。还通过实验研究了 Cu 在单晶 Al 线中的扩散和电迁移特性。测试结构由平行线(5.0 μm 宽,0.4 μm 厚)组成,交替线终止于共用接触垫。铜被局部添加到所有线的相同区域,并通过分析 Cu 的浓度分布来表征温度和电流密度的影响
在能源组合中达到可再生能源的雄心勃勃的目标中,在全球能源系统的运营中已经出现了新的挑战[1]。由可变的可再生能源(VRE)源产生的功率,例如风和太阳能,不是连续的,而是随着时间的流逝而变化,导致供应方的波动很大。为了进一步鼓励可再生能源的高渗透,需要进行操作变化[2]。提高能量系统的灵活性是当前能量转变的目标之一,是匹配供求的平均值[1]。可以通过扇区耦合,智能网格,储能,灵活的发电厂和需求侧管理(DSM)来达到灵活性[3]。在需求方面,制造系统可以通过利用其灵活性潜力,即适应
进行了研究以评估竹制工业的供应链。它覆盖了布基顿的竹制生产区域。所确定的主要参与者是托儿所,农民,加工商,商人,农民/加工商,农民/商人和主要客户。进行了侦察调查,并访问了竹制生产地区的地方政府部门,以识别研究地点。制定了结构化调查问卷来收集主要数据。的结果表明,马来语的市政当局拥有最多的确定竹子,共有四个(4)。有八个特定的供应链。Bukidnon的Bamboo将被带到Cagayan de Oo City和Mindanao北部的其他省份。竹杆和板条被按原样或用于国内和出口市场的进一步处理。问题和问题包括农场到贫困的农业道路,没有从遥远的地方交付的车辆,农民对农民的知识或意识缺乏对竹子潜力的缺乏,统一和建立的竹农民协会的缺乏,价格波动,由于托儿所的竞争过多而导致的竞争过多,无法增加市场的竞争,无法增加市场的支持,并在某种程度上提供了一定的工具,并在化学上的用途范围内的一员,用途又有了一定的用途。市场联系的机构。最后,受访者指出,沿着连锁店的效率低下,例如缺乏技术和适当的机器以及有限的财务机会。强烈建议开发有关生产,营销和增值技术的干预项目,以进一步提高竹制行业。
开发环保电源生产技术。开发由竹,石灰石和姜黄制成的发电厂,以增加电解质溶液中电子的跳跃。这项研究旨在揭示姜黄作为从竹子和石灰石制造电解质溶液的催化剂的作用。这项研究的初始阶段始于高能量铣削(HEM)过程,将竹材料的大小降低到纳米尺寸。此外,竹子和石灰石溶解在水中,比为1:1。所使用的电极是铝和铜。姜黄用作催化剂,并增加原子数。比较竹子,石灰与姜黄1:1:1。石灰石通过激活偶极力并具有结晶特性,溶解在离子中。测试结果表明,与姜黄混合之前,由竹子和石灰石材料产生的电压为508 mV。此外,姜黄的添加产生的电压为1631 mV。
由于全球经济状况持续低迷,2023 年最后两个季度出口增长继续萎缩。2023 年第三季度和第四季度,总出口分别萎缩 15.2% 和 6.9%,原因是所有产品的外部需求持续普遍放缓,尤其是非电气和电子行业的出口。商品盈余减少,加上外国投资者的投资收益增加,导致 2023 年第四季度经常账户盈余收窄至 GDP 的 0.1%(2023 年第三季度:2.0%)。2023 年,马来西亚的经常账户盈余占 GDP 的 1.2%(2022 年:3.1%)。