通过我们在全球近100个国家的同事家族的存在,世界自然基金会的主要优势之一是我们的全球影响力。在我们的新策略中,我们将继续资助,支持和使我们的合作伙伴办公室提供构成我们所做工作的基石的重要保护工作。我们的方法将使土著人民和当地社区的核心与他们和其他伴侣合作,以保护珍贵物种并恢复关键景观,河流和海洋中的栖息地。我们将以最新的成功为基础,例如帮助增加野生老虎,山大猩猩,黑犀牛和其他物种的数量。
团队提供了慈善机构政策和倡导工作的基石。PRT的关键优势在于其追求“原则性机会主义”的能力,对改变政府内部政策和优先事项的机会迅速做出反应。通过与部长和官员紧密合作,响应相关的磋商并强调议会和媒体的担忧,它使组织可以在国家政策层面上实现变化。PRT的政策团队还为刑事事务的全党议会组织提供了秘书处,并为Bromley Hildings监狱的FACTFILE提供了高度的秘书处。这些对于使慈善机构能够获得有关监狱知名度更高的事实并影响政客和更广泛的公众对改革的事实至关重要。
显然,实时总结算系统 (RTGS) 的全天候可用性为消费者和企业提供更大的灵活性,以进行所有类型的支付交易(无论是国内还是跨境)奠定了基础。此外,中央银行 RTGS 的持续可用性带来了一系列更广泛的好处。这种变化使得在辅助支付系统(如 ACH 和信用卡)中引入额外的结算周期成为可能,并在未来可以作为外汇、债务和股票市场延长运营时间的基石。此外,这为整个经济的增强创新奠定了基础,因为金融科技、其他支付系统和更广泛的市场参与者利用“始终在线”的 RTGS 基础来安全高效地结算。
SiC 模块是迈向更节能未来的先锋。其独特的材料特性使设备能够在更高的电压和温度下工作,这意味着系统不仅更强大,而且更具弹性。这一影响深远,因为 SiC 技术正迅速成为各行各业构建下一代电力电子的基石。从一次充电即可行驶更远的电动汽车到以前所未有的效率运行的可再生能源系统,SiC 模块都是这些进步的核心。在深入研究 SiC 的众多优势时,我们将探索这项技术不仅仅是一种选择,而且对于那些希望定制和优化其电源解决方案以应对 21 世纪挑战的人来说是一种必需品的令人信服的理由。
贝克尔博士和他的研究生爱德华多·马丁内斯(Eduardo Martinez)在位于犹他州米尔福德附近的地热能源遗址(犹他州 - 福用)的Frontier天文台进行了脉搏干扰测试(PIT)。犹他州 - 福用是由能源部(DOE)资助的项目,目的是证明经济上可行的增强地热系统(EGS)。通过刺激(水力压裂)热基质来创建人工水热系统来创建EGS。凹坑是液压测试,由液压注入在地下储层中传播的一系列压力脉冲组成。然后将压力响应记录在位于更远的观察井中。此信息将有助于对位于犹他州福用站点下方的断裂网络有更深入的了解。
现场保护计划简介红岸和吉尔森溪地区位于布朗县的斯科特和格林贝镇。Red Banks-Gilson Creek被确定为机遇景观密歇根湖流域健康的区域重要地点,这是一份关于密歇根湖Shorelands Alliance准备的威斯康星州密歇根湖盆地的保护需求的报告。该地区在生物学和地质上非常丰富,但绿湾都会区的发展受到威胁。该计划是使用一种协作方法来制定的,以保护计划,并参与了几个合作伙伴。本网站保护计划的目标是确定对红银行 - 吉尔森溪地区的威胁,并提出保护其重要自然资源的策略。该地区地质的历史红岸 - 吉尔森溪地区位于威斯康星州曾经冰川的部分内,并包含高度独特的地质特征。 白云岩和页岩是覆盖布朗县整个景观的冰川沉积物的基础。 白云岩尼亚加拉悬崖是主要的基岩特征 - 大约69%的布朗县位于尼亚加拉悬崖内,尼亚加拉悬崖是从东北到该县西南部的。 Niagara悬崖是从纽约到威斯康星州东南部的650英里镰刀形的Cuesta(基岩山脊)的陡峭脸。 布朗县的一系列白云岩悬崖为稀有的蜗牛,蝙蝠和专业植物提供了关键的栖息地。 主要冰川地形是湖泊。该地区地质的历史红岸 - 吉尔森溪地区位于威斯康星州曾经冰川的部分内,并包含高度独特的地质特征。白云岩和页岩是覆盖布朗县整个景观的冰川沉积物的基础。白云岩尼亚加拉悬崖是主要的基岩特征 - 大约69%的布朗县位于尼亚加拉悬崖内,尼亚加拉悬崖是从东北到该县西南部的。Niagara悬崖是从纽约到威斯康星州东南部的650英里镰刀形的Cuesta(基岩山脊)的陡峭脸。布朗县的一系列白云岩悬崖为稀有的蜗牛,蝙蝠和专业植物提供了关键的栖息地。主要冰川地形是湖泊。尤其是在尼亚加拉悬崖的顶部和边缘栖息在红色河岸地点,其特征是裸露的基岩和非常薄的土壤。人类定居点Gilson Creek和Red Banks地区位于Scott和Green Bay的城镇,位于布朗县东北角的绿湾市以东。自冰川时代以来,大约在10,000年前就退缩了,绿湾地区就支持了几种美洲原住民文化,其富有的渔业,水禽,野生大米,森林和水。考古证据表明,这些早期的人居住在绿湾东岸的红岸地区,可追溯到公元前7000年。在1700年代和1800年代初,绿湾地区的理想位置成为了皮毛贸易的中心。伐木在1800年代也是一个大行业,直到清除土地为止,这标志着该地区农业业务的开始 - 该行业仍然是当今该地区的重要经济因素。内陆从绿湾(Green Bay)沿着福克斯河(Fox River)(进食绿湾)的内陆,福克斯河谷(Fox River Valley)在纸质生产中取得了巨大的成功。然而,到1927年,威斯康星州卫生委员会报告说,原始污水,油脂浮油,罐装工厂和造纸厂的废物以及沿着福克斯河表面和下绿湾沿着死鱼漂浮。
摘要。在过去80万年的冰川周期中,欧亚大陆和北美被大型冰盖覆盖,导致高达100 m的海平面变化。虽然晚更新世冰川周期通常持续80 000 - 112万年,但终止阶段仅在10 000年内完成。在这些冰川终止期间,北美和欧亚冰盖撤退了,在冰片边缘前造成了大型的前冰湖。沿冰期湖泊在北美和欧亚冰盖的南部边缘的冰架上促进冰架上加速冰川。这些冰架的特征是基础熔化,低表面高程和底座上可忽略不计的摩擦。在这里,我们使用冰片模型来量化前后湖泊对晚期更新世冰川终止的(组合)影响,通过检查其与冰川等静态调节(GIA)和基础滑动的相互作用。我们发现,冰期湖泊的加速冰盖的脱气主要是因为冰架下没有基部摩擦。如果将接地冰下的摩擦施加到冰冰上,则全脱裂料会被几千年推迟,从而导致冰期冰期剩余的冰,没有形成广泛的冰架。此外,湖泊冰架下熔体速率的巨大不确定性转化为终止终止的不确定性。冰期湖是由冰盖撤退后留下的陆地上的凹陷而产生的。这是 -前进湖泊的深度,大小和时机取决于基岩反弹的速度。我们发现,如果基岩在几个世纪内反弹(而不是几千年),则冰盖的质量损失率将大大降低。