2023 年 9 月,在上海北外滩论坛期间,GSC 伙伴关系公布了其实施计划 (GSCIP) 大纲,其中详细说明了绿色航运走廊的范围、伙伴关系使用的关键定义及其目标。作为这项历史性计划的一部分,承运商合作伙伴将在 2025 年开始在走廊上部署具有减少或零生命周期碳排放能力的船舶,并共同努力证明在 2030 年前部署世界上第一艘零生命周期碳排放集装箱船的可行性。GSC 伙伴关系的参与者还承诺采取措施减少碳排放和影响空气质量的有害污染物排放,方法包括扩大岸电的使用和支持清洁船舶加油基础设施的发展。合作伙伴将共同制定指标来跟踪脱碳进展。
上海纽约大学坐落于浦东新区中心地带,受益于中美两国最优秀的教育实践。作为中国首所中美合作研究型大学,上海纽约大学得到了华东师范大学和纽约大学全球网络的支持。上海纽约大学的前滩校区是国际高等教育的典范,也是中国人口最密集城市中研究的天堂。来自世界各地的学生在这里并肩学习、合作,体现了上海纽约大学培养全球公民和促进跨文化交流的理念。上海纽约大学凭借强大的教育理念、创新的教学方法和雄厚的学术资源,致力于为全球教育和研究做出贡献,造福学生、教师、校友和全世界。
次要作者:Rita Araujo、AspBan (beta-i)、Ricardo Barranco、Filipe Batista、Faycal Bouraoui、Wouter van de Bund、Natacha Carvalho (EEA)、Maud Casier、Franca Contini。挪威,加泰罗尼亚政府海洋事务和可持续渔业总局、农业、自然和食品质量部。荷兰海事政策总司(DGPM) – 海洋部。葡萄牙、EMODnet、欧洲复兴开发银行 (EBRD)、欧洲投资银行 (EIB)、Maurizio Gibin、Bernd Gawlik、Ales Gnamus、Georg Hanke、Ifremer、Andrej Krzan (PlanetCare Ltd)、Carlo Lavalle、Simon Letout、Diego Macias Moy ngelli、Alberto Pistocchi、Paola Proietti、维哥港 (维哥港务局)、Emanuele Quaranta、创业服务中心。荷兰,Joanna Simoes (EarthPulse)、Evodia Tapoglou、Victoria Turner、Michalis I. Vousdoukas
“从2024年10月21日至11月11日,《联合国生物多样性公约》的大约200个政党将在哥伦比亚举行第16届会议(COP16)。谈判将集中于昆明 - 蒙特利尔全球生物多样性框架的实施。本生物多样性协议于2022年在中国和加拿大通过了,并在2030年之前为保护自然而制定了新的目标。重要的是,就路线图和工具达成共识,才能真正接近这些目标。也缺乏足够的资金来实施目标,尤其是在财务薄弱的国家中。同时,全球对环境有害补贴的支出远远超过了拯救自然所需的资金。全球南方国家呼吁全球北方的国家负责破坏全球性质,这是由工业化国家的巨大生态足迹驱动的。”-BundFürumweltund Naturschutz,新闻稿,从2024年10月21日开始。
第二作者(按字母顺序排列):Rita Araujo、AspBan (beta-i)、Ricardo Barranco、Filipe Batista、Faycal Bouraoui、Wouter van de Bund、Natacha Carvalho (EEA)、Maud Casier、Franca Contini,研究部和创新——挪威皇家贸易、工业和渔业部。挪威,加泰罗尼亚政府海洋事务和可持续渔业总局,农业、自然和食品质量部。荷兰海事政策总局 (DGPM) – 海洋部。葡萄牙、EMODnet、欧洲复兴开发银行 (EBRD)、欧洲投资银行 (EIB)、Maurizio Gibin、Bernd Gawlik、Ales Gnamus、Georg Hanke、Ifremer、Andrej Krzan(Moy、Manuel Alonso Fold、Political Hidden)。 ,阿纳贝拉·马克斯·桑托斯, Ignazio Mongelli、Alberto Pistocchi、Paola Proietti,维戈港(维戈港管理局)、Emanuele Quaranta,创业服务。荷兰,Joanna Simoes (EarthPulse)、Evodia Tapoglou、Victoria Turner、Michalis I. Vousdoukas
Print ISBN 978-92-68-18011-2 ISSN 1018-5593 doi:10.2760/212220 KJ-NA-31-972-EN-C PDF ISBN 978-92-68-18012-9 ISSN 1831-9424 doi:10.2760/402517 KJ-NA-31-972-EN-N卢森堡:欧盟出版社,2024年©欧洲联盟,2024年,欧盟委员会文件的重用政策由2011/833/eu的委员会决定在2011年12月12日在委员会文档的重新使用(OJ L 330,14.12.2011,2011年,第39页)上实施。除非另有说明,否则该文档的重复使用将根据创意共享归因4.0国际(CC BY 4.0)许可(https://creativecommons.org/licenses/4.0/)授权。这意味着只要给出适当的信用并指示任何更改,就可以重复使用。必须直接从版权所有者那里寻求任何欧盟许可拥有的照片或其他材料的使用或复制。封面插图,©HelenaMühlmann如何引用此报告:欧洲委员会,联合研究中心,Van de Bund,W.,Bartkova,T.,Belka,K.,Bussettini,M.,Calleja,B.,Chris-T.,Chris-T. Parasiewicz, P., Peruzzi, C., Schmitt, K., Schultze, A., Reckendorfer, W. and Bastino, V., Criteria for identifying free-flowing river stretches for the EU Biodiversity Strategy for 2030 , Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2760/402517,JRC137919。
1.2。在过去14天内的新Covid-19案件的累积数量,国际比较3 1.3。限制和移动性的严格性,欧盟3 1.4。Google移动性趋势3 1.5。全球GDP和全球PMI 4 1.6的增长。石油价格假设5 1.7。德国外滩收益率和选定的欧元区主权债券利差-10年到期6 1.8。股票市场绩效6 1.9。2020 7 1.10的增长性能。选定的指标,自2020年2月以来更改10 1.11。ESI和PMI,欧元区10 1.12。 总劳动力市场松弛,欧盟11 1.13。信贷增长和向非金融公司和家庭贷款的利率,欧元区12 1.14。 HICP,欧元区12 1.15。 真正的GDP生长路径,欧盟17 1.16。 GDP水平与2019-Q4 18 1.17相比。 通货膨胀预期来自隐含的远期通货膨胀互联掉期率19ESI和PMI,欧元区10 1.12。总劳动力市场松弛,欧盟11 1.13。信贷增长和向非金融公司和家庭贷款的利率,欧元区12 1.14。HICP,欧元区12 1.15。 真正的GDP生长路径,欧盟17 1.16。 GDP水平与2019-Q4 18 1.17相比。 通货膨胀预期来自隐含的远期通货膨胀互联掉期率19HICP,欧元区12 1.15。真正的GDP生长路径,欧盟17 1.16。GDP水平与2019-Q4 18 1.17相比。 通货膨胀预期来自隐含的远期通货膨胀互联掉期率19GDP水平与2019-Q4 18 1.17相比。通货膨胀预期来自隐含的远期通货膨胀互联掉期率19
第二作者(按字母顺序排列):Rita Araujo、AspBan (beta-i)、Ricardo Barranco、Filipe Batista、Faycal Bouraoui、Wouter van de Bund、Natacha Carvalho (EEA)、Maud Casier、Franca Contini、研究部和创新——挪威皇家贸易、工业和渔业部。挪威,加泰罗尼亚政府海洋事务和可持续渔业总局,农业、自然和食品质量部战略、知识和创新总局。荷兰,海事政策总司 (DGPM) – 海洋部。葡萄牙、EMODnet、欧洲复兴开发银行 (EBRD)、欧洲投资银行 (EIB)、Maurizio Gibin、Bernd Gawlik、Ales Gnamus、Georg Hanke、Ifremer、Andrej Krzan (PlanetCare Ltd)、Carlo Lavalle、Simon Letout 、Diego Macias Moy、Manuel Alonso Fold、Hidde Politiek、Anabela Marques Santos、Ignazio Mongelli、Alberto Pistocchi、Paola Proietti、维哥港(维哥港管理局)、Emanuele Quaranta、创业服务处。荷兰,Joanna Simoes (EarthPulse)、Evodia Tapoglou、Victoria Turner、Michalis I. Vousdoukas
抽象的Li-Air电池是最重要的下一代电池之一。2D分层材料的开发丰富了液压电池的材料。在这项工作中,提出了对2d Mosi 2 N 4上Li原子的形象和能量的DFT研究。我们提出2D MOSI 2 N 4作为Li-Air电池的阳极和阴极材料的合适材料。2D MOSI 2 N 4的高元素电导率使它成为阳极的优势,而在2d Mosi 2 N 4上,Li 2 O 2生长的低屏障为其作为阴极材料带来了优势。LI负载的MOSI 2 N 4的最大容量预计为129 mAh/g。对于Li负载的MOSI 2 N 4,阳极电势在较大的LI载荷中稳定(相对于Li Bund)稳定(〜 -0.2 V)(Li%= 12〜75%)。作为阴极,在Li 2 O 2平板的生长过程中,开路阴极电势稳定(相对于Li Bulb的2.8 V)。我们的工作揭示了2D最大相的可能性(M是过渡金属,A是Al或Si,而X是C,N或两者兼而有权)作为金属空气电池材料。
长期以来,毫无争议的是,沉积物质量应遵循与水质类似的评估程序(例如 LONG & CHAPMAN 1985;FORSTNER 等 1987)。联邦/州质量目标工作组在制定质量目标时将“悬浮物和沉积物”列为单独的受保护资产(BLAK QZ,1989)。人们越来越认识到,绝对评估沉积物污染物(单个物质的限值)的化学分析可能性不足,因为即使付出很大的分析努力,特定环境化学物质的实际物质多样性和大多未知的生物利用度仍然无法解释。然而,沉积物结合污染物会产生大量有据可查的生物效应,因此,人们越来越多地寻找能够对效应数据进行汇总评估的生态毒理学测试方法(ZIMMER & AHLF 1993)。官方要求还要求有一套用于沉积物生态毒理学检测的仪器(KREBS