在本文中,我分析了“孩子的公开未来权利”论点(CROF)的特定框架内遗传增强的道德含义。虽然有一个广泛的道德共识,即消除疾病或残疾的遗传修饰符合或不违反CROF,但如何在道德上理解遗传增强方面存在巨大分歧。在这里,我分析了这种分歧,并在遗传增强的特定领域提供了对论点的修订表述。首先,我认为Crof与各种增强的形成鲜明对比。我随后讨论克罗夫是否需要一些道德义务来增强后代。我的论点是,父母没有道德义务为孩子开放尽可能多的选择。相反,他们应该为他们提供合理的机会。最后,我认为,克罗夫(Crof)要求的道德义务直接取决于艾伦·布坎南(Allen Buchanan)在给定社会中所说的“主导合作框架”。我的结论是,目前,父母在道德上没有义务从基因上增强他们的子女,因为一个非增强的人可能已经可以获得合理的机会。但是,如果发生主导合作框架的结构修改,可能会产生增强后代的道德义务。
EOR流程产生的美国CO 2存储容量估计在表8-1中的“ 2019 View”下的“ 2019 View”下的550亿吨至119 bt。获得此存储容量可以帮助将840亿至1.81亿桶的石油造成。在2018年,CO 2 EOR从地下沉积物中使用了超过3000万吨的天然CO 2,如果管道基础设施可用于运输它,则可以用人为CO 2代替。还需要一个管道系统,以实现CO 2 EOR的广泛部署,以捕获碳捕获,使用和存储(CCUS)项目,这些项目包括在第2章中,由成本曲线在第2章中,“ CCUS供应链和经济学”中的成本曲线描述的阶段。该管道基础结构系统将涉及许多利益相关者,并需要政府的支持和建设激励措施。
什么是“个性”?该术语没有普遍接受的定义。有多种定义的原因之一是每个学者都与构成个性的不同特征相关的重要性。在1930年代,戈登·阿尔波特(Gordon Allport)计数49个定义。考虑到这种复杂的语义状况,我建议的最完整的人格定义之一是:个性是“个体内部组织内有组织和相对持久的心理特征和机制的集合,并且影响了他或她与他或她的互动,并适应了内在的心理,物理和社会环境”(Larsen&Buss&Buss&Buss&Buss&Buss&Buss&Buss&Buss&Buss&Buss&Buss&Buss,2014年,p。4)。根据这个定义,它遵循人格是指使每个人与众不同的特征。基于此最初的澄清,本文打算解决以下三个问题:1)新技术如何修改个性?2)为什么人格会成为商品?3)将个性变成商品或换句话说,这将如何产生负面影响?首先,新技术如何修改个性?可能会发生不同的方式。也许在可预见的将来,可以通过使用不同种类的心理药物或“个性药”来修改个性。 1个示例
铋铁氧体 (BiFeO 3 ) 纳米颗粒 K. SARDAR a 、K. ALI a,* 、S. ALTAF a 、M. SAJJAD a 、B. SALEEM a 、L. AKBAR a 、A. SATTAR b 、Z. ALI a 、S. AHMED a 、U. ELAHI a 、EU HAQ a 、A. YOUNUS aa 纳米光电子研究实验室,费萨拉巴德农业大学物理系,38040 费萨拉巴德,巴基斯坦 b 机械、机电一体化和制造工程系(新校区 KSK),工程技术大学,拉合尔,巴基斯坦 通过溶胶凝胶法合成多铁性铋铁氧化物 (BiFeO 3 ) 纳米颗粒。本研究展示了在 550 ᵒ C 下制备铋铁氧体纳米粒子的方法。在该方法中,硝酸铋 [Bi (NO 3 ) 3 .5H 2 O] 和硝酸铁 [Fe (NO 3 ) 3 .9H 2 O] 被用作起始化学剂。为了克服铋在高温下的挥发性,使用了不同重量百分比的化学品。柠檬酸被用作螯合剂。在 550 ᵒ C 下对样品进行热处理。铋铁氧体纳米粒子表现出明显的铁磁性。随着磁化强度的增加,铋铁氧体纳米粒子的尺寸减小。随着 550 ᵒ C 下化学品浓度的增加,由于重结晶,粒径减小。溶胶凝胶法有助于控制晶体的尺寸。利用 X 射线衍射 (XRD)、扫描电子显微镜 (SEM) 和紫外-可见光对制备的铋铁氧体纳米粒子样品进行表征,以获取有关表面形貌和晶体结构的信息。X 射线衍射结果提供了有关粒度和相位识别的信息。紫外-可见光提供了有关 BiFeO 3 纳米粒子带隙能量的信息。扫描电子显微镜结果提供了不同分辨率下纳米粒子的表面形貌和晶粒尺寸的信息。 (2019 年 9 月 23 日收到;2020 年 1 月 22 日接受) 关键词:纳米粒子、溶胶凝胶、氧化铋铁、带隙 1. 简介 在所有多铁性材料中,铋铁氧体 (BiFeO 3) 是一种在钙钛矿结构中显示反铁磁和铁电序参数共存的材料。它以块体形式早已为人所知。 BiFeO 3 在尼尔温度 (TN =643 ᵒ K) 下表现出反铁磁现象,在居里温度 (T c =1103 ᵒ K) 下表现出铁电现象。研究表明,尽管名称如此,BiFeO 3 并非铁氧体结构,而是钙钛矿结构。在块体中,BiFeO 3 被描述为具有空间群 R 3 C 和菱面体扭曲的铁电钙钛矿。晶格参数为 C hax = 13.87Ȧ、ar = 5.63Ȧ、a hax = 5.58Ȧ 和 α r = 59.350。室温下的最大极化为 90µ/cm 2 至 100µ/cm 2。目前对铋铁氧体的研究表明,如果粒子尺寸大于磁性,则磁性会消失,晶体尺寸越小磁性越强。在纳米粒子中,磁性导致螺旋序被抑制(Manzoor 等人,2015 年)。来自天体化学活动的 Bi 3+ 电子离子对起源于铁电序(T c ∼ 830 ᵒ C)。在此类材料中,d 需要不同的填充状态来转换金属离子在铁电和磁性中的状态(Johari,2011 年)。室温下的铋铁氧体是铁电性的,因为沿着钙钛矿结构的一个方向自发电极化是定向的。铁电态导致铋离子相对于 FeO 6 八面体的较大位移,这导致了一些重要的后果。沿 <111> 方向存在 BFO 铁电极化。它导致八种可能的极化方向。通过使用电场,可以通过切换的可能性来控制磁态
根据 2000 年《灾害缓解法案》(DMA2K)颁布的《罗伯特·T·斯塔福德灾难救济和紧急援助法案》(斯塔福德法案)第 322 条,佛罗里达州必须拥有联邦紧急事务管理局 (FEMA) 批准的灾害缓解计划,才有资格获得联邦灾害缓解资金。州灾害缓解计划 (SHMP) 的目的是减少佛罗里达州自然灾害造成的死亡、伤害和财产损失。2018 年计划根据州内灾害的历史确定灾害,并列出减少未来损失的目标、目的、策略和行动。实施计划的、预先确定的和具有成本效益的缓解措施不仅有助于减少生命、财产和环境损失,而且还简化了灾难恢复过程。灾害缓解措施只有在灾难发生前制定全面的、长期的计划,才能发挥最大作用。
作为先进电缆和连接解决方案领域的全球领导者,耐克森通过广泛的一流产品和创新服务为人们带来能源。120 多年来,创新一直是公司的标志,使耐克森能够与客户共同创造更安全、更智能、更高效的未来。如今,耐克森集团致力于促进能源转型并支持数据的指数级增长,通过四个主要业务领域为客户提供支持:建筑和领土(包括公用事业、智能电网、电动汽车)、高压和项目(涵盖海上风电场、海底互连、陆地高压)、电信和数据(涵盖数据传输、电信网络、超大规模数据中心、局域网)以及行业和解决方案(包括可再生能源、交通、石油和天然气、自动化等)。该集团致力于开发符合道德、可持续和高质量的电缆,这促使其积极参与多个领先的行业协会,包括欧洲电缆协会、美国国家电气制造商协会 (NEMA)、国际电缆制造商联合会 (ICF) 或 CIGRE 等。耐克森拥有超过 26,000 名员工,工业足迹遍布 34 个国家,商业活动遍布全球。2017 年,该集团的销售额达到 64 亿欧元。更多信息请访问:www.nexans.com