环境可持续性已成为组织的道德和战略要务,越来越多的员工对以环境可持续的方式行事感兴趣、受到鼓励或被指示这样做。因此,组织学者越来越多地研究员工亲环境行为或员工绿色行为 (EGB) 的个人层面前因。我们认为,为了推动这方面的研究并为有效的干预措施提供信息,研究应该调查 EGB 作为一个复合绩效领域,如何与多个层面(即个人、团队、工作环境、组织、社会)的前因和后果相关联。因此,我们通过这篇评论追求三个相互关联的目标。我们首先对 EGB 的研究进行全面回顾,包括定义、理论框架、方法论和实证研究结果。其次,我们开发了一个 EGB 的综合概念模型,作为组织环境可持续性的核心。第三,我们最后提出了未来理论发展和方法改进的建议,以及对员工、领导者和人力资源管理的实际意义。
摘要:印度对环境可持续性的监管重点促使对影响印度消费者采用电动汽车(EV)的决定因素进行调查。这项研究探讨了五个关键因素,例如纯粹,环境,环境问题,内在动机和障碍 - 促进了电动汽车在可持续运输中的拥抱。整合理性选择理论和自决理论,这项定量研究采用SMART PLS来分析印度的357调查回答。发现突出了感知到的实用程序的最高作用,包括成本节省和驱动范围,是电动汽车采用意图的重要预测指标。这项研究强调了考虑实践优势和心理动机的必要性,同时解决采用电动汽车的障碍。这项研究有助于了解印度消费者对电动汽车的态度,强调环境可持续的运输解决方案的重要性。这些结果对寻求在印度不断发展的汽车景观中促进可持续出行惯例的政策制定者和行业利益相关者产生了影响。
开发了太阳能移动电池掉期充电站(MBSCS)作为环保的充电站替代雷尼·罗恰尼(Renny Rochani)* 1,wahyudi sutopo 2&satrio fachri chaniago Chaniago 3于2023年12月4日收到;修订了2024年2月20日; 2024年3月4日接受; ©伊朗科学技术大学2024摘要电动摩托车(EM)是对环保车辆的有前途的解决方案,但由于用于充电和有限的充电基础设施的基于化石的能量而造成了一些困境。本文提议通过设计一个由太阳能移动电池交换站(MBSC)来解决这些困境,以解决EM基础架构。MBSC将将太阳能发电厂作为可持续能源集成,并使用电池换成系统来容纳EM。设计思维方法学用于通过与专家小组成员的焦点小组讨论来开发MBSC和技术指标评估的初始设计。使用PVSYST软件进行模拟,以评估根据所选组件定义的各种系统变体。这项研究的结果提供了MBSC的初始设计,评估MBSCS系统的技术指标,仿真结果和最佳系统变体配置。这项研究的发现将主要有助于解决EM挑战的解决方案,并提供环保的充电基础设施。这项研究有望作为旨在回答有限充电基础设施的未来移动充电站的替代解决方案,并证明了便携式太阳能发电厂的潜在使用来克服对基于化石的能源的依赖。关键字:电池交换系统;设计思维;电摩托车;专家判断;移动充电站。
电力系统脱碳是环境可持续性的关键。从消费 - 生产的角度来看,对电力的发生和使用方式的变化非常关注,但是电力系统也依赖于连接和集成生产和消费的电网基础架构,并且还需要转换。同时,包括电网在内的电力系统中的新技术为生产和消耗能源的更具社会可持续性的方式提供了潜力。在实践中,变化很慢,不平衡,而且通常功能失调。一种社会技术过渡方法提供了有关为什么这样做的原因,看到电力系统不仅在技术和经济方面发生变化,而且还随着技术与社会和政治过程之间互动的结果而变化。该方法引起人们对在复杂的关键基础设施(例如电力和强大的安全机构逻辑)中实现快速过渡的特定挑战。本文将这种方法应用于大不列颠的案例,尽管以高级气候政策的形式对可持续性做出了坚定的承诺,但电网通常是对变革速度的限制。一方面这些高级目标与电力系统中的详细规则和实践之间的薄弱环节来解释英国过渡的性质。在英国案件中,所有权和网格监管的模式也可以解释,这些模式保护了现有人,并使新演员很难在更社会可持续的方向上开发该系统。
摘要:在一个越来越受气候变化及其相关风险威胁的世界中,迫切需要积极寻求环境保护和可持续经济发展的解决方案。这项工作的核心是了解环境税和生产能力在塑造环境结果中的作用。专注于欧洲经济领域(EEA)的国家,该研究使用先进的第二代计量经济学技术来检查这种关系。使用横截面自回旋分布滞后(CS-ARDL)和动态常见相关效应(DCCE)模型可以对面板数据进行良好的检查并提供可靠的结果。结果表明,在EEA经济体中,GDP增长与环境下降之间存在倒U形的关系或环境Kuznets曲线(EKC)。此外,尽管我们的数据揭示了环境税与CO2排放之间的显着负相关,但我们发现生产能力对减少这些排放的影响更大。这些发现呼吁进一步研究政策在实现EEA实现环境保护目标方面支持生产能力的有效性。
摘要 利用源自农业废弃物的产品作为低成本吸附材料去除有机或无机污染物是理想的选择,因为这些材料在许多国家都很容易获得。这项研究旨在制备由纳米复合材料 OPBA / 膨润土 / TiO 2 制成的环境友好型吸附剂。采用共沉淀法制备 OPBA,在膨润土制备中添加 CTAB 表面活性剂。同时,采用溶胶-凝胶法制造 TiO 2 。通过 XRD、FTIR、SEM 和 BET 进行表征。吸附剂光谱没有显示吸收的显著变化,其中 OH 键变弱是由于膨润土层间存在 TiO 2 造成的。另一种可能性是由于煅烧和加热的影响。H 2 O 中的 OH 基团在层间被羟基化和脱水。 OPBA/TiO 2 /Bentonite复合材料的形成并没有明显改变TiO 2 的结晶性,证明OPBA和Bentonite的加入并没有降低光催化活性,整个样品的形貌为片状结构,且存在孔隙;在Bentonite/TiO 2 中加入OPBA导致样品的比表面积降低。
本文报道了一种环保的锂对苯二甲酸/聚乳酸 (Li 2 TP/PLA) 复合细丝的开发,该细丝通过熔融沉积成型 (FDM) 进行 3D 打印后可用作锂离子电池的负极。通过在挤出机内直接引入合成的 Li 2 TP 颗粒和 PLA 聚合物粉末,实现了 3D 可打印细丝的无溶剂配方。通过加入平均 M n ∼ 500 的聚乙二醇二甲醚 (PEGDME500) 作为增塑剂,提高了可打印性,而通过引入炭黑 (CB) 则提高了电性能。彻底讨论了热、电、形态、电化学和可打印性特性。通过利用 3D 打印切片软件功能,提出了一种创新方法来改善 3D 打印电极内的液体电解质浸渍。© 2021 作者。由 IOP Publishing Limited 代表电化学学会出版。这是一篇开放获取的文章,根据知识共享署名 4.0 许可条款发布(CC BY,http://creativecommons.org/licenses/ by/4.0/),允许在任何媒体中不受限制地重复使用作品,前提是对原始作品进行适当引用。[DOI:10.1149/ 2162-8777/abedd4]
摘要:废水处理策略的绿色方法旨在促进可持续和环保的方法来处理废水,同时还减少了传统废水处理过程的环境影响。因此,本文的目的是使用2015年至2023年从次要来源收集数据的标准收集数据对绿色方法进行绿色方法的批判性审查。获得的信息表明,诸如厌氧消化和膜生物反应器之类的节能治疗技术比传统治疗技术使用的能量更少。处理废水以重用可以减少对淡水资源的需求和水处理所需的能量。现场废水处理系统,例如化粪池系统和堆肥厕所,可以减少需要在集中设施运输和处理的废水量。将绿色基础设施(例如雨水花园和可渗透的人行道)纳入城市地区可以帮助减少进入废水处理系统的雨水径流的数量。从废水中提取营养素,例如氮和磷,可以用作农作物的肥料,从而减少了对合成肥料的需求。总体而言,这些绿色的废水处理策略旨在减少传统废水处理过程的能耗,化学使用和环境影响,同时促进可持续有效地利用资源:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v28i2.9开放式策略:jasem poppict a jasem propicles proppecs propplect a jasem poplece proppect a pac cc c。 。。这些文章在出版后立即在全球范围内发布。不需要特别的许可才能重用Jasem发表的全部或部分文章,包括板,数字和表。版权策略:©2024作者。本文是根据Creative Commons Attribution 4.0 International(CC-By-4.0)许可证的条款和条件分发的开放式文章。,只要引用了原始文章,就可以在未经许可的情况下重复使用本文的任何部分。将本文列为:Mathew,J。T;不缩合,a; Musah,M; Azeh,Y,Abdullahi,A; Shaba E. Y; Salihu,A。M;穆罕默德,E。B; Josiah,J。G; Jibrin,N。A; Ismail,H;穆罕默德(A. I。) Maurice,J; Mamman,A; Ndamitso,M。M.(2024)。对废水处理策略的绿色方法的批判性审查。J. Appl。SCI。 环境。 管理。 28(2)363-391日期:收到:2023年12月5日;修订:2024年1月15日;接受:2024年2月10日发布:2024年2月27日关键字:绿色方法;废水;传统的;治疗;策略水是维持生命所需的重要资源。 其可用性必须足够,安全和SCI。环境。管理。28(2)363-391日期:收到:2023年12月5日;修订:2024年1月15日;接受:2024年2月10日发布:2024年2月27日关键字:绿色方法;废水;传统的;治疗;策略水是维持生命所需的重要资源。其可用性必须足够,安全和
laurus tamala叶提取物(LTLE)已在1M盐酸培养基中用作软钢腐蚀抑制剂。化学(减肥)和电化学研究,以评估提取物的腐蚀速率和抑制效率百分比。电化学极化结果表明,植物叶提取物作为混合型抑制剂的功能。通过减肥方法在升高的温度下测试抑制剂的稳定性。通过吸附机制来解释腐蚀抑制机制,并且LTLE成分遵守软钢的Langmuir吸附等温线。通过FT-IR技术评估提取物的组件的相互作用。分别通过SEM,AFM和水接触角技术来表征表面形态,粗糙度和疏水性。根据减肥方法记录,24小时的最高抑制效率为96.21%。此外,DFT计算通过电子供体 - 受体相互作用揭示了抑制剂的吸附。