合作伙伴和贡献者:以下组织的代表通过访谈或参与利益相关者研讨会做出了贡献:绿色乔伊; hasiru dala; Qyos(Enviu的倡议);国际自然保护联盟;菲律宾绿色和平组织;温泉香港;香港食品潘达; Deutsche Gesellschaftfürinternationale Zusammenarbeit(giz);牡蛎; Delterra;塑料智商;汤姆拉Yunus环境中心; Systemiq;维奥利亚;亚洲发展银行;市政环境和自然资源(菲律宾); Fecomee(外国环境合作中心,生态与环境部);泰国Tambon Koh Yao Yai市公共卫生与环境部;气候变化和环境可持续发展部(菲律宾奎松市)的气候变化适应部;东京大都会政府环境局的可持续材料管理部;印度尼西亚海事事务和投资部;地方政府部门,菲律宾唐索尔;菲律宾八打雁市的城市环境和自然资源办公室;联合国亚洲和太平洋经济社会委员会
结合酪氨酸激酶抑制剂Cabozantinib和MTORC1/2抑制剂Sapanisertib阻断ERK途径的活性并抑制肾细胞癌中的肿瘤生长1,2,Siqi Chen 1,2,Siqi Chen 1,2,Siiaolu Yang Yang sato 1,Kazuhito 1,2 , Michael C. Wendl 1,2,4,5 , Tina M. Primeau 1 , Yanyan Zhao 1 , Alanna Gould 1 , Hua Sun 1,2 , Jacqueline L. Mudd 1 , Jeremy Hoog 1 , R. Jay Mashl 1,2 , Matthew A. Wyczalkowski 1,2 , Chia-Kuei Mo 1,2 , Ruiyang Liu 1,2 , John M. Herndon 6,7 , Sherri R. Davies 1,Di Liu 1,Xi ding 1,Yvonne A. Evrard 8,Bryan E. Welm 9,David Lum 9,Mei Yee Koh 9,Alana L. Welm 9,Jeffrey H. Chuang 10,Jeffrey H. Chuang 10,Jeffrey A.Moscow 11 1,Ryan C. Fields 4,Kian-Huat Lim 1,4,Cynthia X. Ma 1,4,Hui Zhang 3,Li ding 1,2,4,6和Feng Chen 1,4
我们感谢 Philip Barrett、Olivier Blanchard、Marijn Bolhuis、Nigel Chalk、Judd Cramer、Benjamin Friedman、Jason Furman、Pierre-Olivier Gourinchas、N. Gregory Mankiw、Wilson Powell、Aysegul Sahin、Antonio Spilimbergo 和 James Stock 提出的宝贵意见。我们感谢 Regis Barnichon 为我们提供历史职位空缺数据;感谢 Mattia Coppo、Yiyang Han、Nino Kodua 和 Kyung Woong Koh 提供的出色研究支持;感谢 Eduard Laurito 和 Gabi Ionescu 提供的行政支持。其余所有错误均由我们自己承担。本文中表达的观点为作者的观点,不一定代表国际货币基金组织、其执行董事会或国际货币基金组织管理层的观点。本文的草稿版本在 2022 年 9 月举行的布鲁金斯经济活动论文 (BPEA) 2022 年秋季会议上发表;本文的最终版本将在 2022 年秋季 BPEA 期刊上发表。本文表达的观点均为作者的观点,并不一定反映美国国家经济研究局的观点。
摘要 可再生生物质的太阳能热解在活性炭材料的燃料或化学原料可持续生产方面具有巨大潜力。本文,我们报道了一种生产高质量碳纳米纤维 (CNF) 前体以及随后的 CNF 作为低成本且环保的储能材料的方法。具体而言,利用太阳能热解松木以生成富含苯酚的生物液体前体,该前体被发现为通过静电纺丝合成无粘合剂柔性电极材料的有力候选者。用 30% 太阳能驱动的生物液体和 70% 聚丙烯腈制备的 CNF 具有高比表面积和丰富的微观结构,这是其在比电容(电流密度为 0.5 A g 1 时为 349 F g 1)方面的电化学性能的关键,在 6 M KOH 水性电解质中具有显着的倍率性能、可逆性和循环稳定性。因此,太阳能生物液体是可行的CNF前体,并且此类衍生的CNF具有在储能装置中应用的潜力。
其他主要作者包括:Zakia Adam(补贴和数据支持)、Yasmine Arsalane(电力)、Heymi Bahar(可再生能源)、Stéphanie Bouckaert(建模协调)、Arthur Contejean(接入)、Elisabetta Cornago(交通)、Amrita Dasgupta(交通)、Connor Donovan(电力)、Musa Erdogan(工业)、Araceli Fernandez Pales(创新主管)、Timothy Goodson(建筑主管)、Maxine Jordan(建筑)、Vanessa Koh(电力)、Kevin Lane(建筑)、Pharoah Le Feuvre(生物燃料)、Lilly Lee(交通)、Olivier Lejeune(宏观分析)、Sara Moarif(背景)、Samantha McCulloch(创新)、Kieran McNamara(电网)、Ariane Millot(建筑)、Sarbojit Pal(交通)、Leonardo Paoli(交通)、Sebastian Papapanagiotou(电网)、Claudia Pavarini(电力)、Daniele Perugia(电网)、Apostolos Petropoulos(交通主管)、Alison Pridmore(城市基础设施)、Uwe Remme(创新)、Arnaud Rouget(接入)、Hugo Salamanca(行业)、Andreas Schroeder(行业主管)、Leonie Staas(就业)、Brent Wanner(电力) 带领) 。
已证明,基于石墨烯的碳材料中的晶格缺陷在改善支持金属催化剂的氢进化反应(她)行为方面起着至关重要的作用。然而,准确地操纵最佳碳结构缺陷的强度和分布仍然是一个重要的挑战。在此,石墨烯纳米球的微观结构(GNS)以缺陷分布和石墨化度的形式通过退火准确地调节。最佳电催化剂(RU@GNS300)是通过在300 C下退火来实现的,在10 mA CM 2的电流密度下,超电势为40 mV,并在1 M KOH的性能测试中效果较高。尤其是Ru@GNS催化剂已在透射电子显微镜的原位退火,以监测其结构演化。结果表明,Ru纳米颗粒的聚集尚未观察到900 C,而碳支持的石墨化度随温度升高而增加。值得注意的是,RU@GNS300的优化电催化活性源自退火诱导的GNS的缺陷。因此,缺陷工程对碳支持的结构优化提供了一种有效的方法来改善她的催化性能。©2020 Elsevier Ltd.保留所有权利。
其他主要作者包括:Zakia Adam(补贴和数据支持)、Yasmine Arsalane(电力)、Heymi Bahar(可再生能源)、Stéphanie Bouckaert(建模协调)、Arthur Contejean(接入)、Elisabetta Cornago(交通)、Amrita Dasgupta(交通)、Connor Donovan(电力)、Musa Erdogan(工业)、Araceli Fernandez Pales(创新主管)、Timothy Goodson(建筑主管)、Maxine Jordan(建筑)、Vanessa Koh(电力)、Kevin Lane(建筑)、Pharoah Le Feuvre(生物燃料)、Lilly Lee(交通)、Olivier Lejeune(宏观分析)、Sara Moarif(背景)、Samantha McCulloch(创新)、Kieran McNamara(电网)、Ariane Millot(建筑)、Sarbojit Pal(交通)、Leonardo Paoli(交通)、Sebastian Papapanagiotou(电网)、Claudia Pavarini(电力)、Daniele Perugia(电网)、Apostolos Petropoulos(交通主管)、Alison Pridmore(城市基础设施)、Uwe Remme(创新)、Arnaud Rouget(接入)、Hugo Salamanca(行业)、Andreas Schroeder(行业主管)、Leonie Staas(就业)、Brent Wanner(电力) 带领) 。
本文试图对俄罗斯联邦在此背景下采取的最新国际条约举措进行分类,同时也考虑到媒体支持的心理战可能对当前俄罗斯-乌克兰危机等国家间冲突的升级做出重大贡献。 2021年12月,俄罗斯提出了与美国签署安全保障条约和与北约成员国签署安全保障措施协议的两份草案,审查内容包括其内部一致性以及与草案本身所依据的安全相关国际法文件的兼容性。该分类特别关注媒体法维度。
后排(从左至右):Hans Bin Elias、许志远、Narin Kumar、Tan Kee Wei Nigel、Jason Chia Wei Kiat、Angzhong Wei、Lin Che Wei Weber、Yohannes Ignatius Kartika、Wong Cheng Zhou Nicholas、林艺勋 中排(从左至右):Esther Choon Jing yi、Lee Ying Theresa、蒋华晨、赖朝燕、吴倩宁、曾雅培、白佳莹 Claudia、Raden Irdynna Binte Rahamat、蔡玉莲、吴瑞琪 前排(从左至右):李伟正 Benedict、Thomas王金荷、穆罕默德·哈齐克·本·罗扎尼、穆罕默德·阿迪·穆哈拉维Bin Irwan、Muhammad Sufian Bin Abdul Razak、Poon Yong Kit Alvin、Neo Zhuang Lin、Matthew Paul A. Manalang、See Rui Hong Alastair、Willy Teo Way Yang
阴离子交换膜水电氧化器(AEMWE)具有结合液体碱性和PEM技术的优势,提供更高的纯氢产生,提高效率和动态行为。然而,AEM系统面临着显着的挑战,尤其是在增强膜的离子电导率和稳定性方面。AEM的碱性化学稳定性尤其是最大的问题之一,它提供了用作电解质的高碱性溶液。为了克服这些问题,在这项工作中,选择的策略是在膜的聚合物基质中简单地添加无机填充剂。使用改良的鹰嘴豆法合成的各种数量的石墨烯(GO)被掺入基于富膜的膜中。所产生的AEM显示出改善的水吸收,化学稳定性,热稳定性,并且具有适量的填充剂,也提高了电导率。特别是,所有复合膜的体重减轻均减少,即C.在80°C的6 M KOH中170小时后损失。富含3%GO(wt%)的Fumion-GO AEM在2 V和60℃下,在2 V和60°C时显示了电导率的提高,并且在计时仪测试中高于1 A/cm 2的显着电流密度。