司法管辖章节 澳大利亚 Jordan Cox, Aya Lewih & Irene Halforty, Webb 62 奥地利 Günther Leissler & Thomas Kulnigg, Schönherr Rechtsanwalte GmbH 75 比利时 Steven de Schrijver, Astrea 80 巴西 Eduardo Ribeiro Augusto, SiqueiraCastro Lawyers 93 保加利亚 Grozdan Dobrev & Lyuben dev, DOBREV & LYUTSKANOV Law Firm 98 加拿大 Simon Hodgett, Ted Liu & André Perey, Osler, Hoskin & Harcourt, LLP 107 中国 Susan Xuanfeng Ning, Han Wu & Jiang Ke, King & Wood Mallesons 123 芬兰 Erkko Korhonen, Samuli Simojoki & Kaisa Susi, Borenius Attorneys Ltd 134 法国 Weber & Jean-Christophe Ienné, ITLAW Lawyers 145 德国迈克尔·拉斯和博士Markus Sengpiel Luther Real Estate Company mbH 158 希腊 Victoria Mertikopoulou、Maria Spanou 和 Natalia Soulia Kyriakides Georgopoulos Law Firm 169 印度 Divjyot Singh、Suniti Kaur 和 Kunal Lohani、Alaya Legal Lawyers 183 爱尔兰 Kevin Harnett 和 Claire Morrissey、Maples Group 198 意大利 Massimo Donna 和 Chiara chi、Paradigm – Law & Strategy 211 日本 Akira Matsuda、Ryohei Kudo 和 Haruno Fukatsu、Iwata Godo 221 韩国 Won H. Cho 和 Hye In Lee、D'LIGHT Law Group G Legal – Toncescu 和 SPARL Associates 252 新加坡 Lim Chong Kin、Drew & Napier LLC 264 瑞士András Gurovits,Kraft Frey Ltd. 所有者276
学术界、政策制定者和业界一致认为,全球对回收电动汽车 (EV) 电池的需求巨大。除了减少和再利用电池材料之外,回收也是循环电池经济的核心原则,旨在“促进价值维护和可持续发展,创造环境质量、经济发展和社会公平”(Kirchherr 等人,2023a,第 7 页)。这种范式转变意味着经济活动从既定的线性电池经济向电池专为多个生命周期而设计的经济的根本转变(Korhonen 等人,2018 年;Asif 等人,2021 年)。因此,实施循环电池经济可能需要对当前电池经济进行颠覆或彻底而快速的重新配置(Kirchherr 等人,2023b)。它也带来了巨大的经济机会。 Research and Markets 估计,2022 年全球电池回收市场规模将达到 80 亿美元,到 2028 年将达到 200 亿美元。麦肯锡估计,到 2025 年再生材料利润将达到 600 美元/吨。然而,循环电池经济必要的重新配置进展缓慢。尽管可回收电池的稀缺仍然是一个挑战,但预期的供应增加将在不久的将来缓解这一问题。例如,在欧洲,目前道路上有大约 440 万辆电池驱动的电动汽车和 340 万辆插电式混合动力汽车(IEA,2023),到 2030 年左右它们的电池将可回收利用。除了这个暂时的瓶颈之外,还有另外两个障碍。一方面,电动汽车电池回收的研究和开发分散在多个学科孤岛中。这种碎片化对开发能够颠覆当前电池经济的新循环商业模式构成了重大障碍。然而,关于这一主题的研究与最近的政策和实践发展之间存在脱节。例如,许多公司正在应对开发可行的电动汽车电池回收循环商业模式的挑战,但这些发展很少受到当前学术研究的关注。我们通过整合最近的行业和政策来解决这些问题
高表面积半导体在电子和能量转换中具有多个应用。[1,2]虽然有规定的光伏设备将阳光直接转化为电力,而光化学(PEC)水分裂为利用这种可再生能源提供了替代途径。在PEC细胞中,水在催化金属氧化物界面处分解,以H 2(G)的形式存储化学能。理想的PEC细胞将具有较大的催化表面积,直接电子传输途径和最佳的阳光聚集。[3]多孔纳米结构的半控导管通过增加设备中吸收材料和光散射的量来满足这些要求。[4]然而,介孔无机3D网的制造能够控制几何和内部形态仍然是一个挑战。与传统使用的湿合成路线相比,原子层沉积(ALD)是一种广泛应用于现代电子产品的简单涂层方法。在ALD中,交替的反应物被沉积在基板上,限制了对其表面层的反应。因此,ALD可以用超高精度沉积薄膜。理想情况下,可以制备每一个ALD循环的薄膜,并且通常每循环的膜生长范围在0.01至0.3 nm之间。[5]可以通过简单地增加ALD循环的数量,以更长的沉积时间来制备较厚的层。基于纤维素的材料作为ALD模板具有吸引力,因为可以使用各种结构和表面化学材料。Kemell等。是第一个通过ALD在纤维素过滤纸上进行光催化应用的ALD模板2的模板。[6] Hyde等。在棉花斑块上表征了ALD涂层,涂上Al 2 O 3涂层来调整润湿性,以及Tino X涂层以促进细胞的粘附和生长。[7,8]对于需要孔隙率和高比表面积的应用,纳米纤维素气凝剂提供了一个具有层次 - 层次多孔结构的模板,其中可以在纳米孔中转移平均孔径到微米范围。[9,10],例如,Korhonen等。带有TIO 2的涂层纤维素纳米纤维(CNF)气凝胶,并证明了它们作为湿度传感器和油吸收剂的应用。[11]最近,Li等人。使用CNF Aerogels作为TIO 2的ALD模板,为水分拆分细胞制备毛细管光轴。[3]用毛细管湿润的电极
参考文献1。在2020年,英国每1,000人口的年龄特异性死亡率,性别。可在以下网址提供:https://www.statista.com/statistics/1125118/death-rate-united- kingdom-unding- kingdom-uk-uk-by-age/访问于2022年11月21日。2。Boardman HM,Hartley L,Eisinga A,Main C,RoquéIFiguls M,Bonfill Cosp X,Gabriel Sanchez R,Knight B.激素治疗可预防绝经后女性心血管疾病。Cochrane数据库Syst Rev.2015年3月10日;(3):CD002229。 doi:10.1002/14651858.cd00222299.pub4。 PMID:25754617。 3。 Mikkola TS,Tuomikoski P,Lyytinen H,Korhonen P,Hoti F,Vattulainen P,Gissler M,Ylikorkala O.基于雌二醇的绝经后激素疗法以及心血管疾病的风险。 更年期。 2015年9月; 22(9):976-83。 doi:10.1097/gme.0000000000000450。 PMID:25803671 4。 药物和医疗保健产品监管机构。 表2详细的摘要详细摘要,从更年期年龄到69岁的当前使用期间相对和绝对风险和收益,每1000名妇女使用HRT 5年的5年妇女。 可在:https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d680384ed915d53b8ebdba7/table2.pdf 2022年11月21日访问。 5。 Mueck AO。 绝经后激素替代疗法和心血管疾病:雌二醇和微生物孕酮的价值。 降潮。 2012年4月; 15补充1:11-7。 doi:10.3109/13697137.2012.669624。 PMID:22432811。 6。 Hodis Hn,Mack WJ。 癌症J. 8。2015年3月10日;(3):CD002229。doi:10.1002/14651858.cd00222299.pub4。PMID:25754617。3。Mikkola TS,Tuomikoski P,Lyytinen H,Korhonen P,Hoti F,Vattulainen P,Gissler M,Ylikorkala O.基于雌二醇的绝经后激素疗法以及心血管疾病的风险。更年期。2015年9月; 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