第七条第1条还规定,大会“可以提供县政府的替代形式,包括宪章的权利和称为公投的方式。” 田纳西州最高法院表示,当大会授权与本文规定的政府偏离任何偏差时,必须在公投中批准该行动。 状态ex rel。 Maner诉Leach,588 S.W. 2d 534(Tenn。1979)。 县宪章(T.C.A. ) §§5-1-201至5-1-214),除了在较早的宪法修正案和实施立法中提供的大都会和统一政府形式外,大会现在没有其他替代方案提供其他替代方案。 tenn。 start。,艺术。 XI,第9节; T.C.A. §§7-101至7-3-313,7-21-101至7-21-408。第七条第1条还规定,大会“可以提供县政府的替代形式,包括宪章的权利和称为公投的方式。”田纳西州最高法院表示,当大会授权与本文规定的政府偏离任何偏差时,必须在公投中批准该行动。状态ex rel。Maner诉Leach,588 S.W. 2d 534(Tenn。1979)。 县宪章(T.C.A. ) §§5-1-201至5-1-214),除了在较早的宪法修正案和实施立法中提供的大都会和统一政府形式外,大会现在没有其他替代方案提供其他替代方案。 tenn。 start。,艺术。 XI,第9节; T.C.A. §§7-101至7-3-313,7-21-101至7-21-408。Maner诉Leach,588 S.W. 2d 534(Tenn。1979)。县宪章(T.C.A.§§5-1-201至5-1-214),除了在较早的宪法修正案和实施立法中提供的大都会和统一政府形式外,大会现在没有其他替代方案提供其他替代方案。tenn。start。,艺术。XI,第9节; T.C.A.§§7-101至7-3-313,7-21-101至7-21-408。§§7-101至7-3-313,7-21-101至7-21-408。
在澳大利亚地理和气候条件下,PFAS分布和规模(即水,土壤,沉积物和生物群)仍然存在很大的知识差距。迄今为止,大多数研究都集中在受污染的地点(点源)上,但是,PFAS污染通常可以超越这些地点超出环境的较大部分(例如,由于大气传输,产品释放,或通过集水集中的多个来源)。在环境中,PFA来源的寿命及其从土壤和其他受影响的材料中释放速率存在不确定性。例如,已经证明土壤不仅可以将PFA浸入地下水中并在地表水流中洗涤,而且还可以在长期内保留和浸出PFA。6 PFAS化合物以及相关的现场测量很重要,因此可以优先考虑高风险化合物以进行进一步评估和管理。7,8
市场上有大量基于光学技术的区域表面形貌测量仪器。然而,由于缺乏对光与元件表面之间复杂相互作用的理解,将光学仪器投入生产存在问题 - 研究仪器的光学传递函数可以帮助解决这个问题。本报告的目的是回顾光学传递函数测量技术。从空间相干单色共焦扫描成像系统的基础出发,介绍了三维 (3D) 成像中的光学传递函数理论。进一步的概括被回顾,允许将该理论扩展到描述传统和干涉 3D 成像系统,在一系列空间相干性上。还简要考虑了多色传递函数。进一步专门研究表面形貌的测量。在介绍理论结果之后,介绍了测量每类系统光学传递函数的实验方法,重点介绍了在 3D 成像和表面形貌测量中建立校准标准的合适方法。
尾矿储存设施 (TSF) TSF 的建设和运营包括再加工和安全储存 300 万吨历史尾矿,以及重新利用 700 万吨堆浸矿石,消除现有的潜在水质恶化源。TSF 将采用复合衬砌,并具有 8000 万吨的岩石支撑,使所有阶段的安全系数达到所需值的两倍。
目标1核心小组成员角色网络/组织Michael McGuigan(MM)临床领导西北乔纳森少女数据质量经理西北部Emma Savage Nove Manager Yorkshire和Humber名称角色网络/组织Tamsyn Nicole顾问西南菲利帕Bowen(PB)顾问(PB)顾问西南DAN LEACH(DL)临床教练Bristol Marlon Marlon Morais Morais Morais(Mam)GP GP GP GP GP GP GP GP
本文介绍了对硫化物矿石的铜生物侵蚀的早期发展的简要回顾,并讨论了其从巴基斯坦从土著硫化物矿石沉积中提取铜的预期。铜的形式存在于辣椒(Cufes 2),辣椒(Cu 2 s),Covellite(Cus),Bornite(Cu 3 Fes 3),Enargite(Cu 3 Fes 3),Cu 3 Ass 4)和Tennantite(Cu 3 Ass 3),是最重要的重要铜(Cu 3 Ass 3),这是最重要的铜在硫化铜和甲型型号(柱状型)中,孢子型(Strate-Strate-contrancient and Strate-coundert)(硫化物沉积。黄铁矿(FES 2)和其他金属(Ni,Co,Mo,Zn等)硫化物矿物质也存在于硫化矿石沉积物中。在浸出溶液中硫酸盐(FES 2)(FES 2)的细菌氧化和Cu-硫化物矿物质(S)中,在浸出溶液中在浸出溶液中产生硫酸(H 2 SO 4),硫酸铁(Fe 2(So 4)3)和硫酸盐Cuso 4的硫酸和硫酸盐CUSO 4和氧硫化物矿物质(S)由酸性fe-氧化和氧化氧化剂进行了改良,从而产生。硫酸(H 2 SO 4)充当利克西(浸出剂)和硫酸铁(Fe 2(So 4)3)作为墨西哥铜矿的生物素质过程中的氧化剂(CUFES 2)。由于低pH值促进矿物质的质子攻击,并减轻了浸出溶液中金属的沉淀,因此生物无能的反应在pH 1.5-3.0处是最佳的。可溶性铜通过从酸性铜浸出液中的溶剂提取(SX)回收,在下游加工过程中进行了剥离/洗脱,然后进行电工(EW),以生产生物含量的铜铜(99.9%CU)产品。铜是从硫矿石和采矿废物中提取的,并使用堆和倾倒生物渗入过程在商业规模上提取。通过将残留物变成价值,这是一个独特的机会,可以在商业规模上引入创新的环境友好型铜提取技术,从而被认为是高度盈利的。可以将生物渗入过程用于提取Cu和相关的有价值的金属,从土著低级,截止等级,泡沫尾矿和硫化物矿床的采矿废物