塑料回收中最快的缩放比例和扩展区域之一是废物塑料通过热解的转化为石化物质,并将碳氢化合物固定。塑料(也称为热解或聚合物开裂)一直是塑料废物管理的潜在途径,但在过去的五年中已经显着生长和扩张[1]。热解可以简单地定义为在没有氧气的情况下在高温下聚合物的降解,从而产生由气态和液态碳氢化合物分数组成的油。换句话说,可以将塑料转变为最初从地面泵送并在油填充物中转化为碳氢化合物的原油。在由Ellen MacArthur基金会(EMF)概述的三个塑料回收固定循环中,热解会落入分子环中,在该循环中,聚合物骨架被分解至分子水平与父母单体的分子水平分散,并且需要进一步的化学性,并且需要在重新培训回到原始聚合物之前进行重新淋巴结(图1)[2] [2] [2]。
韩国汉弗里斯营 — 第八集团军自豪地庆祝韩国对美陆军增援 (KATUSA) 计划成立 74 周年,该计划自 1950 年启动以来,一直是一项独特的合作伙伴关系,加强了韩国和美国武装部队之间的联系。KATUSA 计划是在朝鲜战争期间根据李承晚总统和道格拉斯·麦克阿瑟将军之间的协议建立的,是第八集团军不可或缺的组成部分。它体现了两国之间持久的联盟和承诺,增强了战备能力并促进了相互的文化理解。第八集团军司令 Christopher C. LaNeve 中将强调了这一里程碑的意义,他表示:“自朝鲜战争以来,我们部队中的 KATUSA 在我们今晚的战斗中发挥了关键作用并取得了胜利。麦克阿瑟将军和李总统认识到了这一点,我们对联盟的坚定承诺是 71 年来的基础”,强调了 71 年的停战和美韩联盟。为了纪念这一特殊时刻,第八集团军将于 6 月 10 日至 14 日在韩国各地的美国陆军基地举办一系列活动,作为 KATUSA 友谊周的一部分。这些活动将包括纪念仪式、文化表演和体育比赛,展示 KATUSA 计划的历史和成就。这些活动将汇聚过去和现在的 KATUSA 士兵、美国军人和贵宾,共同纪念这一重要计划的遗产和未来。KATUSA 计划象征着“一支军队,两个祖国”,这是独一无二的。KATUSA 士兵曾以各种身份与美国同行并肩作战,提供宝贵的支持并弥合文化和作战差距。他们的独特作用继续增强第八军的互操作性和效力,确保该地区的战备和稳定。韩国陆军人事司令部司令申恩峰少将表示:“KATUSA 计划与第八军一起,是韩美联盟的关键,通过文化理解和加强联合作战能力维护朝鲜半岛的和平。”
15 荷兰气候行动涵盖了可持续发展目标 13 的所有目标,即增强抵御能力、将气候变化措施纳入国家政策、提高认识和机构能力、为承诺的全球增加气候融资(1000 亿美元)做出贡献以及帮助最不发达国家进行能力建设。 16 艾伦·麦克阿瑟基金会和材料经济学 (2019),完成图景:循环经济如何应对气候变化。 17 众议院 2021-2022 年议会文件,26407,第 144 号关于生物多样性,自然和氮政策部长以及对外贸易和发展合作部长的信函(2019 年 10 月),以及众议院 2021-2022 年议会文件,2022D15171,对荷兰议员 Christine Teunissen 和 Lammert van Raan 关于自然资本日的问题的答复(2022 年 4 月)。
循环经济是线性经济的替代方案,经常被视为解决这一资源危机的关键解决方案。循环经济的确切定义尚无共识,但大多数人将其描述为减少、再利用和回收活动的结合。10 2013 年,艾伦·麦克阿瑟基金会将循环经济定义为“[…] 一个通过意图和设计实现恢复或再生的工业系统。它用恢复取代了‘报废’概念,转向使用可再生能源,消除了影响再利用的有毒化学品的使用,旨在通过材料、产品、系统以及商业模式的卓越设计来消除浪费。” 11 这个定义强调对上游流程的重新思考,并没有提到回收利用。12 2015 年第一个欧盟循环经济行动计划 (CEAP) 提出的定义侧重于保留价值和减少浪费。CEAP 将循环经济描述为
概述科罗拉多大学博尔德分校 (CU Boulder) 是一所领先的综合性研究生公立研究型大学,也是美国大学协会 (AAU) 仅有的 38 所公立研究型机构之一,美国大学协会是美国领先的研究型大学协会。科罗拉多大学博尔德分校是美国专利授予量排名第 20 位的顶尖大学、美国国家科学基金会 (NSF) 研究资助排名前 50 位的大学,也是第一所获得 STARS 可持续发展金牌认证的大学。136 家位于科罗拉多大学博尔德分校的初创公司已筹集了 38 亿美元。科罗拉多大学博尔德分校是获得 NASA 奖项最多的公立大学,拥有或联系过 3 名美国最高法院法官、5 名诺贝尔奖获得者、5 名国家科学奖章获得者、9 名麦克阿瑟天才奖获得者、51 名国家科学院成员、18 名博尔德分校附属宇航员,并且自 2006 年以来还有 51 名富布赖特研究员。
高期望,学术卓越,公民参与和道德承诺的传统仍然是布林·莫尔(Bryn Mawr)身份的核心,今天通过创新的学术课程和学习方法和学生和校友/我在所有领域的目的生活中表达了。我们的毕业生包括艾米丽·巴尔奇(Emily Balch)1889年,他于1946年获得诺贝尔和平奖; Ume Tsuda 1894年,日本第一妇女学院的创始人; Enid Cook '31,一位杰出的微生物学家,也是Bryn Mawr的第一位非裔美国人毕业生;麦克阿瑟奖学金的七个获得者;芝加哥大学和哈佛大学的第一批女会长;普利策奖的接受者;国家科学院成员; 《福布斯》杂志是世界上十个最有权势的女性之一;以及许多商业,政府和非营利组织领导者。
(CALCE)马里兰大学,马里兰州帕克分校,美国 通讯作者。电话:+1 301 227 3985;电子邮件:christopher.hendricks@navy.mil;海军水面作战中心卡德罗克分部,9500 MacArthur Blvd,西贝塞斯达,马里兰州 20817,美国 摘要:锂离子电池的诊断和预测依靠电阻抗、容量和电压测量来推断电池的内部状态。电池结构的机械变化代表了电池状态的额外衡量标准,因为这些变化与整体电池健康状况有关。当锂离子电池充电和放电时,锂离子会从阳极和阴极插入或移除,这一过程称为嵌入和脱嵌。当锂离子嵌入和脱嵌时,它们会导致电极颗粒晶格发生变化,从而导致体积变化。这些体积变化会导致锂离子电池电极产生机械应力和应变,因此整个电池的厚度会随着充电和放电而变化。本文介绍了一项使用表面贴装应变计现场测量锂离子电池结构变化的研究,以及单元间应变响应差异的表征。然后使用神经网络建模结构来预测动态放电条件下电池的放电深度。
外推法既可以用于原始范围(即观测范围)之外,也可以用于原始范围之内,如插值法或“填充”一系列数据。外推法以某种形式一直都是生态学的一部分,但在 20 世纪后半叶,它成为必不可少的条件。这反映了科学哲学的普遍范式转变(Popper 1959),以及随后罗伯特·麦克阿瑟等生态学家为将其学科转变为预测科学而做出的努力(Cody and Diamond 1975)。紧随这一转变之后,在蓬勃发展的环境运动中,人们期望生态学家能够提供公共政策制定所需的科学知识(McIntosh 1985)。过去几十年的技术创新,尤其是遥感和地理信息系统 (GIS) 领域的技术创新,大大增强了科学家应对这一挑战的能力,使他们能够以比以往更广阔的空间尺度和更详细的程度描述自然界的模式。
Goldberg博士是美国威斯康星大学麦迪逊分校的流行病学教授,约翰·D·麦克阿瑟研究主席。他获得了学士学位1990年来自阿默斯特学院的生物学和英语,他的博士学位。 1996年从哈佛大学获得了生物人类学,以及他的兽医医学博士和2000年的流行病学医生,于2000年从伊利诺伊大学的Urbana-Champaign大学获得。Goldberg博士的研究将流行病学研究设计与宏基因组学中的基于实验室的方法相结合,以“狩猎”未知病因的原因。他使用社会科学中的方法将结果发现与病原体出现的根源驱动因素联系起来,其中许多人都取决于人类活动。Goldberg博士专注于威胁野生动植物和危险生态系统服务的疾病,无论这些疾病是否是人畜共患病。他的总体目标是改善动物和人的健康和福祉,同时帮助保护我们分享的快速变化的生态系统。
学院构思并主办了 2021 年 2 月 19 日至 20 日举行的“想象法律和神经科学的未来”会议。本文扩展了我在第一个小组上的发言,可在 https://www.youtube.com/watch?v=njWi9R4JkFc(第 52:50 至 1:17:15 分钟)上找到。我还要感谢 Jeffrey Schall 和研究网络成员 Richard Bonnie、BJ Casey、Andre Davis、David Faigman、Morris Hoffman、Read Montague、Stephen Morse、Marcus Raichle、Jennifer Richeson、Elizabeth Scott、Francis Shen、Laurence Steinberg、Kim Taylor- Thompson、Anthony Wagner 和 Gideon Yaffe,感谢他们多年来富有成效的跨学科神经法合作,为本文表达的观点提供了参考。Eyal Aharoni 对文本的部分内容提供了重要反馈。 Greg Maczko、Jonathan George、Jamie Michael 和 Divya Bhat 也提供了有益的研究协助。还要感谢范德堡大学的进化研究计划。这项工作得到了约翰·D·麦克阿瑟和凯瑟琳·T·麦克阿瑟基金会以及 Glenn M. Weaver 基金会的部分支持。