ASI 是一家全球非营利组织,为铝供应链制定标准和认证计划。ASI 的愿景是最大限度地发挥铝对可持续发展的贡献。ASI 正在推进可持续材料管理,将其作为铝行业从开采、生产、使用到回收的生命周期中的共同责任。
能源和矿产资源部 2021 年第 (1) 号行政组织制度第 (7) 条 (a) 款规定,未设立能源和矿产资源部任何部门。 2022 年第 (1) 号行政决议颁布,设立招标司,负责组织与招标相关的所有程序。
A&E 账户和权益 CAG 印度审计长 COP 缔约方会议 ECOSOC 经济及社会理事会 DMF 区矿产基金会 EU 欧盟 GASAB 政府会计准则咨询委员会 GDP 国内生产总值 GHG 温室气体 GoI 印度政府 GW 千兆瓦 IBM 印度矿业局 ICAI 印度特许会计师协会 ICWAI 印度成本会计师协会 IPCC 政府间气候变化专门委员会 IPSAS 国际公共部门会计准则 INTOSAI 国际最高审计机关组织 MMDR Act 矿山和矿产开发与监管法 MoM 矿业部 MoEFCC 环境、森林和气候变化部 MoSPI 统计和计划实施部 MoPNG 石油和天然气部 MNRE 新再生能源部 MSS 采矿监控系统 MH 主要负责人 MU 百万能源单位 MW 兆瓦 NASA 美国国家航空航天局 NMI 国家矿产清单 NMET 国家矿产勘探信托NRA 自然资源核算 NRSC 国家遥感中心 SAI 最高审计机关 SDG 可持续发展目标 SEEA – CF 环境经济核算体系 – 中央框架 SOP 标准操作程序 TERI 能源与资源研究所 UN 联合国 UNSTAT 联合国统计司 UNFCCC 联合国气候变化框架公约 UNSC 联合国统计委员会 UT 中央直辖区 WGEA 国际审计组织环境审计工作组
锂供应安全已成为亚洲,欧洲和北美技术公司的重中之重。技术公司和勘探公司之间的战略联盟和合资企业继续成立,以确保为电池供应商和车辆制造商提供可靠,多元化的锂供应。基于盐水的锂来源处于阿根廷,玻利维亚,加拿大,智利,中国和美国的发展或勘探的各个阶段;基于矿物质的锂来源处于澳大利亚,奥地利,巴西,加拿大,中国,刚果,刚果(金沙萨),捷克西亚,埃塞俄比亚,法国,德国,德国,加纳,印度,印度,伊朗,哈萨克斯坦,哈萨克斯坦,马里,马里,纳米亚,尼日利亚,尼日利亚,北方,佛罗里达州,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,鲁道德国家和津巴布韦;在墨西哥和美国,锂粘土来源处于发展或勘探的各个阶段。
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多年来,能源和矿产资源领域取得了一系列成就,这与皇家愿景和以“更美好的未来”为口号的经济现代化愿景相一致。能源部门在实现经济现代化愿景中概述的可持续资源增长动力方面发挥着重要作用,通过这一动力,我们正在向绿色能源过渡并发展能源部门基础设施,考虑制定必要的立法并促进该部门的投资机会,同时努力降低能源供应成本。2022 年充满了成就,如本年度报告中所述,例如约旦的石油衍生品已得到保障并维持在 100%,可再生能源在发电结构中的份额增加到 27%。根据区域可再生能源和能源效率中心 (RCREEE) 编写的 2022 年阿拉伯未来能源指数 (AFEX) 报告,约旦在可再生能源(不包括水电)装机容量百分比方面名列第一。正在进行分析以及智能电网改造,以适应更多的可再生能源,并强调提高各部门能源利用效率的重要性。该部已启动多项计划,以支持各部门提高能源效率。加强现有的电力互连和建立新的互连被认为对加强电力系统很重要,此外,还要发展约旦的能源系统,使其成为各种形式能源交换的区域中心。矿产资源部门显然是经济现代化愿景的高价值产业驱动力,因为该部门在约旦经济中发挥着重要作用。该部门与多家公司签署了七份谅解备忘录。这些备忘录旨在勘探和开采战略矿产,以评估其储量和开采的经济可行性。此外,该部正在推广许多其他投资机会,同时消除障碍和挑战,简化投资者的程序。在能源和矿产资源部,我们始终相信各个部门之间的参与方式以及公共和私营部门、学术界、捐助者和所有机构之间的伙伴关系的重要性,以实现确保可持续能源供应和最佳利用自然资源的愿景。
尽管能源转型的现实性有时会受到质疑,甚至受到挑战(Fressoz,2023),但它对矿产资源产生的延续效应似乎是无可争辩的,许多前瞻性研究都强调了这一点。更多的铜、锂、镍、石墨或稀土:这些非穷尽的条件将使我们能够支持电动汽车和可再生能源的发展,从而为限制全球变暖做出贡献,这符合 2015 年巴黎气候协议中做出的承诺。除了显而易见的之外,这种新范式本质上提出了一个问题,即如何定义和优化公共和私人政策,一方面使生产国的地下资源和工业发展增加更大的价值,另一方面减少供应限制和进口国的战略依赖。更根本的是,它还提出了一个问题,即各国是否愿意——事实上,是否有能力——超越双边战略,在气候变化的同时参与有关这些资源的国际谈判。
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国内生产和使用:2023年,一家公司从佛罗里达州和佐治亚州的表面挖掘作业中回收了锆石(硅酸盐),作为重矿物砂的开采中的一项合并,第二家公司处理了加利福尼亚州现有的矿物砂量。磨料的沙子,独居石和钛矿物质浓缩物是国内重型矿物质作业的互合量。锆金属和hafnium金属是由俄勒冈州的一位生产商和犹他州的一家生产商从锆化学中间体生产的。锆和hafnium通常以大约36至1的比例包含在锆石中。耗载锆化学物质是由俄勒冈州的金属生产商以及至少10家公司从国内和进口材料中生产的。陶瓷,铸造砂,不透明剂和折射率是锆石的主要用途,其他最终用途包括磨料,化学物质,金属合金和焊杆涂层。锆金属的主要消费者是化学过程和核能工业。Hafnium Metal的主要用途是超级合金。
土壤微生物组和肥料之间的复杂关系对于农业的可持续未来至关重要。本综述深入研究了土壤微生物与不同肥料方案之间的多方面相互作用,从而阐明了它们的直接和长期影响。土壤,具有丰富的细菌,真菌,古细菌,原生动物和病毒的多样性,在农业生产力中起着关键作用。这些微生物群落与土壤健康,生育能力和韧性相关。肥料虽然对提高农作物产量至关重要,但对这些微生物群落的影响各不相同。立即采用后的动力学揭示了微生物多样性和丰度的变化,对土壤过程的潜在级联影响。现实世界中农业环境中的纵向研究强调了面对干扰时这些社区的韧性和适应性。高级技术工具,从宏基因组学到IoT设备,提供前所未有的见解和实时监控功能。生物学与技术的融合具有未来的希望,即基于实时微生物反馈,对农业实践进行了微调,从而确保了增强的产量和持续的土壤健康。当我们站在全球粮食需求激增和环境可持续性的十字路口时,了解和利用土壤微生物的潜力变得至关重要。这篇评论强调了对坚固的长期研究努力的需求,以绘制真正可持续农业的道路。1。这个过程是土壤生育能力的支柱。关键字:微生物组;肥料;可持续性;农业;宏基因组学。引言土壤通常被称为地球的皮肤,而不仅仅是用根部固定植物的培养基。这是一个复杂而充满活力的生态系统,具有多种生命形式,其中最重要的是土壤微生物。这些微观实体是土壤基质的无名英雄,在确保土壤健康以及扩展全球粮食安全方面发挥了关键作用。本综述旨在阐明这些微生物的重要性,并了解矿物质肥料在现代农业中的作用和含义。土壤微生物包括各种细菌,真菌,原生动物和藻类。尽管大小微小,但它们对土壤环境和整个生态系统的影响是巨大的。它们是营养循环,分解有机物,固定大气氮,改善土壤结构并通过共生关系增强植物健康的主要药物[1]。土壤微生物的主要贡献之一是它们在养分周期中的作用。通过有机材料的分解,微生物将必需的营养物质释放到土壤中,从而可用于植物摄取。某些被称为重18zotrophs的细菌可以固定