来源S:国际灾难数据库(EM-DAT);世界经济前景数据库,国际货币基金;巴黎圣母院脆弱性指数;国家消息来源;世界发展指标数据库,世界银行; Rexer和Sharma(2024)。注意:EMDES =新兴市场和发展中经济体。eap =东亚和太平洋; ECA =欧洲和中亚; lac =拉丁美洲和加勒比海; MNA =中东和北非; SAR =南亚; SSA =撒哈拉以南非洲; BGD =孟加拉国; btn =不丹;印度=印度; lka =斯里兰卡; mdv =马尔代夫; npl =尼泊尔; pak =巴基斯坦; CCDR =国家气候与发展报告;适应比=被适应抵消的气候冲击所造成的损害所占的份额; A.酒吧显示了巴黎圣母院全球适应计划的人口加权气候脆弱性指数,该计划在2017 - 21年间平均。区域骨料在2015年由国家GDP加权GDP加权。B.前两个条形图显示了审查研究的百分比,这些研究表明穷人更容易受到气候冲击的影响。样本涵盖33项研究,其中22个是CCDR。最后两个条显示了经过审查的研究的百分比,这些研究表明穷人更受气候冲击的影响。样本涵盖了61项研究,其中34个是CCDR。灰线表示50%。
摘要:NCA电池占市场份额的8%,文献缺乏回收研究和通往具有成本效益的回收过程的途径。目前的研究旨在开发NCA圆柱电池的湿法铝回收过程。细胞被排出,然后在浸出之前进行身体治疗。评估了三种不同的酸:H 2 SO 4,H 3 PO 4和柠檬酸。由于存在Al箔,因此不需要减少剂,从而降低了浸出成本。柠檬酸代表了一种更好的成本效益的选择,但固体 - 液体分离代表了该过程的缺点。H 2 SO 4 SO 4在90°C下浸出90分钟,固体 - 液体比为1/5和2.0 mol/l,而无需Cu浸出,Al通过沉淀分离,然后使用Cyanex 272进行溶剂提取,以进行CO分离。ni作为氢氧化物获得,LI结晶为硫酸盐。质量平衡表明,在湿法铝处理中,约有92%的LI,80%和85%的CO可以回收。纯度> 95%的产品可用于电池和不锈钢生产。该过程有可能具有低CO 2足迹,未来的研究将探索它。
A. 背景 国家通信管理局 (NCA) 是索马里通信行业的监管机构。NCA 是根据 2017 年《通信法》成立的,其职责是监管通信行业,包括电信、互联网、广播频谱、通信技术、电子商务服务。此外,NCA 还负责促进 ICT 行业的发展,实现和确保公平和可持续的竞争、运营商互联互通、《通信法》实施的透明度、保护消费者的利益和权利,并保持其作为独立监管机构的作用。NCA 计划定期对电信市场进行全面审查,并通过建立索马里电信市场观察站发布市场数据。该观察站应向 NCA 提供最新的统计数据和市场发展情况,为市场参与者、政府政策和战略以及其他利益相关者提供参考点。监管市场观察站还应符合 ITU 的 ICT 市场分析标准。此外,它还应能够审查该行业的状况,包括竞争的演变、新产品、服务和技术的创新,以及该行业对索马里社会和经济发展的贡献。
n-羧基氢气开环聚合诱导的自组装(NCA ROPISA)为单一步骤产生基于聚(氨基酸)的纳米颗粒的便利途径,至关重要地避免了对聚合后自组装的需求。大多数NCA Ropisa的例子都利用了聚(乙二醇)(PEG)亲水性稳定块,但是这种不可生物降解的油源性聚合物可能会在某些个体中引起免疫反应。因此,高度寻求替代水溶性聚合物。这项工作报告了通过与L-苯基丙氨酸-NCA(L-PHE-NCA)和Alanine-NCA(ALA-NCA)(通过含有的NCA Ropisa)的链链延伸的链链延伸,该纳米颗粒的合成。所得的聚合结构主要由各向异性,棒状纳米颗粒组成,形态学主要受疏水聚(氨基酸)的二级结构的影响,从而实现其形成。
对高性能锂离子电池的需求不断上升,对电动运输的关键,取决于诸如阴极中使用的富含Ni层的氧化氧化物Lini x Co y Al Z O 2(NCA)之类的关键材料。本研究研究了氧化还原机制,特别关注氧气在商业NCA电极中的作用,在各种条件下新鲜和老化(老化的细胞已经进行了> 900个周期,直到阴极容量保留约为80%)。我们的发现表明,氧气在NCA界限期间参与了电荷补偿,这是通过过渡金属(TM) - O键杂交的变化和部分可逆的O 2的形成,后者已经发生在3.8 V vs li/li +。老年NCA材料在循环超过50%SOC时,在保持可逆的O 2形成时,TM -O键杂交发生了更大的显着变化。镍被发现在整个界限中都具有氧化还原活性,并且在循环过程中显示出更古典的氧化态变化,而NI-O杂交的变化较小。相比之下,CO氧化还原活性依赖于co-O杂交的更大变化,只有较小的CO氧化态变化。NI-O键显示的循环键的键长几乎是Co-O键的两倍。NI-O 6八面体的大小与截然不见的状态的co-O 6八面体相似,但在岩石状态下较大,随着电池老化而增加的尺寸差异。这些对比的氧化还原活性直接反映在结构变化中。NCA材料在衰老时表现出纳米孔的形成,并讨论了与氧氧化还原活性的可能联系。Ni和CO与氧相互作用的差异提供了对Ni-Righ层次过渡金属氧化物电极的机理和电化学不稳定性的关键理解。我们的研究特别强调了氧气在电动车级NCA电极电化学性能中的作用的重要性,为创建下一代长寿命锂离子电池提供了重要的见解。
摘要:已被广泛接受的是,诸如HCl之类的酸性物种抑制了N-羧基酸酐(NCA)的聚合过程,必须将其去除以保证成功合成多肽。在这里,我们表明有机酸对NCA聚合的影响取决于其在二氯甲烷中的PKA值。虽然较强的酸(例如三氟乙酸)完全阻止了链的传播,但较弱的酸(例如乙酸)会加速聚合速率。酸的添加不仅质子化了传播的氨基群,还激活了NCA单体,其平衡确定了催化作用或抑制作用。此外,酸催化的聚合表现出与常规合作共价聚合物不同的一阶段动力学,即使加速速率也可以很好地控制分子量。PKA依赖性促使我们按需将抑制酸 - 将抑制作用转化为催化剂,从而促进了来自非纯化NCA单体的受控聚合。这项工作强调了通过改变反应条件来改变对催化剂/抑制剂的常规理解的可能性,这不仅阐明了新催化剂的设计,而且还提供了一种实用策略,以有效和控制的方式准备多肽材料。
多年来,NCA的监管工作表明了对通信行业拥有良好监管者的重要性。随着NCA迈向未来,我们都可以看到通信服务对我们社会的影响,这也许是当局最好和时机退后一步,反思和更强大的时机。这将使当局能够巩固行业内部的优势,并确定在看似逐渐减少的全球村庄中的下一阶段运营的机会。
物理风险模块,重点是估计住宅房地产(“ RRE”)和商业房地产(“ CRE”)贷款投资组合在2023年的一年期间,对住宅房地产(“ RRE”)和商业房地产(“ CRE”)的信用风险影响不同。所有参与者都必须在东北国家气候评估(“ NCA”)地区使用飓风事件作为常见的冲击。对于特质冲击,要求参与者根据其业务模型和暴露的重要性在NCA地区选择危害事件。
2023 年,欧洲监管机构 (ESA) 通过欧洲创新促进者论坛 (EFIF) 1 对在欧盟 (EU) 开展金融服务的 BigTech 2 子公司进行了跨部门盘点。这项工作是根据 ESA 监控金融领域创新的职责开展的,也是 EFIF 2023 年的工作重点之一 3,作为 ESA 2022 年对欧盟委员会数字金融咨询征求意见书 (CfA 回应) 的联合回应。4 盘点是通过对 EFIF 中代表的国家主管当局 (NCA)(即与三个 ESA 董事会代表的当局相同的当局)进行调查进行的。收到了代表 21 5 欧盟成员国和 3 6 欧洲经济区国家的 24 家 NCA 的回复。盘点结果显示,ESA 发现 BigTech 的子公司在欧盟支付、电子货币和保险领域以及在有限情况下的银行领域开展金融服务。据报道,没有 BigTech 子公司在证券和市场领域开展金融服务。与 EBA/ESA 在 2021 年和 2022 年进行的先前绘图练习的结果相比,7 家 BigTech 的直接金融服务提供迄今为止总体上仍然有限。关于相关机会和风险以及监管和监督问题,NCA 重申了 CfA 回应中提出的意见。NCA 强调,如果 BigTech 继续在欧洲市场直接提供金融服务,一些与集团内部互联相关的风险可能需要采取政策行动。特别是,NCA 强调,适用于 BigTech 金融服务活动的现有监管框架通常是基于活动而不是基于实体/集团的,这意味着集团内部相互依赖(例如金融、