去年的全球平均温度达到了工业前基线的1.45°C,助长了极端天气和其他事件,并在2023年造成了数十亿美元的经济损失。1个前所未有的自然损失率已经在影响业务,因为全球GDP的一半以上是中等或高度依赖自然的。2不平等现象正在侵蚀我们对我们的政治和经济体系的信任,并限制了经济增长。3随着压力继续增加公司,促使他们对气候变化,自然损失和不平等行动采取行动,自然行动提供了一个重要的解决方案集:超过1/3的所有气候缓解措施,必须采取以实现巴黎协议的1.5ºC目标,可以由基于自然的解决方案提供。4目前,每年$ 5TN的私人财务流量对自然产生了直接的负面影响。5
全职合同。薪水£50,000-£65,000,具体取决于经验。英国位置遥控位置。常规前往牛津和伦敦。我们正在寻找一名主要顾问来领导我们的科学团队并推动以自然为中心的分析的发展。在这个角色中,您将在扩大我们在合作伙伴,景观和商品之间的影响方面发挥关键作用,从而发展我们的客户群并建立新的合作伙伴关系,以应对更广泛的挑战和机遇。这是一个独特的机会,可以加入雄心勃勃的使命,将尖端科学转变为可行的解决方案,以应对社会挑战。我们与不同的客户合作解决了诸如气候变化和生物多样性损失之类的关键问题,重点关注他们运营的景观以及他们依赖的供应链。我们寻求具有强大科学背景,经过验证的咨询经验以及卓越的客户面向客户的技能的动力,充满活力的专业人士,以领导和扩展我们的咨询服务。我们是谁
n最近的tokamaks [1],例如目前在法国组装的ITER,磁体Ca-Bles由数百种含有NB 3 SN的复合材料超导电线组成,这是一种强应变敏感的材料[2]。在机器操作期间,这些电缆被提交给电磁和热性质的环状机械载荷。已经观察到这些重复负载会触发电缆的电性能的逐渐但稳定的降低[3],[4]。到目前为止,这种宏观损失的电性能与Su-percoducductuction导线的局部应变状态有关的确切机制仍然部分未知。由于其多尺度和多物理性质,此问题非常复杂。本文基于以前的工作[5] - [7],其最终目标是通过开发实心数值机电模型来阐明电缆和链尺度的一些目标,以模拟运行中的超导电缆。该模型旨在识别和理解性能降解的原因,并获得评估新超导电缆的电缆行为的预测工具。这项工作呈现
一开始是定位的缩放理论。Boomer物理学家1被培养为认为没有二维金属,因为任何含量的疾病都会导致定位和绝缘行为2。他们了解到,微调金属行为可以在超导体 - 绝缘体过渡的量子临界点上表现出来,并通过磁场或混乱来调节,并且对超导膜的早期实验似乎证实了这张图片:超导能力:超导对过渡的一侧,在过渡的一侧,在另一种和关键的金属状态下进行隔离。但从1990年开始,实验表明没有关键的金属状态,而是整个金属阶段开始积累。这种异常的金属状态(AMS)是不寻常的,因为除其他外,其电导率σxx(t→0)的升级为低于正常状态Drude理论的值。另一个异常是观察到的幂律缩放r xx〜(h-h 0)α(t)
NBC旨在利用自然和建造的环境来减轻,适应和增强气候变化的弹性。这些项目采用自然和半天然生态系统的保护,恢复,创造和/或可持续管理,以从大气中清除碳和/或减少温室气体排放。温室气体发射和/或由天然来源存储的温室气体称为景观排放和移除。景观排放可能是由于各种土地使用活动所致,包括植被清理或收获,土壤/泥炭开挖或耕种,水文学或盐分的变化以及肥料等营养或有机物应用。这些实践可能导致景观碳存储的减少和景观排放的增加。当生态系统成分(例如,树木,灌木和土壤)充当碳汇和隔离
hal是一个多学科的开放访问档案,用于存款和传播科学研究文件,无论它们是否已发表。这些文件可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
我们研究了光折变效应对用于连续变量片上实验的铌酸锂集成量子光子电路的影响。研究了电路的主要构建块,即腔体、定向耦合器和周期性极化非线性波导。这项工作表明,即使光折变效应弱于空间模式跳跃,它们也可能影响片上量子光子学实验的成功。我们详细描述了导致识别此可能问题的表征方法。我们还研究了设备加热在多大程度上代表了抵消此影响的可行解决方案。我们重点研究了 775 nm 光引起的光折变效应,背景是 1550 nm 电信波长的非经典光的产生。
通过将库珀对的反平行电子旋转沿空地外方向锁定,使平面上临界磁场的平面上限上限超过了保利的极限。首先是在过渡金属二分法的完全二维单层中明确证明的,具有大型旋转轨道耦合和破裂的反转对称性。从那时起,几项研究表明它也可以存在于分层的散装材料中。在我们先前的研究中,我们阐明了基于散装超导性超导性的基本微观机制,基于通过绝缘层和限制反演对称性而导致的超导层之间的电子耦合减少。但较早的研究表明,在某些过渡金属二甲藻元中多型pauli paparagnetic极限也违反了。在这里,使用热容量测量值我们明确证明,原始的非中心体积4H A -NBSE 2多型物质显着违反了Pauli的极限。在理论模型中使用了使用实验确定的晶体结构从Ab ITIOL计算获得的频带结构参数,该模型在理论模型中使用,该模型提供了仅基于破裂的反转对称性的ISING保护的微观机制。
该项目将在泰国2个省份的多达6个地方行政组织中为气候变化做出重大贡献,这些组织在准备阶段已经确定了,通过解决现有的气候变化预测(CIMP5)(CIMP5),危害图和脆弱性评估的特定,空间明确的风险。将通过各种潜在的NBS措施来增强适应性,包括;湿地恢复,保护和管理;增强城市环境的管理;森林修复;建立城市保护区和绿色空间;红树林修复;可持续土地使用计划,并改善了公共和私人花园以及商业土地所有权的管理。的目的是开发具有成本效益的可复制模型,这些模型可以在泰国其他地方进行缩放和应用。项目还将通过栖息地恢复(森林,红树林和湿地)和生态网络的创建对生物多样性的保护做出重要贡献。此外,该项目将通过鼓励更多地使用本地物种并引入对生物多样性友好的管理实践(例如,农药和化肥的使用,保留Deadwood的使用,以及对较少的修剪性“野生空间”的引入),从而增强了公园,花园和商业土地持有的生物多样性。