在可再生能源和农业领域的许多人都为本指南的内容做出了贡献。清洁能源委员会非常感谢他们贡献的时间和专业知识。我们特别要感谢那些为在澳大利亚提供见解的公司和农民,包括农民Eddie Rovers,Tom Warren,Tom Damien Sexton,Peter Cheal和Cr Ken Keith Oam和Cr Ken Keith Oam,以及Akuo Energy,Akuo Energy,BCJE澳大利亚,BCJE澳大利亚,BCJE澳大利亚,Beon,Beon,Beon澳大利亚,Bouygues Constr前Gransolar,Impact Investment Group,Maoneng,Neoen,章鱼投资,昆士兰州大学和UPC \ AC。此外,清洁能源委员会要感谢Lisa Stiebel(Neoen)的主动性和支持帮助将本指南带入了生活。
180 年来,女王大学一直是推动该地区经济增长的核心,我们为我们带来的稳定、创造的可能性以及拯救生命、创造就业机会和拓展思维的创新感到自豪。我们的经济影响对于我们与经济部和更广泛的行政部门共同的愿望至关重要。最近的一份独立报告计算出,女王大学对经济的价值每年超过 30 亿英镑,这意味着经济效益与成本比超过 8 比 1(罗素集团大学中最高)。四分之三的 NI 深度科技初创公司都来自女王大学的商业化部门 QUBIS。我们还在 Octopus Ventures 最新的创业影响力排名(2022 年)中位居英国第二,该排名衡量大学在将学术成果转化为蓬勃发展的公司方面的成功,2024 年 6 月,女王大学在大学创新方面被评为世界第 28 位。
我们研究农业的创新将重点放在两个截然不同的项目上。一个人研究了分析生物活性成分的团队,以减少猪饲料中对抗生素的需求(第12页),另一个探讨了在Aberystwyth进行的工作以防止章鱼过钓(第10页)。在两种应用中检查了人工智能(AI)的日益增长的使用。在北威尔士AI现在被用来帮助诊断前列腺癌(第14页),而加的夫的研究人员正在使用人工智能更准确地预测海啸(第15页)。本期强调的运输创新旨在支持电动汽车的扩大使用。我们研究了充电点和所需的基础架构的管理(第13页)以及一个针对锂电池安全有效包装解决方案的需求的项目(第16页)。
Ørsted A/S Voltalia SA EDP Renovation, SA Edison SpA Nexans SA Energy Office AG VERBUND AG EnBW Energy Baden-Württemberg AG LEM Holding SA PNE AG Solar Energy and Environment, SA Endesa, SA Ecosuntek SpA Clere AG Enel SpA Arise AB (publ) Energiedienst Holding AG Brookfield Renewable Partners LP EVN AG Atlantica Sustainable Infrastructure plc Fortum Oyj Aega ASA Iberdrola, SA ERG SpA (YieldCo) RWE Joint Stock Company Encavis AG (YieldCo) SSE plc 7C Solarparken AG (YieldCo) Public Power Corporation SA Alerion Clean Power SpA (YieldCo) EDP - Energy as of Portugal, SA clearvise AG (YieldCo) Edisun Power Europe AG (YieldCo) Tion Renewables AG (YieldCo) Greencoat Renewables plc (YieldCo) Octopus Renewables Infrastructure Trust plc (YieldCo)
The following agencies and organisations are thanked for additional logistical support, assistance with data collection, or provision of historical data in service of the project: Ministry of Agriculture, Climate Change and Environment (MACCE) GIS unit, Seychelles Marine Spatial Planning (SMSP), Green Island Foundation (GIF), Seychelles Parks and Gardens Authority (SPGA), National Herbarium, Nature Seychelles, Seychelles Fishing Authority (SFA), Save our Seas Foundation D'Arros Research Centre (SOSF/DRC), Seychelles Islands Foundation (SIF), Global Vision International (GVI), Students at Blue Economy Research Institute (BERI-Unisey), WiseOceans, Martine Conservation Society Seychelles (MCSS), The Nature Conservancy, Island Development Company Limited (IDC) and the dive centres Atoll Divers, Octopus Divers, Whitetip潜水员,蓝色野生动物园塞舌尔及其同事。当地顾问:Jeanne A Mortimer博士和Jude Bijoux博士。绿色和平组织国际公司提供了欧文银行周围实地调查的其他后勤和船只支持。
(b) 待售收购:在计划收购实施后,MidOcean Bidco 将尽快促使 Origin 及其权益分为两个独立业务,即 Origin 能源市场业务和 Origin 综合天然气业务。Origin 的能源市场业务包括 Origin 的能源零售业务、发电资产、能源批发和交易业务、与能源生产和储存相关的开发资产、其对 Octopus Energy 的投资及其 LPG 业务和国内天然气交易业务。Origin 的综合天然气业务包括 Origin 的上游天然气权益和在 Australia Pacific LNG 的持股。Origin 的分拆将由 MidOcean Bidco 实施,即促使将 Origin 的各个子公司和组成 Origin 能源市场业务的资产出售给 Brookfield LP 全资拥有的各个实体。MidOcean Bidco 将保留 Origin 100% 的股份,在完成 Origin 能源市场业务的出售后,Origin 将仅拥有 Origin 综合天然气业务。 Brookfield LP 收购 Origin Energy Markets 业务的条款载于承诺契约(见申请附件 5.3),而 MidOcean Bidco 和 Brookfield LP 为实施计划收购和出售交易所采取的准备步骤载于投标行为契约(见申请附件 5.2)。
头足类动物的行为之一是亚里士多德(Aristotle),大约是公元前350年。许多墨菲鱼,章鱼和鱿鱼物种进化出来,以模仿它们所在的底物,以逃避猎物或偏见的检测。在最近发表的《自然》杂志上发表的一篇论文中,马克斯·普朗克大脑研究所的科学家和冲绳科学技术研究所的这种行为的巨大复杂性和复杂性,为对其机械和算法的神经生物学理解开辟了道路。伪装始于眼睛:实际上,头足类动物使用视觉来估计他们希望隐藏的基材的基材或“纹理”或“纹理”的基本特征。他们从不复制该模式的精确副本,而是一个足以防止检测到的近似值。以下问题是,这种近似是否属于个人可能期望在生活中遇到并可以自动产生的一小群“典型和良好的模式”,
微针以其无痛、无创、高效的药物输送方式引起了各医学领域越来越多的关注。然而,这些微针在不同表皮位置和环境中的实际应用仍然受到其低粘附性和较差的抗菌活性的限制。在这里,我们受到多粘芽孢杆菌的抗菌策略以及贻贝足丝和章鱼触手的粘附机制的启发,开发了具有多功能粘附和抗菌能力的分级微针。以聚多巴胺水凝胶为微针基底,每个微针周围环绕着一圈吸盘结构凹腔,所生成的微针可以很好地贴合皮肤;在干燥、潮湿和潮湿的环境中保持强粘附性;并在分成两部分后实现自我修复。此外,由于水凝胶尖端和聚多巴胺基质中都载有多粘菌素,微针在储存和使用过程中具有出色的抗常见细菌能力。我们已经证明这些微针不仅在应用于指关节时表现出优异的粘附性和理想的抗菌活性,而且在骨关节炎大鼠模型中药物缓释和治疗方面也表现出色。这些结果表明,仿生多功能微针将突破传统方法的限制,成为多功能透皮给药系统的理想候选者。
软机器人是在其机械结构中包含符合符合性组件的机器人[6]。近年来,这些系统在不同学科的研究人员中引起了极大的兴趣,因为它们在食品工业,机器人手术,人类机器人相互作用以及探索危险和非结构化环境等领域的潜力[6,7]。这些系统中的大多数受自然的启发,例如,在[16,17]中开发的机器人 - 在动物和其他生物中罕见的僵化行为。说明性的例子是大象树干,海星尸体,变色龙尾巴和章鱼臂。软机器人的一些特定功能是他们执行任务的潜在效率(以其合规性的性质)以及适应非预期的环境变化的能力。尽管这些特性很吸引人,但它们尚未在当前应用中发挥全部潜力,因为软机器人技术仍然是一个相对较新的领域,涉及刚刚建立的刚性机器人的理论和方法[19]。仍然处于范围内的软机器人技术的一些基本方面是对这些系统的设计,驱动方法,建模和控制[7,19]。本文介绍了几种低成本,肌腱驱动的软机器人设计。这项工作的总体目的是通过提供可访问的原型设计来帮助弥合当前差距,这些设计可用于教育和