2025 年先进有机电子材料国际研讨会 (iWAOEM-25) 标志着材料科学的一个关键时刻,推动了柔性、轻质和可持续电子设备的发展。有机电子材料,包括小分子、聚合物和混合物,为传统半导体提供了碳基替代品。这些材料因其可调特性、经济高效的加工以及在有机光伏 (OPV)、有机发光二极管 (OLED) 和有机场效应晶体管 (OFET) 等尖端技术中的应用而受到重视。有机材料的主要优势在于其可通过分子设计和合成实现的可定制电子和光学特性。共轭聚合物和分子可实现可调带隙和高电荷迁移率,这对于能量转换和发光至关重要。它们固有的灵活性和溶液加工性支持卷对卷加工等创新制造方法,释放可穿戴电子产品的潜力,并降低与硅基技术相比的成本。有机材料在可持续性方面也表现出色,可实现节能的 OLED 显示屏和轻质透明的太阳能电池,适合集成到建筑窗户和便携式设备中。尽管有这些好处,但稳定性、电荷传输和可扩展性等挑战仍然存在。分子工程、掺杂和混合有机-无机钙钛矿方面的进步正在解决这些问题,从而提高性能和耐用性。
进行了现场研究,以评估受雨林农业生态学中土壤有机修正案的影响玉米(Zea Mays L.)的生长和产量,目的是研究土壤有机修正案对玉米生长和产量的影响。该实验有八(8)种治疗(对照,每公顷10kg的腐殖酸,每公顷20公斤的腐殖酸,每公顷30kg的腐殖酸,建议的NPK(900kg:60kg:60kg:60kg:60kg:60kg:60kg),每公顷,每公顷1/3,RNPK + 30kg + 30kg and Cienci -1/3 kulic Acile酸,1/3复制三(3)次的RNPK + 30公斤腐殖酸),实验设计是随机的完整块设计(RCBD)。从获得的结果中,在两个农作物季节,在大多数采样期内,腐殖酸在玉米上的应用对植物高度,叶子数量和茎的腰围没有显着影响(p> 0.05)。然而,除了COB直径外,所有测试的收益参数都存在显着差异(P> 0.05)。这项研究中获得的玉米的总产率表明,治疗60kgnpk/ha和ha 30 +1/2rnpk的产率最高,在第一个(6.13和5.74 t/ha)和第二个(7.56和7.56和7.38 t/ha)的裁切季节中统计学上。因此,可以考虑将建议的矿物质肥料速率与HA(1/2 RNPK + HA 30)结合使用1/2的一部分,以在研究地点使用最佳玉米收益率,以使农业可持续。
地热或地热能是清洁能量的来源,可作为化石燃料的替代品。高温的地热已被广泛利用为发电厂。地热,低温和中等温度具有巨大的潜力,可以使用有机兰金循环/ORC循环成为电力发电机,这是用有机体液体代替水,该液体具有较低的沸点。在这项研究中,兽人配置将在地热中以发电厂的形式呈现。此外,还将检查有机流体作为工作流体的选择,因为这决定了发电机系统的性能/性能。必须将工作流体的选择视为与其特性相关,例如沸点,分解温度及其对系统组件的影响。
摘要:有机材料对热电应用,尤其是在柔性设备中具有巨大的预测,因为它们具有柔软和轻巧的性质。该领域的最新进展是通过有机热电材料和更有效的设备设计的增强来推动的。本评论提供了这些进步的全面概述。首先详细介绍了高效有机热电材料的演化和性能优化,并强调化学和物理修饰。该评论还深入研究了灵活设备的创新设计策略,涵盖了新的结构方法,性能建模和热管理技术。此外,它检查了3D打印和薄膜沉积等先进的制造过程。为了强调全球趋势和挑战,该评论整合了顶级研究机构的发现。评论项目在材料开发,表征技术和设备优化方面的未来突破,尤其是专注于PEDOT:PSS和PANI等材料的进步。它强调了提高电导率和Seebeck系数的策略。值得注意的是,创新的设备设计具有显着提高的能量转换效率,而数值模拟提高了输出电压和功率密度。此外,诸如3D打印和解决方案处理之类的尖端制造技术还促进了复杂结构的可扩展生产。总而言之,这些集体进步推动了用于多种应用的高性能,具有成本效益和可持续的热电技术,包括可穿戴电子产品,能源收集和热管理。
33。S. Mandal和A. H. E. Muller,Mater。 化学。 物理。 111,438(2008)。 https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2008.04.043S. Mandal和A. H. E. Muller,Mater。化学。物理。111,438(2008)。 https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2008.04.043111,438(2008)。https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2008.04.043
(有机综合/催化)大学:安特卫普大学(比利时法兰德斯大学)是一个自主和多元化的机构,支持民主和多元文化的社会,并且是一个平等的机会雇主。安特卫普大学是一家年轻的动态学术机构,用于国际公认,创新和开拓性研究。特别注意学生的培训和教学计划的创新。详细信息空缺:您将在化学系有机合成(ORSY)的MAES小组中致力于博士学位。Maes Group是Antwerp大学的卓越中心和Valorization Platform Ischem的合伙人。您的研究项目将处理开发新的催化方法,以将可生物可生产能平台分子转变为化学工业的基础。这项研究符合与Kuleuven合作的跨学科和Interniversity IBOF项目“为可持续催化的碳表面”的框架。职位描述:作为具有良好理论和实践知识的主文凭的持有者,您将开发基于碳表面(例如石墨烯及其衍生物)的新型催化剂,并研究这些催化剂在使用几类有机反应的生物可再生平台分子转化这些催化剂方面的应用。与伙伴Kuleuven的教授进行了广泛的互动,专门研究纳米级表面,建模和异质催化的表面。因此,需要偶尔在安特卫普和鲁汶(50公里距离)之间旅行。
TCA未涵盖从欧盟进口到GB的产品。例如,完成的零售包装产品;新鲜农产品,香草和香料被进口,重新包装或重新标记;未改变的原材料不会覆盖。如果产品从北爱尔兰(NI)移至GB,则有资格从GB出口到欧盟,它必须在NI中生产或处理,或从NI导入后在GB中进行处理。
IFOAM Organics Europe欢迎该委员会在其新任务的前100天内发表农业和食品的愿景。IFOAM有机物欧洲总统参加了有关农业未来的战略对话,我们认为农业和食品的愿景应完全反映战略对话建议。将欧盟政策与战略对话的建议保持一致,并将有机支持纳入更广泛的农业和粮食愿景中,将加速进步,朝着全球备受赞誉的可持续,韧性和竞争性的欧洲农业食品体系。有机农业的福利超出了可持续和竞争性的农业生产,欧洲及其420.000个有机农民的市场价值5000亿欧元。它是促进农村发展,生物多样性保护和气候弹性的引擎和政策工具。有机和其他农业生态实践是竞争性,韧性和可持续的农业食品系统的基石,青年和妇女在其中发挥着重要作用,我们欢迎专员汉森的说法:“有机部门证明了有机环境可持续和经济上可行的农业机会”。同样的是,战略对话建议强调,有机农业“有助于生物多样性保护,缓解气候变化,土壤健康和水质,同时创造有利可图的机会并吸引各种人口统计学,例如农业中的年轻人和妇女。战略对话报告清楚地将有机农业视为领先的法律监管的可持续性体系,并呼吁欧盟委员会继续支持有机生产。支持有机和其他农业生态学实践将推动环境,社会和经济利益,将欧洲定位为可持续,韧性和竞争性农业的全球领导者。