今年的 ISGT2024 在克罗地亚最美丽的城市之一杜布罗夫尼克举办。杜布罗夫尼克老城区被誉为世界上最美丽、保存最完好的中世纪城市之一。几个世纪以来,杜布罗夫尼克作为贸易港口与威尼斯相媲美,其巨大坚固的石墙建于 11 世纪至 17 世纪之间,为这个前城邦提供了保护。今天,这些城墙仍然包围着杜布罗夫尼克的历史中心,人们可以沿着城墙漫步,欣赏“亚得里亚海明珠”和周围郁郁葱葱的绿色岛屿的最佳景色。在这 4 天的会议中,您将有机会与来自世界各地的专家见面、交流和开始合作。请抓住这个机会,因为会议技术和社交计划旨在让每个人互动、建立联系和分享想法,为每个人提供更美好的能源未来。我们期待成为您的东道主,
IEEE PES ISGT 欧洲会议是一项领先的活动,重点关注电网现代化和 ICT 应用以增强能源系统,重点是整合可再生能源和分布式能源资源。2025 年会议将包括主题演讲、全体会议、超级会议和特别会议、有影响力的行业代表、行业展览和演示、技术会议和智能电网创新招聘会。世界各地的研究人员、专业人士和学生均可提交论文并讨论电网现代化的最新进展。此次会议将是与国际代表建立联系的绝佳机会。
铜对可持续发展铜的贡献是一种重要的材料,可实现重要的技术发展,例如产生和传输可再生能源并提高电动机和变压器的能源效率。这些发展对于达到欧洲绿色协议的目标至关重要,特别是对于清洁能源过渡。Aurubis形状(坯料和蛋糕)是用于制造高质量电缆带,用于铸造技术的模具,铅架和空调工业管的最佳起始产品。具有均匀的高电导率和导热性,Aurubis形状可确保最高的转换和传输电力或热量的效率。
1)假设计划购买自愿碳信用额2)当公司不采取脱碳措施时,不满足客户气候需求可能会有潜在的缺点。当公司确实采取符合客户气候需求的脱碳措施时,其合同的价值可能会受到保护,并且新客户合同可能会有潜在的上涨空间3)内部碳价格(b)不会导致实际现金流出,而是作为脱碳量的推动者(例如CAPEX Investments(C1)和Voluntornary Carbon carboner carboner carboner carbony carbony carbone carbone carbone carboner carboner carbone carbone carbone carbone carbone carbone carbone carbone carbone carbone carbone(c2)ICP可能会对市场上的买卖方所感知的企业价值(“ ev”)产生切实的影响
遵循良好编辑实践的索引期刊的出版物是药学区域的提高和可见性的基础,这对国家的科学和技术发展做出了重大贡献。通过选择在可靠的期刊上发表,作者在其作品中表现出色,以使他们的作品从该地区有能力的同龄人的公认过程中获得科学的信誉,从而确保道德平稳性,有助于其研究的质量和完整性。此外,在受人尊敬的期刊上发表的文章倾向于实现更广泛,更合格的受众,促进对药学科学知识的传播,并积极影响公共卫生,药物教育,药物政策和与化学药品相关的风险管理。因此,理解和仔细应用原则以识别合法杂志成为任何研究人员不仅旨在认识其工作的研究人员的关键步骤,而且还旨在对药物科学的持续进展做出有效贡献。
本评论的目的是确定与利用生物炭和纳米生物炭进行可持续环境修复相关的知识差距和研究需求。生物炭纳米复合材料通过固定或去除污染物和病原体,为解决废水、污水和工业废水的污染提供了一种有希望的替代方案。此外,由于生物炭具有较高的表面积和电导率,它可以作为锂离子电池的电极材料。利用生物炭进行生物修复可以为石油废物、碳氢化合物油泄漏和其他有害化合物造成的土壤污染提供创新的解决方案。生物炭可提高土壤保水性、养分利用率、阳离子交换能力和土壤pH值,为作物生长创造有利条件。它甚至可以吸收动物肠道中产生的甲烷。来自甘蔗渣的生物炭经过活化功能团处理后,在修复环境污染物方面特别有效,尤其是在巴西。除了用作替代燃料外,甘蔗渣生物炭和纳米生物炭还可以促进碳封存、提高土壤肥力、支持生物修复和实现农业废弃物的回收利用,从而为清洁环境做出贡献。生物炭是在无氧环境下以 300°C 以上的温度对甘蔗渣进行热解而获得的富含碳的固体基质。纳米生物炭是一种创新的纳米级化合物,采用球磨、离心、超声波处理和水热合成等自上而下的方法由块状生物炭制备而成。与普通块状生物炭相比,纳米生物炭在表面积、孔径、总孔体积和表面功能方面具有显著优势。总体而言,纳米生物炭的生物催化功能和特性在传感器、酶固定化和聚合物生产方面具有广泛的应用。
这篇全面的文章探讨了当今快速发展的数字景观中数据迁移的关键过程。它深入研究了数据迁移的重要性,其各种类型,流行的工具,传统技术中的挑战以及成功实施的最佳实践。本文强调了数据迁移如何成为进行数字化转型的组织的战略当务之急,从而影响业务连续性,数据完整性,合规性,成本管理和绩效优化。它提供了对不断增长的数据迁移市场,向基于云的解决方案的转变以及不同迁移方案所涉及的复杂性的见解,包括传统系统升级,云过渡和合并后集成。
终身学习(包括 NEET) 到 2024 年,泽西岛青年服务中心和高地学院都为未接受教育、就业或培训 (NEET) 的年轻人提供服务,泽西岛技能中心将跟踪离开学校的年轻人的去向并提供职业建议。这种方法与重复领域脱节,并且需要手动流程来确定 16 岁以上学生的去向。今年上半年,重复的培训课程已被取消,下半年将对学生进行进一步的试验。一项范围更广泛的试验将从 9 月开始进行,并公开推广,以捕捉任何未知的 NEET 个人(年龄在 25 岁以下),旨在减少年轻人的“未知”去向。
海水(用于二次采油)与油藏水之间的不相容性会产生不溶性盐,从而形成无机水垢,沉积在输油介质中,造成堵塞,从而导致作业暂停和重大损失。因此,最好采用预防方法,重点采用涉及使用化学阻垢剂的化学方法。阻垢剂通常是聚合物基的,具有相对较低的摩尔质量,含有与溶液中的离子和/或微晶相互作用的阴离子基团。阻垢剂的应用可以采用两种方法进行:挤压处理或连续注入。挤压处理的成功主要取决于地层岩石中抑制剂的吸附。该方法的应用主要包括三个步骤:抑制剂的运移、抑制剂在储层岩石上的吸附以及在勘探过程中抑制剂的逐渐解吸。有研究使用流过多孔碳酸盐或砂岩介质的纳米流体,促进石油开采过程中抑制剂的控制释放。使用 Scopus 平台进行了文献计量搜索,仅包括科学文章并将搜索范围限制为:文章标题、摘要和关键词。根据这些数据,使用 VOSviewer® 应用程序生成了一个图表,该图表将搜索词中找到的单词关联起来,以便以图表的形式创建相关性,显示出现次数最多的术语并根据出现频率的平均年份对它们进行分类。很少有文章将纳米流体与石油工业联系起来,主要是关于无机水垢的抑制。文献调查确定了制备方法、纳米粒子类型、纳米流体基础、表征技术、纳米材料的制备和改性以及抑制剂溶解机理等主题。二氧化硅是与商业化学抑制剂一起使用的主要纳米颗粒。因此,针对油田的不同情况,纳米流体在挤压处理中抑制无机垢的研究找到了一个尚未开发的领域。因此,开发了一种新的方法方案,使用其他纳米粒子和其他在实验室中专门合成的聚合物结构来抑制无机沉积,探索最佳的协同作用可能性。二氧化硅、蒙脱石和凹凸棒石将被用作纳米材料。作为抑制剂,将使用商业产品和基于磷酸盐或膦酸盐的合成结构。