Tower系列通过设计结合了创新,以满足药物供应链的监管要求。我们的专利设计技术符合客户的GDP要求,我们所有的解决方案都符合制药行业绩效标准,在世界任何地方的任何环境中,至少提供120小时的温度符合性。性能数据显示不到0.1%的温度偏移。我们的专家团队与客户紧密合作,意识到他们的需求以及我们如何满足新兴需求。CCT与利益相关者合作,以确定供应链中的挑战并提供以客户为中心的创新。
印度世界资源研究所举办了一场小组讨论,题为“电池再利用和回收安全”,讨论当前政策和法规在电动汽车 (EV) 电池再利用和回收过程中出现的安全挑战方面存在的差距。小组还探讨了电池在其生命周期内过渡的安全途径的开发。本次会议是印度能源存储联盟 (IESA) 组织的“全球电动汽车电池安全论坛”的一部分。小组专家(见附录 A 中的专家名单)讨论了政策、标准和法规以及印度更安全的电动汽车电池再利用和回收生态系统的未来行动方针。小组讨论了确保电动汽车电池再利用和回收阶段安全所需的可能支持行动。
重用,以及(b)参与现有维修和重用中心的从业者的经验,以确定不同位置的挑战和机遇。为了实现这些目标,我们对参与现有维修和重用中心的两名政策专家和六名从业人员进行了文献审查和深入的访谈。访谈和文献综述用于概述四个案例研究,这些案例研究在许多农村和城市地点与不同的组织结构不同,以帮助信息建立威尔士维修和重复使用中心的可持续模型。
1。我对这个话题一无所知,想了解更多2。我管理重建或棕地计划,并想知道我的社区(或与我合作的人)3。i/我的社区开始探索这种类型的项目,我想审查这是否是个好主意4。我是这个主题的专家,打算对本演讲进行严重批评5。这似乎是梦见午餐时参加的最好的会议
移动应用程序已通过装饰机学习(ML)技术提供人工智力(AI)服务而受欢迎。与在远程服务器上实现这些AI服务不同,这些在当地AI服务所需的这些设备技术敏感信息可以减轻远程数据收集的敏感数据收集的严重问题。但是,这些设备技术必须推动ML专业知识的核心(例如,,模型)到本地智能手机,这些智能手机仍在远程云和服务器上受到模拟漏洞的影响,尤其是在面对模型窃取攻击时。为了防止这些攻击,开发商采取了各种保护措施。毫无意义地,我们发现这些保护仍然不足,并且可以在移动应用程序中的设备ML模型提取和重复使用而无需限制。为了更好地证明其保护性不足和此攻击的可行性,本文提出了Dimistify,该摘要在应用程序中静态定位ML模型,切成相关的执行组件,并最终自动生成脚本以成功地移动应用程序以成功地窃取和重复使用目标ML模型。为了评估Dimistify并证明其适用性,我们将其应用于1,511顶级移动应用程序,使用设备ML专业知识基于其Google Play的安装数字来为几种ML服务,而Demistify可以成功执行1250个(82。73%)。此外,还进行了深入研究,以了解移动应用程序中的设备ML生态系统。
建筑行业对全球温室气体排放有很大贡献,占全球温室气体(GHG)排放量的39%[1],并且可以利用大约32%的全球提取的NaTuMAL资源[2]。建筑供应链被特别提到是欧洲绿色协议中采取行动的主要领域[3],这是欧盟委员会的一系列政策计划,以在2050年到2050年将欧盟碳中和。降低建筑部门的环境影响的关键问题之一是通过增加材料重用来促进供应链中的循环。但是,由于没有可靠的跟踪系统,这是一项挑战。没有跟踪,很难确定建筑材料或产品的起源,目的地和状态。因此,确保安全有效的资源再利用是一项挑战。艾伦·麦克阿瑟基金会(Ellen MacArthur Foundation)[4],这是一家非营利性,可用于循环经济。基金会创建了“物质护照”概念,该概念促进了圆形供应链中的产品可追溯性。材料护照(MP)是产品从原材料提取到生命阶段尽头的记录。它促进了整个供应链中信息的及时传播。MP包含有关产品组成,环境影响和位置的详细信息。MP概念在众多行业项目中有利地吸收
这项工作表明了通过将铁电batio 3(BTO)整合为底层,半导体MOO 3作为中间层和等离激元银纳米颗粒(Ag nps)作为顶层,将有效的三元异质结构光催化剂制造为底层,半导体MOO 3。Batio 3 /Moo 3 /ag(BMA)异质结构在紫外线batio 3 /ag(BA(BA)和MAO时,在UV -Visible Light Plintination下,若丹明B(RHB)染料的光降解和光催化效率为100%,在60分钟下显示为60分钟。BMA异质结构中的光催化活性增加归因于其增强的界面电场,这是由于BTO -MOO 3和MOO 3 -ag界面的电动双层形成。对BMA异质结构观察到的表面等离子体共振(SPR)峰的较高蓝光清楚地表明,在光照明下,电子向顶部AG NPS层的转移增加了。较高的电阻开关(RS)比,电压最小值的差异增加以及改善的光电流产生,从I – V特性中可以明显看出,这说明了BMA异质结构中增强的电荷载体的产生和分离。在BMA异质结构的Nyquist图中观察到的较小的弧形半径清楚地展示了其增加的界面电荷转移(CT)。还研究了BMA异质结构的CT机制和可重复使用性。
● 农业生产、水产养殖、城市化、工业化、旅游相关发展和人口增长导致对水的需求不断增长。 ● 农村地区城市、工业、水产养殖和农用化学品和化肥径流产生的废水导致水污染加剧。 ● 沿海地区因气候变化导致盐度入侵加剧,农作物产量受损。 ● 省级当局在自然资源管理中有效推广和实施循环经济,以促进废水回收利用行为的改变。 ● 由于现行法律法规不明确,各机构之间存在差距、重叠和协调挑战。这阻碍并限制了循环经济实践的应用。 ● 越南尚未出现成功案例,展示向循环经济过渡的好处,以鼓励行业在其运营中应用循环经济政策和实践。 ● 供水和水处理设施基础设施薄弱,社区对水处理和再利用的认识不足,用户对废水再利用的安全和卫生问题未得到解决。