作为执行董事,大卫(David)率领问题倡导,公民参与活动和长期组织建设Pennenvironment。David曾在政府的环境过渡团队中任职。乔什·夏皮罗(Josh Shapiro),汤姆·沃尔夫(Tom Wolf)和费城市长吉姆·肯尼(Jim Kenney),最近在宾夕法尼亚州的“政府关系权力100”中获得了城市与州的认可。在大卫的领导下,根据《联邦清洁水法》,宾夕法尼亚环境赢得了宾夕法尼亚州的两项最大公民诉讼罚款。
金属氧化物气体传感器是流行的化学主义传感器。它们用于许多任务,包括Envi Ronmental和安全监控。一些气体感应材料具有光诱导的特性,可通过在光照射时修饰传感器的选择性和灵敏度来增强气体检测。在这里,我们介绍了高度纳米孔Cu 2 o薄膜的气体传感特性,朝向电取(第2号)和亲核(C 2 H 5 OH,NH 3)在环境温度下的气体分子,并通过可见的光照明不同颜色的光照明(红色:632 Nm,Green:530 Nm,blue,blue:468 nm)。Cu 2 O膜是通过反应性高级气体沉积(AGD)技术制造的。样品的表面和结构分析证实了混合氧化铜相的纳米多孔薄膜的沉积。Cu 2 O的气体传感性能在亲电和亲核气体暴露时表现出预期的P型半导体行为。我们的结果表明,可见光照明提供了增强的传感器响应。
元编码分析最近由于该技术在生物多样性监测中的力量而进行了显着的开发19。ho-20,仍然很难得出21个研究生态系统的准确定量结论,这主要是因为在Envi-22 ronmental DNA中固有的偏见或在实验过程中引入。这23个偏见改变了观察到的DNA量与检测到的物种个体的生物量或数量之间的关系。25个中的2个偏差固有的偏差已经测量:总DNA和靶DNA浓度与PCR 27扩增偏置之间的比率26。提出了一种校正方法。所有实验 - 使用29标记SPER01对模拟高山植物群落进行了28次迈向测试,由于其高度保守的启动位点,预计将具有较低的扩增偏置偏置30。我们的方法结合了stan- 31 dard定量PCR技术(QPCR和数字液滴PCR)与32
树木作为区域或城市绿色生态系统的一部分,有助于创造更高质量的生活。城市森林是绿色基础设施,可以保护自然生态系统并维持清洁的空气和水。它们减少雨水径流,降低城市热岛,减少空气污染,并提供野生动物栖息地。社区可以利用城市森林的自然能力来减轻环境影响,从而抵消土地开发的生态影响。城市森林还为个人提供社会和健康福利,并为社区带来经济效益。
尽管绿色供应链管理策略(GSCM)在企业的发展中起着重要作用,但如何取得胜利仍然存在不确定性 - 在GSCMS扩散过程中Envi Ronmental和财务绩效之间的胜利(例如,准备阶段和发展阶段和开发阶段)。因此,这项研究首先检查了GSCM对不同扩散阶段中公司利润的影响是否有所不同。然后,我们测试了绿色计划的调节作用(即,内部绿色认证,与供应商的绿色合作改善,与政府的绿色恢复以及与客户一起改善的绿色恢复),运营过程和业务策略对GSCMS在扩散过程中的有效性。基于19年的140个事件样本(即2001 - 2018年),这项研究发现,在GSCMS准备阶段,公司的财务收益下降,然后在开发阶段增加。两项绿色计划(即与政府与政府的绿色恢复以及与供应商的绿色合作),分化策略和过程标准化,对GSCM在准备阶段的扩散有积极影响。因此,明智地使用适当的绿色计划,运营过程和业务策略可以在短期内减轻GSCM的阴暗面并取得胜利 - 从长远来看,环境和财务绩效之间的胜利。这些发现丰富了绿色供应链文献和扩散理论,并为企业采用环境管理策略并为政府提供一些指导方针提供了实践意义,以制定环境管理政策。
甲烷中心 甲烷中心将科学、工程和商业模式整合在一起,以创建对 CH4(甲烷)作为生态系统过程和服务驱动因素的广泛概念理解。中心研究人员利用这种理解为 CH4 的环境可持续生成、管理和利用创建生命周期评估框架。该中心的使命是提供 CH4 环境科学的基础和技术研究进展和培训。目标是培养致力于有效传播科学发现的年轻工程师和科学家,以告知和激励公众,并为经济和环境政策决策和法规提供结构化的理由。Terry Hazen 博士是甲烷中心的主任。
⋆ 已接受在《经济学和统计学年鉴》上发表 1 Aix-Marseille Univ.,CNRS,马赛中央理工学院,AMSE,法国马赛 本文部分由法国国家研究机构拨款 ANR-10-LABX- 100-01(Labex VOLTAIRE)和 ANR-17-EURE-0020 资助。 我要感谢 Mouez Fodha、Francesco Magris、Fabien Prieur 和 Thomas Seegmuller 的宝贵意见。 我还要感谢 WCERE 2018(哥德堡)、APET 2018(顺化)、“环境经济学:关注自然资源”会议(奥尔良 2018)和 ASSET 2018(佛罗伦萨)的会议参与者。 审稿人和副主编的评论有助于提高本文质量。 其余所有错误均由我自己发现。
与仅传递信息的传统信道相比,量子信道受到叠加和纠缠等量子力学原理的影响。这些信道不仅携带信息,而且它们传递信息的方式可能受到量子噪声和环境相互作用的影响,因此研究它们的性质和行为既令人着迷,又对量子技术的发展至关重要。在探索量子信道时,我们必须考虑幺正演化的概念——量子态在封闭系统中以可逆方式演化——以及这种理想在噪声不可避免的开放系统中受到的挑战。这些概念的影响是深远的,不仅对我们的理论理解如此,而且对量子计算和安全通信的实际应用也是如此。