为了给地方当局、社区和难民提供更清晰和确定的信息,我们将在与地方当局协商的基础上,对通过安全合法途径抵达的人数设定上限。首次协商旨在设定通过安全合法途径抵达的人数上限,于 2023 年 10 月 20 日启动,并于 2023 年 1 月 9 日结束。协商寻求英国所有地方当局的回应。这样我们才能真实地了解英国接纳、融合和安置重新安置的难民的能力。只有确定现实的容量状况,英国才能继续运营安全合法的保护路线,并确保这些路线成为管理良好且可持续的移民系统的一部分。本报告中包含的路线不一定包括在上限内。这将在设定上限时通过法规规定。
1。引言刚果民主共和国(DRC)是一个广阔的国家,拥有大量的生物多样性和自然资源,包括关键的矿物质。尽管如此,在过去的几十年中,持续的冲突极大地影响了该国的发展轨迹,以及许多结构转型和多元化的机会仍然没有开发。从1998年到2003年的第二场刚果战争留下了暴力,腐败和人权虐待的困难遗产,以及在很大程度上欠发达和非正式经济中的剥削行为的主导地位。尽管在过去十年中,相对经济改善,该州的稳定仍然脆弱,容易引起冲击(经济与和平研究所,2017年)。结果,当我们查看经济领域(下图1)及其GVC整合水平的增加时,我们几乎没有进步和有限的整合。除了金融服务,纺织品和服装等传统部门以及与采矿活动有关的服务(即电气和机械),这是唯一显示的增加了家庭价值的增加。
1。简介南非是一个上层国家,是非洲大陆上工业化最多的经济。尽管该国在该大陆上的领先地位,但仍在努力使其工业基础多样化。实际上,在1994年种族隔离结束以来的过去三十年中,尽管开放性和国际化越来越大,该国表现出了早产工业化的迹象。与在拉丁美洲和东南亚(不包括中国)的中上层收入国家(不包括中国)相比,南非的整体表现较差。平均而言,中等和高科技领域的中收入拉丁美洲国家的向后参与不超过40%。至少在两个部门中,南非始终比拉丁美洲国家(即化学产品,机械和设备)更加融合。但是,如果将南非与东南亚(海洋)国家进行比较,则图片发生了巨大变化。很明显,南非在所有部门的融合程度不及东南亚国家,而FVA的水平明显较低。在所有东南亚国家中,制造业中的总体落后整体均高于40%,化学,机械和机动车领域的峰值高于FVA的60%以上(Andreoni等,2021a)。与其他中等收入国家相反,这些国家发现从“''''''''''''''''''''''''''''''''''''努力参与“在”阶段增加了向后整合到GVCs。尤其是,该国的向后整合水平的水平显着低于1990年代和2000年代的海洋经济体。这意味着,尽管海洋集团的中等收入国家已经开始融入GVC,但南非的链接却很慢,与拉丁美洲的许多国家类似。此外,随着1994年种族隔离结束后,该国对国际贸易的依赖增长,“外出”阶段也没有实现,中国于2008年成为其主要贸易伙伴(Andreoni和Torreggiani,2020年)。一方面,该国越来越多地依靠最终商品进口来满足其国内需求;另一方面,它是外国投资者和商人进入非洲大陆其他地区的门户和出口平台。这限制了高增值活动的定位范围,从而增加了增加国内增值(DVA)。在制造业以及许多MHT领域,例如化学品,非电气机械和设备以及汽车,南非DVA的较高相对水平是由于该国在矿产中的丰富捐赠以及其经济中矿物质复合物的历史统治地位所致(图1)。在非电气机械和设备的情况下,这种趋势主要是由在某些特定高级部门中存在非常强大的国内能力驱动的,为
过去二十年,摩洛哥经济经历了重大的结构性转型,已成为北非地区中高科技产业最具活力的投资中心。这一结构性转型的推动因素是汽车、航空航天、可再生技术以及化工领域国内外投资的大幅加速。据摩洛哥促进署 1 称,汽车行业在非洲产量居首,年产量超过 70 万辆,出口额超过 80 亿美元,拥有 250 多家公司,包括全球领先的雷诺和 Stellantis 集团。在航空航天工业方面,摩洛哥利用与汽车互补的生产能力,还为飞机发动机的金属零件和子装配、机加工和钣金零件、内饰设备和复合零件建立了坚实的制造基础。至于化工和相关行业,就产量而言,摩洛哥已成为非洲第二大医药产品生产国,满足了该国 65% 的需求。此外,摩洛哥拥有世界 70% 以上的磷矿储备,该国已成为世界第四大化肥出口国。磷对所有粮食作物,事实上是所有植物生命都必不可少。这使得摩洛哥成为全球粮食供应链的守门人,也是非洲市场的主要战略供应商 (Tanchum, 2022)。2020 年,摩洛哥国有企业摩洛哥磷酸盐办公室 (OCP) 供应了非洲所有化肥的 54%,占非洲最大经济体尼日利亚进口化肥总量的 90% 以上。靠近欧盟市场和国内政治稳定在吸引外国直接投资进入这些行业方面发挥了重要作用。具体来说,在 MHT 领域,摩洛哥在 2015 年的 GVC 整合和国内增值水平很高,如图 1 所示。
摘要:自由基定向解离 (RDD) 是一种碎裂技术,其中通过选择性 213/266 nm 光解离碳 − 碘键产生的自由基被重新分离并碰撞活化。在之前的 RDD 实验中,碰撞活化是由离子阱碰撞诱导解离 (CID) 实现的。高能碰撞解离 (HCD) 与 CID 的不同之处在于离子的激发方式以及观察到的碎片的数量、类型或丰度。在本文中,我们探讨了 HCD 在 RDD 实验中的活化用途。尽管无论采用何种活化能,RDD-CID 都有利于由自由基定向途径(例如 a/z 离子和侧链损失)产生的碎片,但 RDD-HCD 光谱随活化能的变化而变化很大,较低的能量有利于 RDD,而较高的能量有利于由移动质子(b/y 离子)引导的裂解产生的产物。因此,RDD-HCD 可以根据提供的 HCD 能量提供更可调的碎片。重要的是,随着 HCD 能量的增加,自由基产物的丰度会降低,这证实了 RDD 通常通过较低能量屏障进行,而不是通过移动质子驱动的解离。因此,对于 RDD-HCD,b/y 离子在较高能量下占主导地位可以通过在初始或后续解离事件后不含自由基的碎片的更高存活率来解释。此外,这些结果证实了先前的猜测,即由于多次解离事件,HCD 光谱与 CID 光谱不同。关键词:碎片化、光解离、自由基定向解离、高能碰撞解离、碰撞诱导解离■ 简介
摘要:自由基导向解离(RDD)是一种脆弱的技术,其中通过选择性的213/266 nm光解离的碳 - 碘键被重新分离并碰撞激活。在先前的RDD实验中,通过离子陷阱碰撞诱导的解离(CID)实现碰撞激活。高能碰撞解离(HCD)与CID在离子的激发方式以及观察到的片段的数量,类型或丰度方面都不同。在本文中,我们探讨了HCD在RDD实验中激活的使用。虽然RDD-CID有利于从根本导向的途径(例如A/Z-ION和侧链损耗)产生的碎片,而不管使用的激活能量如何,RDD-HCD光谱差异很大,而较低的能量有利于RDD,而较高的能量则偏向于由移动蛋白(b/y-y)引起的较高能量的产品,而较高的能量有利于RDD,而较高的能量则偏爱。RDD-HCD基于所提供的HCD能提供了更可调的碎片化。重要的是,激进产物的丰度随着HCD能量的增加而降低,证实RDD通常相对于移动 - 普罗顿驱动的解离而通过较低的能源屏障进行。因此,可以通过在初始或随后的解离事件后不包含自由基的片段的较高生存能力来解释b/y型在较高能量的b/y敌人的优势。此外,这些结果证实了先前怀疑HCD光谱与由于多个解离事件引起的CID光谱不同。关键字:碎片,光解离,自由基导向解离,更高能量的碰撞解离,碰撞引起的解离■简介
摘要 — 端节点之间的高效信息路由是安全量子网络和量子密钥共享的关键推动因素,这依赖于随时间推移创建和维持纠缠态。然而,这种成对纠缠会由于通道损耗和网络节点上纠缠光子的存储而退化。纠缠态反过来会影响保真度,保真度是量化一对量子态相似程度的指标。在本文中,我们提出了一种路由解决方案,该解决方案可满足接收器对从多个发射器节点接收的量子信息施加的阈值保真度要求。我们的解决方案从网络内的此类节点池中选择中间中继器,以最大化量子信息传输的总速率。为此,我们首先提供相邻节点之间保真度损失以及端到端量子数据速率的表达式。然后,我们提出了一种新颖的两阶段路由解决方案,该解决方案(i)使用保真度作为成本度量来确定每个发射器的 k 条最短路径,以及(ii)(启发式地)根据中继器节点是否具有单个或多个可用内存单元为每个发射器分配一条路径。模拟结果表明,我们提出的基于保真度的路由解决方案满足广泛的保真度要求 [0.6-0.79],同时最大化量子信息传输速率,优于现有的基于距离和跳跃的路由方法。索引术语 — 量子网络、量子中继器、量子路由、量子通信、纠缠
泰国,泰国国家铁路研究计划开发与信息部酋长Chitkamon Pondate先生曼谷,曼谷运输与交通政策与规划办公室土木工程师,曼谷女士Natnaree SutheeSophon女士,公务与交通政策与计划办公室土木工程师,计划和政策分析师,曼谷,PIPHUBUNYATANAKIT先生,班克克·邦基(Piphubunythanakit)先生曼谷运输部常任秘书
Alma Mater Studiorum - 博洛尼亚大学,土木、化学、环境和材料工程系,via Terracini 28, 40131 Bologna, Italy mariasole.cipolletta@unibo.it 在能源转换框架内,安全性是新型工艺技术必须满足的一项关键要求。本研究的目的是从固有安全的角度比较三种由可再生能源 (RES) 驱动的水分解生产绿色氢气的技术,以确定固有最安全的选择以及在这些技术的扩大和工业化过程中要考虑的关键设备和/或操作条件。用于绿色氢气生产的技术包括:碱性电解、质子交换膜电解和可逆固体氧化物电池。应用基于固有安全关键绩效指标 (IS-KPI) 的综合固有安全评估方法,可以识别每个工艺方案中最关键的单元,并选择目前可用于绿色氢气生产的固有最安全的技术解决方案。
西区 SRTS 计划确定了支持切罗基高地小学、Riverview 西区卓越学校、开放世界学习社区和洪堡高中周边安全、舒适、宜人的交通环境的策略。一些建议可能几乎立即实施,而其他建议则需要更多的规划、分析和资金。虽然并非所有这些建议都可以立即实施,但尽可能取得短期成功将有助于建立势头并为未来更复杂的项目奠定基础。