捐助方的支持对那些在向可持续市场经济转型方面进展较慢的国家尤为重要。世行将继续重点帮助这些国家,并按照其长期愿景,继续将 48% 的 ABI 分配给早期转型国家 (ETC)、西巴尔干地区和地中海南部和东部地区 (SEMED)。考虑到这些地区以外的大量投资,包括乌克兰和其他受战争影响的国家,要在 2024 年实现这一目标仍将再次具有挑战性。然而,世行在 2024 年承诺的项目中,预计有一半以上将在这些国家实施。这些项目通常比其他地方的项目规模小得多,劳动密集程度更高,因此管理成本高昂,这意味着预计大部分运营资源将用于这些国家。
图 1 不同无花果树组之间的基因组变异图和分歧。a) 表示全基因组核苷酸多样性的圆环图。从外到内的层次分别为:i、基因密度;ii、田岛 D;iii、核苷酸多样性。每个组的颜色编码为:绿色代表中地中海 (MEMed)、蓝色代表东南地中海 (SEMed),深红色代表西地中海 (WMed)。b) 在 53 个无花果树品种及其相应组中检测到的 SNP 和 InDel 变异总数,按基因间、内含子和外显子分类。c) 按 CNG(拷贝数增加)、CNL(拷贝数丢失)和基因/周缘 SV(结构变异)分类的已识别全基因组拷贝数变异 (CNV) 总数。d) DEL 和 CNV 的富集分析(生物过程 (BP)、分子功能 (MF)、细胞成分 (CC))。 e) 三个指定组之间的核苷酸多样性(π 和 Tajima's D)和种群分化(固定指数-FST)概述。每个圆圈内的数字表示该组的核苷酸多样性,圆圈之间的数字反映种群发散(FST)。f) 不同组之间无花果树中连锁不平衡(LD)衰减的分析。
锂是锂离子电池中最有价值的元素之一,但由于其高反应性,溶解度和低丰度,它也是最低的回收金属之一。这项工作提出了改进的碳热还原,并结合了从Li(Ni X Mn Y CO 1-X-Y)o 2个阴极的锂回收的水浸出过程。基于碳热还原的热力学分析,阐明了不同温度下的还原产物。在锂浸出效率方面评估了各种因素,例如烘烤温度,液化比和浸出时间的影响。还原产品的特征是XRD,SEMED和SIMS。结果表明,CO和Ni被还原为金属,Mn保持为氧化物,而LI在低于800℃的温度下主要转化为Li 2 Co 3,当温度超过900°℃时,LI仍被转化为Li 2 Co 3。水浸出使用低液体固体比有效提取锂。这种改进的锂提取过程可以有效地恢复超过93%的锂为氢氧化锂或碳酸锂,其纯度大于99.5%。研究了铝和铜杂质对锂回收率的影响,发现铜对锂的回收率没有显着影响,但是铝的存在通过铝酸锂的产生来降低锂回收率。