ANITA 来自厚靶的类大气中子 CAL 控制轴向寿命 CIA 电流诱导雪崩 DN 深 N 缓冲层 DUT 被测设备 FEM 有限元法 FIT 及时失效 FWD 续流二极管 IC 集成电路 IGBT 绝缘栅双极晶体管 LANSCE 洛斯阿拉莫斯中子科学中心 LET 线性能量传递 MCNP 蒙特卡罗 N 粒子 MOSFET 金属氧化物半导体场效应晶体管 MTTF 平均故障时间 NPC 中性点钳位 NPT 非击穿 NYC 纽约市 PID 比例 – 积分 – 导数 PSI 保罗谢尔研究所 PT 击穿 PWM 脉冲宽度调制 QARM Qinetic 大气辐射模型 RCNP 核物理研究中心 SEB 单粒子烧毁 TCAD 技术计算机辅助设计 E av 空间平均电场 P f 总设备故障率 P lf 局部设备部分故障率 RB 体区扩展电阻 T 0 温度常数 ti 故障时间 T j 结温 T SUM 器件通量积数量 V aval 雪崩电压 V CE 集电极-发射极电压 V DC 直流电压 V DS 漏源电压 Δ fi 故障通量 A 面积 E 电场 h 高度 i 故障事件总和 r 器件故障数量 Si 硅 SiC 碳化硅 ε 介电常数 λ 故障时间 ρ 净电荷密度 Ω 器件体积
a 瑞典皇家理工学院,应用物理系,阿尔巴诺瓦大学中心,斯德哥尔摩,SE-114 21,瑞典 b 中子散射和成像实验室,保罗谢勒研究所,CH-5232,Villigen PSI,瑞士 c 纳米科学中心,尼尔斯玻尔研究所,哥本哈根大学,Nørre All e 59,DK-2100,哥本哈根 O,丹麦 d 都灵理工大学应用科学与技术系,Corso Duca Degli Abruzzi 24 10129,都灵,意大利 e 维也纳科技大学固体物理研究所,Wiedner Hauptstraße 8 e 10,1040,维也纳,奥地利 f 瑞典皇家理工学院 PDC 高性能计算中心,SE-100 44,斯德哥尔摩,瑞典 g Nordita,瑞典皇家理工学院和斯德哥尔摩大学,Hannes Alfv ens v € ag 12,SE-106 91,斯德哥尔摩,瑞典 h 东京大学固体物理研究所中子科学实验室,柏,千叶 277-8581,日本 i 东京大学跨尺度量子科学研究所,东京 113-0033,日本 j 高能加速器研究机构材料结构科学研究所,茨城 305-0801,日本 k 牛津大学无机化学实验室,牛津 OX1 3QR,英国 l 印度理工学院物理系,坎普尔 208016,印度 m 塔塔基础研究所 DCMPMS,孟买 400005,印度 n 查尔姆斯理工大学物理系,SE-412,哥德堡,瑞典
从甘蔗生物量中回收资源,用于合成硅纳米颗粒Irene Edem Johncross,Fanifosi Seyi Josiah和Abidemi obatoyinbo Ajayi收到的:2024年5月19日/接受:2024年11月9日/2024年11月9日/第一次出版:14年11月2024年:14 11月2024年,DOI:DOI:DOI:DOI:: https://dx.doi.org/10.4314/cps.v12i1.4摘要:他的研究提出了一种使用车前草皮的氧化氧化物纳米颗粒(SIONPS)的绿色合成方法,该方法使用车前草皮使用了其结构和表面特性,潜在的应用以及环境益处。紫外可见的吸收光谱显示在341 nm处具有峰吸收,对应于3.87 eV的带隙,证实了合成的sionps的半导体性质。X射线衍射(XRD)分析在69.24°时显示出明显的峰,表明高结晶度和最小无定形含量,根据Scherrer方程,计算出的结晶石大小为0.23 nm。Brunauer-Emmett-Teller(BET)表面积分析显示,表面积为198.98平方米/g,超过文献值,并提出增强的吸附性能。使用Barrett-Joyner-Halenda(BJH),Dubinin-Radushkevich(DR)和密度功能理论(DFT)模型的其他分析表明,平均孔直径为5.5545 nm,孔径为5.5545 nm,孔径为0.0371 cc/g,适用于申请区域,需要高表面积。与通过传统方法合成的sionps的报道值进行了比较,从车前草皮获得的sionps表现出有希望的结构完整性和中膜性。关键字:资源恢复,甘蔗废物,硅纳米颗粒,合成,表征。这项研究强调了将农业废物用于纳米颗粒合成的可行性,为环境修复和催化过程提供了可持续的替代方案。
Gaetano d'Adamo,Maria Bianchi和Lucia Granelli摘要意大利G20总统职位包括恢复生产率的增长,这是其优先事项之一。在这种背景下,本经济摘要讨论了共同经济体的生产率增长,在COVID-19大流行的背景下,注意数字化,数字平台的出现和无形投资的出现,并重点介绍了相关的政策优先级。COVID-19大流行在许多方面都在影响生产率的增长(例如通过人力资本,投资,资源重新分配,对全球价值链的摩擦等),很可能会留下疤痕。促进数字化和无形投资可以帮助恢复,这要归功于它们对生产力的总体积极影响。解除本文讨论的生产率增长的关键政策包括:(i)在创新,人力资本和基础设施方面的高质量投资,(ii)功能齐全的劳动力和产品市场,以促进整个部门的资源重新分配,以吸收Crisis(III)的震惊(III),(iii)促进供应供资金和流动性和流动性和流动性,(III)和(iv)。在国际生产力合作中增加了强大的增值 - 提高政策:国际合作可以使经验教训和最佳实践的信息共享。此外,共同的努力和联合计划(例如,投资)可以最大程度地提高措施和积极溢出的影响。欧洲委员会。G20中的国际协调也可以填补现有的数据空白,以实现更多基于证据的政策决策。致谢:本文受益于埃琳娜·弗洛雷斯(Elena Flores),亨氏(Heinz Scherrer),吉尔加纳·斯塔诺瓦(Guergana Stanoeva),埃里克(Erik),彼得·沃格特(Peter Voigt),玛丽亚·奇亚拉·莫兰迪尼(Maria Chiara Morandini),安娜·托姆·泰森(Anna Thum-Thysen)和豪尔赫·杜兰·拉古纳(Jorge Duran Laguna)。联系人:Gaetano d'Adamo,Gaetano.d'adamo@ec.europa.eu; Maria Bianchi,Maria.bianchi@ec.europa.eu; Lucia Granelli,lucia.granelli@ec.europa.eu。
C. Amsler A,D。BarnaB,M.N。 bayo C,AD,H。Breuker和,M。Bumbar F,,M。Cerwek A,G。Costantine G,A。Dax H,R。FerragutC,Ad,A.Forsyth I T. Higuke k,M.Hori I,M。HoriI,L ∗,E.D. Venturels G,A。WeiderA,E。WidmannA ∗,Y. Y. Y. Y. Y. Y. and Stefan Meyer Institute,B Wigner物理研究中心,Milae的C Polytechnic,D Infn Mid Mid Midmarator,Riken,Riken,Riken,riken,Fing thement offental offertaltal Physick of the cern,cern of the cern of the cern,cern of the cern,cern of the cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern the of。 Schrere Institute,物理学系,我派遣土地学,J派上了伦敦大学学院,伦敦大学学院,K综合学和NU-Clear Science,京都大学,L Max-Plank-Plank-instituut f ur,M物理学研究所,The Tysics,The The The Fisics,n The Fisron,DELERRON研究研究,物理和天文学的p e,奥尔胡斯大学∗共同发言人C. Amsler A,D。BarnaB,M.N。bayo C,AD,H。Breuker和,M。Bumbar F,,M。Cerwek A,G。Costantine G,A。Dax H,R。FerragutC,Ad,A.Forsyth I T. Higuke k,M.Hori I,M。HoriI,L ∗,E.D. Venturels G,A。WeiderA,E。WidmannA ∗,Y. Y. Y. Y. Y. Y. and Stefan Meyer Institute,B Wigner物理研究中心,Milae的C Polytechnic,D Infn Mid Mid Midmarator,Riken,Riken,Riken,riken,Fing thement offental offertaltal Physick of the cern,cern of the cern of the cern,cern of the cern,cern of the cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern,cern the of。 Schrere Institute,物理学系,我派遣土地学,J派上了伦敦大学学院,伦敦大学学院,K综合学和NU-Clear Science,京都大学,L Max-Plank-Plank-instituut f ur,M物理学研究所,The Tysics,The The The Fisics,n The Fisron,DELERRON研究研究,物理和天文学的p e,奥尔胡斯大学∗共同发言人
11H00-11H30受邀演讲者1:Michal Baranovski(波兰,波兰,波兰)的Michal Baranovski(科学与技术大学)激子 - phonon耦合:揭开Perovskite光学响应的驱动力11H30-12H30-12H30-12H30 ORAL 1.4:Min Liu(Min Liu(Min Liu)(IRCP ChimieParistect)2D Halide and as satival and supiation and co co co co sepation and as coiTARITION 2D HALIDERITION ORSITION ORSITION或1.5 - 奥利维尔·普兰特维(Olivier Plantevin)(巴黎大学萨克莱大学)在混合卤化物钙钛矿中具有离子辐照口服的缺陷工程1.6 - 劳里亚尼·施雷尔(EDF / ens -ens -ens -ens -ensitéparis saclay)开发无机的孔(无机孔(Inorecanig)孔(无机perovskite 15H00-15H30邀请的发言人3 - 迭戈di Girolamo(3SUN - ENEL,意大利)硅/钙钛矿串联太阳能电池的可靠性和能量产量。反向偏差15h30-16h30口服的情况:Jakob Ihrenberger(CEA / LITEN)溶液使用快速且可扩展的近距离升华方法口服3.2:Marie Creps(IRCP / Chimie-Paristech)逐步降低了两次验证,以量化静脉疾病,以量化两者的新作用,从 for Solar Cells Oral 3.3 : Amina LABIOD (CEA/LITEN) Towards all-perovskite tandem flexible modules: Status and challenges 16h30 - 17h00 Coffee Break 17h00 - 17h30 Invited Speaker 3: Salvador ESLAVA (Imperial College, London, UK) Extending the Success of Halide Perovskites from Solar Cells to Photoanodes and Photocatalysts for Solar Fuels 17h30 - 18H30口服3.4:Elsa Parrat(CEA/LETI)脉冲激光沉积无机卤化物钙钛矿薄膜用于微型领导的制造。:Jakob Ihrenberger(CEA / LITEN)溶液使用快速且可扩展的近距离升华方法口服3.2:Marie Creps(IRCP / Chimie-Paristech)逐步降低了两次验证,以量化静脉疾病,以量化两者的新作用,从 for Solar Cells Oral 3.3 : Amina LABIOD (CEA/LITEN) Towards all-perovskite tandem flexible modules: Status and challenges 16h30 - 17h00 Coffee Break 17h00 - 17h30 Invited Speaker 3: Salvador ESLAVA (Imperial College, London, UK) Extending the Success of Halide Perovskites from Solar Cells to Photoanodes and Photocatalysts for Solar Fuels 17h30 - 18H30口服3.4:Elsa Parrat(CEA/LETI)脉冲激光沉积无机卤化物钙钛矿薄膜用于微型领导的制造。口服3.5:Tam Trong Nguyen(Ecole Centrale Lyon)钙钛矿元素跨面LED的纳米光学工程口服口服3.6:Baptiste Roselli(EDF / ENDF / ENS -ENS- MONARIS -MONARIS -SORBONNE -SORBONNE -SORBONNE -SORBONNERISITUN晚餐晚会
与性能、成本、安全性和计划指标相反,直到最近,对地球或太空环境的影响才成为太空系统和任务设计的驱动因素。由于思维方式的转变、与太空垃圾相关的风险不断增加以及需要预测可能适用于太空行业的法规,这种情况正在发生变化。新的评估和比较工具 (ACT) 软件旨在创建太空运输工具 (STV) 的配置,并根据用户已知的数据和假设快速执行其生命周期评估 (LCA)。用户可以输入高级系统值并选择用于计算该系统环境影响的相关 LCA 数据集。该工具将在早期设计阶段或其他决策过程中用作支持,以确定未来 STV 设计的关键技术、生命周期步骤或组件,以便对其进行调整以减轻相关的环境影响,同时注意潜在的权衡和热点转移。目前,ACT 专注于发射阶段,根据专用的 ESA 空间 LCA 手册 [19] 设置系统边界。自 2022 年以来,由瑞士实体联盟(EPFL 太空中心 (eSpace)、保罗谢尔研究所 (PSI) 和 Ateleris GmbH)在与 ESA 未来发射器准备计划 (FLPP) 合作的项目中开发 ACT。该项目遵循了 eSpace 之前进行的研究,重点是空间物流建模和空间可持续性。生命周期影响评估 (LCIA) 分数来自环境足迹 v3.1 方法。除了这些常见的 LCA 指标之外,还使用空间碎片指数分数来评估对空间环境的影响,并将发射期间的大气排放的初步估计计算为质量流量。事实上,已经确定了 STV 的 LCA 的科学空白,包括发射期间高空排放的影响以及重返大气层期间产生的颗粒和气体。在这个充满活力和快速变化的能源系统、工业流程和物流的世界中,ACT 使其用户能够主动出击,并根据未来场景调整背景数据库。因此,ACT 有助于确保未来的 STV 能够最大限度地减少全球变暖或资源限制等环境影响,这些影响预计将成为未来几十年的主要驱动因素。该工具专为演进而设计。它嵌入了一个模块化数据结构,允许随着科学研究的进展而扩展范围并实施更新的计算方法。除了科学差距之外,还可以从计算的影响和使用生态设计流程减轻部分影响的意图中突出技术差距。本文介绍了评估和比较工具,并详细介绍了正在进行和需要的研究,以填补空间系统 LCA 的知识空白。使用 ACT 评估想象中的未来太空运输工具的测试案例,以介绍其功能和能力。在探讨该工具未来可能的发展之前,先讨论可重复使用性、新发射架构的运载工具以及新推进剂或材料对环境的影响。
时间倒转对称性的kagome超导性作者:汉宾·邓(Hanbin Deng)1 *,朱wei liu 1 *,Z。Guguchia2 *,Tianyu Yang 1 *,Jinjin liu 3,4 * Frédéric Bourdarot 9 , Xiao-Yu Yan 1 , Hailang Qin 7 , C. Mielke III 2 , R. Khasanov 2 , H. Luetkens 2 , Xianxin Wu 10 , Guoqing Chang 6 , Jianpeng Liu 11 , Morten Holm Christensen 12 , Andreas Kreisel 12 , Brian Møller Andersen 12 , Wen Huang 13 , Yue Zhao 1 ,Philippe Bourges 8,Yugui Yao 3,4,Pengcheng Dai 5,Jia-Xin Yin 1,7†隶属关系:1 Southern科学技术大学物理系,中国广东,深圳。2个宇宙旋转光谱实验室,保罗·施雷尔学院(CH-5232),瑞士维利根PSI。3量子物理中心,高级光电量子体系结构和测量(MOE)的主要实验室(MOE),北京理工学院,中国北京理工学院物理学院。4北京纳米植物和超细光电系统的北京关键实验室,中国北京理工学院。5美国休斯敦莱斯大学物理与天文学系77005,美国。6物理学和应用物理学,新加坡Nanyang Technological University的物理和数学科学学院,新加坡637371。7广东港量子科学中心大湾大湾地区(广东),中国深圳。8帕里斯 - 萨克莱大学,CNRS-CEA,LaboratoireLéonBrillouin,91191,法国Gif Sur Yvette,法国。9UniversitéGrenoble Alpes,CEA,INAC,MEM MDN,F-38000 Grenoble,法国。*这些作者为这项工作做出了同样的贡献。10理论物理学的CAS关键实验室,理论物理研究所,中国科学院,中国北京。11上海大学物理科学技术学院,上海2011年,中国。12尼尔斯·博尔研究所,哥本哈根大学,丹麦哥本哈根DK-2200。13深圳量子科学与工程研究所,南方科学技术大学,深圳518055,中国广东。 †相应的作者。 电子邮件:zhiweiwang@bit.edu.cn; yinjx@sustech.edu.cn超导性和磁性是拮抗量子物质,而在沮丧的局限性系统中,它们长期以来一直在考虑它们的交织。 在这项工作中,我们利用扫描隧道显微镜和MUON旋转共振来发现Kagome Metal CS(V,TA)3 SB 5中的时间反转对称性超导性,在其中Cooper配对表现出磁性磁性,并由其调节。 在磁道通道中,我们观察到完全差距超导状态下的自发内部磁性。 在反磁场的扰动下,我们检测到Bogoliubov Quasi粒子在圆形载体上的时间反转不对称干扰。 在该矢量中,配对差距自发调节,这与在点矢量处发生的成对密度波不同,并且与时间反向对称性破坏的理论提议一致。 内部磁性,Bogoliubov准颗粒和配对调制之间的相关性为时间反向对称性的Kagome超导性提供了一系列实验线索。13深圳量子科学与工程研究所,南方科学技术大学,深圳518055,中国广东。†相应的作者。电子邮件:zhiweiwang@bit.edu.cn; yinjx@sustech.edu.cn超导性和磁性是拮抗量子物质,而在沮丧的局限性系统中,它们长期以来一直在考虑它们的交织。 在这项工作中,我们利用扫描隧道显微镜和MUON旋转共振来发现Kagome Metal CS(V,TA)3 SB 5中的时间反转对称性超导性,在其中Cooper配对表现出磁性磁性,并由其调节。 在磁道通道中,我们观察到完全差距超导状态下的自发内部磁性。 在反磁场的扰动下,我们检测到Bogoliubov Quasi粒子在圆形载体上的时间反转不对称干扰。 在该矢量中,配对差距自发调节,这与在点矢量处发生的成对密度波不同,并且与时间反向对称性破坏的理论提议一致。 内部磁性,Bogoliubov准颗粒和配对调制之间的相关性为时间反向对称性的Kagome超导性提供了一系列实验线索。电子邮件:zhiweiwang@bit.edu.cn; yinjx@sustech.edu.cn超导性和磁性是拮抗量子物质,而在沮丧的局限性系统中,它们长期以来一直在考虑它们的交织。在这项工作中,我们利用扫描隧道显微镜和MUON旋转共振来发现Kagome Metal CS(V,TA)3 SB 5中的时间反转对称性超导性,在其中Cooper配对表现出磁性磁性,并由其调节。在磁道通道中,我们观察到完全差距超导状态下的自发内部磁性。在反磁场的扰动下,我们检测到Bogoliubov Quasi粒子在圆形载体上的时间反转不对称干扰。在该矢量中,配对差距自发调节,这与在点矢量处发生的成对密度波不同,并且与时间反向对称性破坏的理论提议一致。内部磁性,Bogoliubov准颗粒和配对调制之间的相关性为时间反向对称性的Kagome超导性提供了一系列实验线索。
A. Keller 1 、A. Lauber 2 、A. Doberer 2 、J. Good 2 、T. Nussbaumer 2 、MF Heringa 3 、PF DeCarlo 3 、R. Chirico 3 、A. Richard 3 、ASH Prevôt 3 、U. Baltensperger 3 和 H. Burtscher 1 1 瑞士西北应用科学大学气溶胶和传感器技术研究所,5210,温迪施,瑞士 2 卢塞恩应用科学与艺术大学工程与建筑学院,6048,霍尔夫,瑞士 3 保罗谢尔研究所大气化学实验室,5232,菲利根,瑞士 木材燃烧是一种可再生和二氧化碳中性的能源。然而,在燃烧过程中,它会排放颗粒物,对气候、能见度和人类健康有影响。直到最近,人们还认为木材燃烧对环境颗粒物浓度的贡献很小,并为了减少其他来源的污染而忽视了这一点。这种情况已经发生了变化:最近的污染源认定研究表明,木材燃烧是颗粒物污染的主要来源之一。然而,这种燃烧形式带来了一个全新的挑战,因为与木材燃烧有关的大气颗粒物中很大一部分最初是在气相中排放的。这些是碳氢化合物分子,也称为有机气态碳 (OGC),一旦进入大气就会转化为称为二次有机气溶胶 (SOA) 的颗粒。在本文中,我们展示了这种情况的排放方面。我们介绍了不同住宅生物质燃烧装置的排放因子,重点介绍了冷凝相和气相中排放的有机物。当比较这两个阶段时,SOA 作为环境 PM 组成部分的相关性变得显而易见。我们的测量结果表明,有机物仅占直接排放颗粒质量的一小部分。典型的有机物与黑碳比率 (OM/BC) 在颗粒锅炉中约为 1.3,而在原木炉中则低至 0.2。这与大气中测量到的高浓度有机物形成鲜明对比,在大气中,与木材燃烧相关的有机物与元素碳比率可高达 20(参见 Szidat,2006 年及其参考文献)。差异是由源自 OGC 排放的 SOA 有机物引起的。这引发了一个问题,即如何量化燃烧的质量及其潜在影响。例如,现代原木炉和自动颗粒锅炉可能具有相似的颗粒物排放因子,但它们的 OGC 排放量完全不同(见图 1)。特别是在稳定阶段,自动颗粒锅炉几乎不排放 OGC。其他研究(例如 Chirico,2010 年)证实,颗粒锅炉具有较小的 SOA 生产潜力。此外,研究表明,对于 PM 排放因子相对较小的变化(即相差不到一个数量级),而 OGC 的排放因子可以相差大约三个数量级(Johansson,2004)。目前的标准只包括排放中的固体部分,而忽略了气相,更重要的是,忽略了它的 SOA 生成潜力。这导致排放侧测量的颗粒质量与实际大气浓度之间存在很大差异。这种差异直接影响基于测量排放因子的其他研究。例如,风险评估和环境影响研究有一组不完整的数据,其中没有考虑 SOA,而且由于初级气溶胶和次级气溶胶的化学性质不同,它们的毒性和变暖潜力等特性也有很大差异
Hájek,M.,Zimmermannová,J.,Helman,K.,Rozenský,L。(2019年)。 分析选定欧盟国家能源行业的碳税效率。 能源政策134:110955。 Basheer,M。F.,Anwar,A.,Hassan,S.G.,Alsedrah,I.T.,Cong,P.T。(2024)。 金融部门是否有助于通过投资绿色能源项目来遏制碳排放:MMQR方法的证据。 清洁技术与环境政策26:901-921。 De Campos Mello,V。(2000)。 主流环境:全球生态学,国际机构和环境治理危机。 人类生态学评论31-45。 Hamblin,J。D.(2022)。 揭开有关生物多样性丧失的叙述:海伦·安妮·库里(Helen Anne Curry):濒危玉米:工业农业和灭绝危机。 伯克利:加利福尼亚大学出版社321。 Bonnett,M。(2023)。 环境意识,自然与教育哲学:发生的事情。 环境教育研究29:1377-1385。 Müller,H。(2023)。 secundum naturam vivere:关于自然的古怪古代的坚忍思想及其与人类世对可持续性,节俭和环境保护的概念的关系。 管理哲学22:619-628。 Mbah,M。F.,Bailey,M.,Shingruf,A。 (2024)。 在土著环境中使用的关系研究方法的考虑:对可持续发展的影响。 国际社会研究方法学杂志27:431-446。 Katsura,R。(2020)。 世界7。 (2019)。Hájek,M.,Zimmermannová,J.,Helman,K.,Rozenský,L。(2019年)。分析选定欧盟国家能源行业的碳税效率。能源政策134:110955。Basheer,M。F.,Anwar,A.,Hassan,S.G.,Alsedrah,I.T.,Cong,P.T。(2024)。金融部门是否有助于通过投资绿色能源项目来遏制碳排放:MMQR方法的证据。清洁技术与环境政策26:901-921。 De Campos Mello,V。(2000)。主流环境:全球生态学,国际机构和环境治理危机。人类生态学评论31-45。Hamblin,J。D.(2022)。揭开有关生物多样性丧失的叙述:海伦·安妮·库里(Helen Anne Curry):濒危玉米:工业农业和灭绝危机。伯克利:加利福尼亚大学出版社321。Bonnett,M。(2023)。环境意识,自然与教育哲学:发生的事情。环境教育研究29:1377-1385。Müller,H。(2023)。 secundum naturam vivere:关于自然的古怪古代的坚忍思想及其与人类世对可持续性,节俭和环境保护的概念的关系。 管理哲学22:619-628。 Mbah,M。F.,Bailey,M.,Shingruf,A。 (2024)。 在土著环境中使用的关系研究方法的考虑:对可持续发展的影响。 国际社会研究方法学杂志27:431-446。 Katsura,R。(2020)。 世界7。 (2019)。Müller,H。(2023)。secundum naturam vivere:关于自然的古怪古代的坚忍思想及其与人类世对可持续性,节俭和环境保护的概念的关系。管理哲学22:619-628。Mbah,M。F.,Bailey,M.,Shingruf,A。(2024)。在土著环境中使用的关系研究方法的考虑:对可持续发展的影响。国际社会研究方法学杂志27:431-446。Katsura,R。(2020)。 世界7。 (2019)。Katsura,R。(2020)。世界7。(2019)。研究和教育人士关于国际和平和福祉的重要性,在世界社区中寻找新的和平与福祉的范式。Clay,D。(2024)。塞拉俱乐部:环境行动主义和美国帝国,1892 - 1900年。USABROOD - 美国历史与政治的纪念物7:1-13。Scherrer,Y。M.(2009)。环境保护非政府组织和可持续发展的概念:对国际绿色和平组织的价值体系的研究,WWF International和IUCN国际。商业道德杂志85:555-571。Trempała,W.,Papuziński,A。人类对人类对Kuyavian和Pomeranian省公民环境伦理阶段的困境的态度中的人类中心主义和生物中心主义。ŚwiatIdei I Polityki 18:257-278。Jebari,K.,Sandberg,A。 (2022)。 生态中心和生物圈寿命延长。 科学与工程伦理28:46。 Von Negenborn,C。(2022)。 一个模糊的本体论:关于生态学在海洋环境伦理学中的相关性。 WMU海事事务杂志21:59-71。 Heinen,J。T.(2010)。 社会科学研究议程在受保护自然地区的管理中的重要性,其中包括选定的例子。 植物评论76:140-164。 Vernerová,M。(2022)。 篮子里的食物。 科学与研究2022:62-65。 Dauda,L.,Long,X.,Mensah,C.N.,Ampon-Wireko,S。(2023)。 农业生产和可再生能源消耗对发展中国家的CO 2排放的影响:治理的作用。Jebari,K.,Sandberg,A。(2022)。生态中心和生物圈寿命延长。科学与工程伦理28:46。 Von Negenborn,C。(2022)。一个模糊的本体论:关于生态学在海洋环境伦理学中的相关性。WMU海事事务杂志21:59-71。Heinen,J。T.(2010)。 社会科学研究议程在受保护自然地区的管理中的重要性,其中包括选定的例子。 植物评论76:140-164。 Vernerová,M。(2022)。 篮子里的食物。 科学与研究2022:62-65。 Dauda,L.,Long,X.,Mensah,C.N.,Ampon-Wireko,S。(2023)。 农业生产和可再生能源消耗对发展中国家的CO 2排放的影响:治理的作用。Heinen,J。T.(2010)。社会科学研究议程在受保护自然地区的管理中的重要性,其中包括选定的例子。植物评论76:140-164。Vernerová,M。(2022)。 篮子里的食物。 科学与研究2022:62-65。 Dauda,L.,Long,X.,Mensah,C.N.,Ampon-Wireko,S。(2023)。 农业生产和可再生能源消耗对发展中国家的CO 2排放的影响:治理的作用。Vernerová,M。(2022)。篮子里的食物。科学与研究2022:62-65。Dauda,L.,Long,X.,Mensah,C.N.,Ampon-Wireko,S。(2023)。 农业生产和可再生能源消耗对发展中国家的CO 2排放的影响:治理的作用。Dauda,L.,Long,X.,Mensah,C.N.,Ampon-Wireko,S。(2023)。农业生产和可再生能源消耗对发展中国家的CO 2排放的影响:治理的作用。环境科学与污染研究30:113804-113819。Roselli,M。A.,Noden,B。H.,Loss,S.R。(2022)。 在美国大平原上,鸟类在城市化强度的梯度中侵害了鸟类。 城市生态系统25:379-391。 Xu,X.,Xie,Y.,Qi,K.,Luo,Z.,Wang,X。 (2018)。 检测鸟类群落和生物多样性对栖息地丧失和由于城市化而破裂的反应。 总环境科学,624:1561-1576。 Ehrlich,G。(2006)。 冰上猎人的末日? 在线。 国家地理209:78-101。 Feng,C.,Ye,G.,Zeng,J.,Zeng,J.,Jiang,Q.,He,L.,Xu,Z. 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