tratsuction大约20年前,在他对英国政府的评论中,前世界银行首席经济学家尼古拉斯·斯特恩爵士(Nicholas Stern)称气候变化为“世界有史以来最大的市场失败”。 1斯特恩挑战世界采取政策,通过“税收,交易或法规”来解决碳,以解决该市场失败。2即使定价碳不足以完全解决气候变化,许多经济学家和政策拥护者之间达成了共识,即定价碳可以成为创新的有力驱动力,因此应成为政策支持的监管工具。3今天,前英格兰银行经济学家艾伦·比蒂(Alan Beattie)得出结论,斯特恩(Stern)对市场失败的看法“可悲的是真实”。 4 Beattie认为,如果欧盟能够捍卫其碳边境调整措施(CBAM),世界贸易组织(WTO)的诉讼(WTO)的诉讼最终可能会导致全球定价制度。5,将于2026年生效,将向欧盟出售的产品将被收取欧盟和出口国在碳上的价格之间的差额。6这项措施可能会通过激励各国实施高碳价格的激励措施来创造全球定价制度,因为无论如何其出口将被收取。仍然,Beattie得出结论:
认知储备 (CR) 是指大脑的一种特性,考虑到与年龄相关的大脑变化和脑损伤或疾病的程度,这种特性能够使认知功能优于预期(认知衰老和痴呆症储备和复原力研究定义合作实验室,2022 年)。较高的 CR 与痴呆症的发病延迟和发病率降低有关(Reed 等人,2010 年;Soldan 等人,2020 年;Zahodne 等人,2015 年),并且与具有阿尔茨海默病遗传风险的个体的住院风险降低有关(Filshtein 等人,2019 年)。 CR 是一个可修改的结构,可能受各种生活经历的影响,例如教育程度(Malek-Ahmadi 等人,2017 年)和职业复杂性(Boots 等人,2015 年)以及遗传因素(Barker 等人,2021 年;Dumitrescu 等人,2020 年)。准确测量 CR 可以改善痴呆症的临床诊断(Stern,2012 年)、临床试验中干预效果的测量(Mondini 等人,2016 年)、干预研究中参与者的分层(Stern,2012 年)以及旨在增强 CR 的干预措施的制定(Moga 等人,2019 年)。准确的 CR 神经影像学测量可能有助于识别特定的 CR 相关大脑网络,可以通过神经调节(Arvaneh 等人,2018 年;Scheinost 等人,2020 年)或神经刺激技术(Kim 等人,2019 年)进行针对性治疗。CR 通常使用社会行为变量(“代理”)来衡量,这些变量反映了被认为有助于 CR 的各种一生经历的接触程度(Stern 等人,2020 年)。虽然这种测量方法方便且便宜,但它在理论和方法上受到限制,因为代理是自我报告变量,无法捕捉整个动态 CR 结构(Bettcher 等人,2019 年;Jones 等人,2011 年;Ward 等人,2015 年)。另一种使用结构神经成像的测量方法是 CR 残差,其操作上将 CR 定义为考虑大脑结构和人口统计学因素后认知中无法解释的差异(Bettcher 等人,2019 年;Reed 等人,2010 年;Zahodne 等人,2013 年)。与社会行为代理相比,CR 残差可以更好地反映 CR 随时间的变化(Stern 等人,2020 年)。然而,CR 残差
∗我们感谢Peter Han,Stefano Pastore,Tommaso Tamburelli和Xinlin Yuan的出色研究帮助。We are grateful to Alex Wagner (discussant), Marcin Kacperczyk (discussant), Ryan Lewis (discussant), Nora Pankratz (discussant), Lorenzo Garlappi (discussant), Richard Berner, Patrick Bolton, Tatyana Deryugina, Rob Engle, Ai He, Matt Kahn, Dana Kiku, Alissa Kleinnijenhuis,Glenn Rudebusch,Johannes Stroebel,Gernot Wagner,Gernot Wagner和Boston College的研讨会参与者,NYU Stern波动性和风险研究所咨询委员会,NYU Stern Qfe Seminar,S&P Global's Modegogies Flobalies Flobal of Illinois of Illinois Champeiage of Illinois Champiage of Finbeage fin fin fin fin fin fin fin fin会议,MFA,E-AXES年轻学者网络研讨会,SFS骑兵,NBER Summer Institute和EFA。我们还要感谢Q-Group授予本文2022 Jack Treynor奖。所有错误都是我们自己的。这项研究得到了哥伦比亚大学Chazen全球商业研究所的支持。†纽约大学斯特恩商学院,CEPR,ECGI和NBER‡前伊利诺伊大学Urbana-Champaign§哥伦比亚大学商学院
摘要:纳米纤维素是一种基于生物的材料,在水纯化领域具有巨大的潜力。可能用作从溶液中去除金属离子的关键吸附剂材料。然而,尚不清楚吸附在纤维素表面上的金属离子的结构。这项工作的重点是使用异常的小角X射线散射(ASAXS)定量地确定带负电荷的箱子型纤维素纳米晶体(CNC)的不同货架的金属离子的三维分布。这些分布会影响这些材料中的水和离子通透性。数据表明,将CNC表面的羧酸盐密度从740 mmol/kg增加到1100 mmol/kg改变了吸附离子的结构的性质,从单层变成了单层结构。单层在CNC纳米颗粒周围建模为船尾层,而多层结构则建模为纳米颗粒周围柱状层顶部的弥漫层。在船尾层中,最大离子密度从1680升至4350 mmol的RB + /(CNC的kg),随着纳米颗粒表面上的羧酸盐密度的增加。此外,数据表明,CNC可以利用多种机制(例如静电吸引力和交际效应)来吸附不同价值的植物。通过了解吸附金属离子的空间组织,可以进一步优化基于纤维素的吸附剂的设计,以提高分离应用中的吸收能力和选择性。关键字:纤维素纳米晶,吸附,异常小角X射线散射,吸附剂,水净化,离子交换a
参议院2月20日由委员会和作者的修正案进行。 阅读第二次并修改。 重新推荐给com。 RLS。 SB 453-船尾天然气:价格:报告。参议院2月20日由委员会和作者的修正案进行。阅读第二次并修改。重新推荐给com。RLS。 SB 453-船尾天然气:价格:报告。RLS。SB 453-船尾天然气:价格:报告。
1 例如,请参见 Criscuolo 和 Lalanne (2024)、Furceri、Ganslmeier 和 Ostry (2023)、Harris (2023)、Juhász 和 Lane (2024)、Karltorp 和 Maltais (2024)、Kastelli、Mamica 和 Lee (2023)、Lebdioui (2024)、Lewis (2024)、Rodrik 和 Stiglitz (2024)、Schen、Ayele 和 Worako (2023);Stern 和 Stiglitz (2023)、Veugelers 等人 (2024)、Wang 和 Wang (2024)。
*我们感谢Harald Fadinger,George Mailath,Volker Nocke,Raghu Sundaram,MichèleTertilt和Mathias trabandt的评论。史蒂文Zheng,Cody Wan,Kunpeng Zhou和Myeongrok Doh提供了出色的研究帮助。von Thadden感谢德国科学基金会通过Grant CRC TR 224,C03的支持。这是我们较早的论文“我们跌倒:国际健康与贸易协调期间的经过实质性修订和重新的版本。”†NYU Stern商学院,CEPR,ECGI和NBER。电子邮件:vva1@stern.nyu.edu‡凯洛格管理学院,西北大学和NBER。电子邮件:zhengyang.jiang@kellogg.northwestern.edu。§NYUStern商学院和NBER。 电子邮件:rrichmon@stern.nyu.edu¶经济学系,曼尼姆大学,CEPR和ECGI。 电子邮件:vthadden@uni-mannheim.de。§NYUStern商学院和NBER。电子邮件:rrichmon@stern.nyu.edu¶经济学系,曼尼姆大学,CEPR和ECGI。电子邮件:vthadden@uni-mannheim.de。
1 我们非常感谢亚利桑那大学、南加州大学、印度商学院、公司治理和高管薪酬研究系列、NSE-NYU 印度金融市场斯特恩会议和 AAA 年会研讨会参与者提出的有益建议和评论。我们感谢 NSE-NYU 斯特恩印度金融市场研究计划提供的资金支持。利益声明:无。a 通讯作者。电子邮件:Prachi_Deuskar@isb.edu。地址:AC 8,1 楼,8125 室,印度商学院,Gachibowli,海得拉巴 500032,印度;电话:+91 40 23187425。b 电子邮件:aditikhatri@arizona.edu。地址:McClelland Hall,1130 E Helen St,图森,AZ 85721,美国。c 电子邮件:jayanthisunder@arizona.edu。地址:McClelland Hall, 1130 E Helen St, Tucson, AZ 85721, USA。