高渗透合金(HEAS)的开发标志着合金设计的范式转移,从传统的方法中转移到了优先考虑较小元素增强的优先基础金属的传统方法。HEAS相反,没有单个主导成分的多个合金元素,从而扩大了合金设计的范围。这种转变导致创建具有高熵(AHES)家族的各种合金,包括高熵钢,超级合金和金属层间,每种都强调了需要考虑其他因素,例如堆叠故障能量(SFE),晶状体失误和抗形边界能量(抗形边界能量(APBE)),这是由于对显微镜的影响而产生的重大影响。在合金中利用多个元素为开发来自多组分废料和电子废物的新合金的有希望的可能性,从而减少了对关键金属的依赖,并强调了对高级数据生成技术的需求。凭借这些多组分原料提供的巨大可能性,建模和基于人工智能的工具对于有效探索和优化新合金至关重要,从而支持冶金中的可持续发展。这些进步要求重新构想合金设计框架,强调强大的数据获取,
JOBPST-2024-00610 Graduate Engineer II Water (2150) MSA Professional Services 04/05/2025 JOBPST-2024-00611 Graduate Engineer II Water (2184) MSA Professional Services 04/05/2025 JOBPST-2024-00613 Engineering Technician Civil (2198) MSA Professional Services 04/05/2025 JobPST-2024-00614水工程实习生(2387)MSA专业服务04/05/2025 JOBPST-2025-00025机械项目设计师IMEG Consultants Corporation Corporation Corporation 04/30/2025 JobPST-2025-00078 04/30/2025 JOBPST-2025-00082 Preconstruction Manager McShane Construction Company LLC 04/30/2025 JOBPST-2025-00091 Preconstruction Manager McShane Construction Company LLC 04/30/2025 JOBPST-2025-00092 Project Engineer McShane Construction Company LLC 04/30/2025 JOBPST-2025-00093 Project Manager McShane建筑公司LLC 04/30/2025 JOBPST-2024-00666运输建筑实习生Ayres Associates 06/01/2025 JobPST-2024-00863土木工程师Graef-usa Inc. 06/01/01/2025结构工程实习SRF咨询小组06/10/2025 JOBPST-2024-00920高级道路设计工程师 - 项目经理
2 patelaneri447 [at] gmail.com摘要:可持续食品系统对于应对诸如粮食安全,环境可持续性和文化保护等全球挑战至关重要。本评论探讨了人工智能(AI)和微生物在促进韩国发酵食品内的可持续性方面的交集。依靠微生物群落的传统发酵方法有助于食品保存,营养增强和降低环境影响。AI驱动的创新优化发酵过程,增强微生物分析并提高粮食生产效率。通过将AI与微生物研究相结合,食品行业可以实现精确的发酵,预测质量控制和资源有效的生产。本评论重点介绍了AI和微生物在推进可持续食品实践中的协同作用,同时保留了韩国丰富的烹饪遗产。尽管诸如技术适应和成本障碍之类的挑战,但AI的采用带来了粮食可持续性创新的重要机会。这项研究得出的结论是,接受AI增强发酵可以为子孙后代促进弹性,高效且具有重要意义的食品系统。关键词:可持续食品系统;食物中的人工智能;发酵中的微生物;韩国发酵食品;发酵优化;粮食安全与可持续性;益生菌和健康益处1。可持续食品系统可确保粮食安全和营养,同时促进和保护子孙后代的经济,社会和环境基础。引言可持续食品系统越来越被公认为是解决现代世界中一些相互联系的全球挑战的解决方案,例如气候变化,资源稀缺和人口增长。这样的系统优先考虑降低生态影响,减少食物损失以及公平获得有益健康的食物。它们对于解决越来越多的关注粮食安全,环境退化和文化保护至关重要。泡菜,doenjang(一种发酵的大豆酱)和gochujang(红辣椒酱)等食物是韩国美食的原产性,并且是来自百年历史的可持续食品的主要例子,这些实践来自数百年历史的实践,至今仍在实践。这些食物不仅是营养健康和食物保存的一部分,而且还反映了韩国的文化遗产。微生物驱动的发酵过程改善了食品风味,质地和保质期,不仅降低了对化学防腐剂的依赖,而且还降低了食物保存的能量。此外,可以重复使用发酵的副产品,从而有助于循环经济并改善环境可持续性。传统的韩国发酵食品对韩国人的饮食和文化认同非常重要。人工智能(AI)已成为优化过程和提高现代食品系统效率的变革性工具。当应用于研究发酵食品和生产的领域时,AI可以模拟可以预测发酵过程并优化资源使用的微生物相互作用。使用多种方法,例如磷 - 溶解的微生物(PSM)和生物肥料,植物生长促进
2付费资产资产,包括非资助产品(例如,信用证或担保信)也将包括在内并单独概述。3家公司从框架中列出的绿色合格项目和活动中获得至少90%的收入(第2.1节)(第2.1节)4个公司,这些公司从框架中列出的社会合格项目和活动中获得至少90%的收入(2.1)(第2.1节)5在其中进行贷款交易的使用将与符合条件的详细信息相关。工作流程图可以使它们与市场标准保持一致。这些交易将归类为可持续财务收入,但不会构成NBB可持续资产基础的一部分,因为它们与此框架不会完全一致。6,如果使用DCM交易的使用不完全与第2节中列出的符合条件的项目和活动一致,则NBB将进行相关评估,如工作流量图中所详细介绍,以使这些评估与市场标准保持一致。这些交易将归类为可持续财务收入,但不会构成NBB可持续资产基础的一部分,因为它们与此框架不会完全一致。
非导电聚合物基质可能会通过阻断酶和电极活性位点之间的生物电子转移机制来影响DET过程。[8]在这种情况下,已对聚苯胺,聚吡咯和聚噻吩等导电聚合物进行了深入研究,以固定酶,以增加生物传感器中酶的催化活性和生物燃料的产生。[9,10]多吡咯(PPY)在低氧化潜力和中性pH值下在生物相容性环境下在生物相容性环境下在生物相容性环境下在生物相容性条件下特别引起了人们的注意。[11-13]除了其良好的电导率外,电化学合成的PPY膜还具有吸引人的特征,其对公共电极表面的粘附很高。[13]
随着组织努力将其运营与环境和社会责任保持一致的组织,可持续供应链管理(SSCM)的概念已越来越多。本文探讨了SSCM在增强供应链中的可持续性方面的关键作用,重点是最大程度地减少环境影响,促进道德劳动实践并促进负责任的采购。随着企业面临越来越多的压力以以环境和社会负责的方式运作,SSCM成为实现这些目标的战略框架。通过对最佳实践,案例研究和新兴趋势的分析,这项研究试图阐明SSCM的发展,其对企业的影响以及它为促进全球供应链可持续发展所拥有的未来前景。
可持续发展目标14(水下的寿命)不在轨道上。实现这一目标的前景取决于海洋和沿海生态系统的成功保护和可持续性,同时维持海洋资源的经济,粮食安全和生计益处。海洋,海洋和沿海系统为粮食安全,运输,能源,旅游业和许多最关键的生态系统服务(包括气候)提供了宝贵的支持。然而,气候变化,过度捕捞,栖息地变化,侵入性物种引入和污染是由于管理差和市场失败而威胁着海洋健康,并带来严重的有害和不可逆转的后果。东南亚只有33%的河流,而大洋洲只有10%的河流被归类为每个国家定义的参数具有良好的水质水平。缺乏强大的数据继续阻碍水下生命进步的评估,这反映了需要改善统计系统的需求。至关重要的是要加强减轻海洋污染和增强海洋保护的努力,同时增强海洋资源的长期可持续性。可以为SIDS和LDC提供其他支持,其可持续的海洋实践对于支持海洋生物多样性,地方经济和社区至关重要。在大多数发展中国家缺乏进展可能取决于缺乏投资,以及有限的研究能力,斑点报告和有限的数据。SDG14是所有可持续发展目标中资金最低的。
该法规与《欧盟关键原材料法》并行运行,该法案旨在通过促进国内提取,加工和回收利用来确保获得锂和钴(例如锂和钴)的访问。《欧盟关键原材料法》识别了34种关键金属和矿物质的清单,包括在电动汽车电池中常用的金属和矿物质,并设定了2030个国内提取目标(10%),加工(40%)和回收利用(25%)。还要求欧盟每年消费原料的65%(对于任何加工阶段)都可以来自欧盟以外的任何一个国家。《关键原材料法》的关键要素包括在维护关键环境保障措施的同时加快许可的运营和行政方面的规定。成员国将被要求采取和实施旨在增强关键原材料的收集和回收利用的国家措施。
环境和能源部门的难民响应由针对难民和收容社区的水和环境部门响应计划 (WESRP)、针对难民和收容社区的 2022-2025 年可持续能源响应计划 (SERP)、难民署全球可持续能源战略 (2019-2025) 和难民署气候行动战略框架指导。WESRP 和 SERP 是乌干达国家环境和可持续能源发展计划的附录,分别加强难民收容区的环境管理和获得负担得起、可靠、清洁和现代能源的机会。难民署全球可持续能源战略旨在增加可再生能源的使用,以包括收容社区和其他利益相关者的方式最大限度地减少环境影响,同时改善难民的保护和福祉。此外,难民署的气候行动战略框架提供了一个共同的框架和方法,以加强努力应对日益严重的全球气候紧急情况,这对脆弱社区来说是一个风险倍增器,例如
梅瓦尔大学(Mewar University)与高昂的能源成本捕捉约1kWh,电源不可靠,并且对柴油发动机和电网非常依赖。这种依赖性不仅会升级能源费用,还会导致温室气体排放,加剧气候变化,全球变暖和环境污染。为了减轻这些问题,本研究提出了一项优化的微电网设计,该设计集成了PV太阳能电池板,风力涡轮机,柴油发电机和网格连接,并利用Homer软件进行优化。该软件确定了多种配置,最佳设计通过太阳能PV(每年288,947,670 kWh)组合(每年288,947,670 kWh),风力涡轮机(每年36,825,618 kWH),以及对柴油生成器的最小依据。该系统将在低续签产量期间每年从网格中购买3,827,194 kWh,并在剩余生产中每年售出167,761,193 kWh。此设计的级别的能源成本(LCOE)为0.00146/kWh,投资回报率(ROI)为10.1%,总组件支出为16,207,384美元,涵盖资本投资,运营和维护(O&M),以及燃料成本。太阳能光伏占年产量的83%,剩余的17%来自电网和风力涡轮机,由于其对可再生能源(RES)的严重依赖,因此该系统具有成本效益和环境友好。全面的可行性,技术,经济和敏感性分析证实了实施该建议系统的生存能力。最终,拟议的微电网设计有望为大学提供可持续,经济且可靠的能源解决方案。