土地所有者在开始农民/牧场主土地使用权方面的作用:土地所有者对将家庭外农场转让给 BFR 的看法的预测因素 Julia C.D.Valliant、Stephanie Dickinson、Yijia Zhang、Lilian Golzarri-Arroyo、James R. Farmer
在2021年1月19日的BFR中,确定新材料的风险:跨机构工作组的“高级材料”通信的“高级材料”通信,可打印的组件,可打印的组件,汽车或纳米式货物系统的轻量级元素或化妆品和食品中的纳米载体系统 - 在材料研究中,这些创新功能材料在这些创新功能材料中已知“广告材料”(Ad-Vanced Materest)(Ad-Vanced Materse)(Ams)。它们在原子或分子水平上具有特殊特性,并且在科学,技术和医学领域具有巨大的应用潜力。该术语涵盖,例如,具有特殊的电或光学特性或生物材料的纳米材料,可用于细胞培养或药物递送。这将AM与“常规搭配”(例如金属,混凝土和塑料)区分开来。AM Development是欧盟Horizon 2020 Research-Gramme和联邦教育与研究部(BMBF)的物质伞战略的资助。这些功能材料被认为是保证欧洲欧洲的关键技术,因此也是德国行业,在全球竞争中发挥了领导作用,并为欧洲增长的增长做出了贡献。考虑到这一点,还应尽早确定可能从这些新材料中发出的健康和环境风险。因此,建立了由德国联邦风险评估研究所(BFR)主持的机构间工作组“高级材料”。它旨在从健康风险评估,早期风险检测和调节的角度阐明如何处理这种多样化和不清楚的材料类别。与部委,当局和研究机构的参与者的开球会议于11月4日至2020年数字上举行。工作组旨在获得AMS的概述,检查应用程序的不同领域并开发分类概念。同时,也正在研究早期风险检测。基本方法不是考虑所有AMS,而是根据科学标准识别具有特定关注的单个材料。为了实现这一目标,工作组还将制定早期风险检测的标准。这些严重的人将支持风险管理,并为政治决策者提供有关进行必要调整(例如监管)的信息。“高级材料”(AMS)被认为是世界各地的关键技术,这也反映在该领域日益增长的研究中。欧盟委员会认为,发展AMS可以帮助将欧盟经济转变为气候中立的经济。第一个欧盟活动之一是2013年发表的有关此主题的Damadei报告。Damadei代表设计和高级材料作为欧洲创新的驱动力。除其他外,该报告指出:“我们正在进入一个新时代,其中的产品……将由无形的力量,复杂的科学和新制造方法塑造。在其有关物质研究的讨论文件中,联邦教育与研究部(BMBF)指定了德国的立场。…这不仅是太空时代的故事,而且是日常生活中真正脚踏实地的应用 - 月球的工具,用于脑外科手术工具,我们吃的食物都是高级材料和过程的产品。”联邦政府还将自己的高科技战略定位为AMS。预计材料科学将为重要的全球挑战提供技术解决方案,包括涉及气候,医疗和能源的挑战。
3.1 M ATERIAL R ESTRICTION R EQUIREMENTS ....................................................................................................................... 9 3.2 M ATERIAL D ECLARATION R EQUIREMENTS .................................................................................................................... 17 3.3 BFR/CFR/PVC-F REE “H ALOGEN F REE ” R EQUIREMENTS ............................................................................................... 26 3.4 EPEAT SUBSTANCE REQUIREMENTS ........................................................................................................................... 26 3.5 TCO SUBSTANCE REQUIREMENTS ............................................................................................................................... 27 3.6 T AIWAN G REEN M ARK SUBSTANCE REQUIREMENTS ……...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
我们生活在一个不断产生大量数据的世界。如何才能有效地利用和整合这些数据?2024 年 12 月 12 日至 13 日,德国联邦风险评估研究所 (BfR) 柏林-马林费尔德分部将举办“生成人工智能时代的关联数据 - 新视角还是过时的愿景?”研讨会,专门探讨这一问题。会议将重点关注数据联网的新发展及其在消费者保护、农业、营养、环境和健康等领域的应用。
J.通过食品安全基因组学计划(例如,欧洲食品安全局(EFSA)全基因组序列(WGS)群集)增强国际协调和数据共享,以识别国家之间共享非公共基因的Epistasis(Genepi)数据的技术解决方案;全球微生物标识符(GMI)联络人和FDA国际事务项目,包括亚太经济合作(APEC),德国联邦联邦风险评估研究所(BFR),英国(英国)食品标准局(FSA),哥斯达黎加RICA和巴西国家质量控制质量控制(INCQS)。
2021 年 6 月,四家知名的非洲律师事务所合并,成立了一家名为 ADNA 的综合性律师事务所,其中包括 Bourabiat Associés(阿尔及利亚)、EMIRE Partners(科特迪瓦)、SD Avocats(几内亚)和 BFR & Associés(摩洛哥)。ADNA 还是屡获殊荣的非洲法律网络 (ALN) 的成员,该网络为英语非洲和法语非洲之间架起了一座桥梁。ALN 在非洲的司法管辖区覆盖范围不断扩大,且覆盖范围不断扩大。
Aveiro大学生物学和CESAM,葡萄牙B莱顿大学Aveiro 3810-193,环境科学研究所(CML),P.O。 Box 9518,2300 Ra Leiden,荷兰C国家公共卫生与环境研究所(RIVM),物质与产品安全中心,P.O。 Box 1,Bilthoven,Bilthoven,荷兰D生物技术研究所,赫尔辛基大学,芬兰E FHAIVE,芬兰医学与卫生技术学院,芬兰坦佩雷大学,芬兰大学,德国联邦风险评估研究所(BFR),化学与产品安全部,柏林,柏林,柏林,柏林,柏林,柏林,GREPESSITION,IOM GINUCIENTINC Helmholtz环境研究中心生物学 - UFZ,Permoserstr。 15,04318莱比锡,德国萨克森州I Ecoscience,Aarhus University,C.F。 MøllersAlle 4,DK-8000 Aarhus,丹麦Aveiro大学生物学和CESAM,葡萄牙B莱顿大学Aveiro 3810-193,环境科学研究所(CML),P.O。Box 9518,2300 Ra Leiden,荷兰C国家公共卫生与环境研究所(RIVM),物质与产品安全中心,P.O。 Box 1,Bilthoven,Bilthoven,荷兰D生物技术研究所,赫尔辛基大学,芬兰E FHAIVE,芬兰医学与卫生技术学院,芬兰坦佩雷大学,芬兰大学,德国联邦风险评估研究所(BFR),化学与产品安全部,柏林,柏林,柏林,柏林,柏林,柏林,GREPESSITION,IOM GINUCIENTINC Helmholtz环境研究中心生物学 - UFZ,Permoserstr。 15,04318莱比锡,德国萨克森州I Ecoscience,Aarhus University,C.F。 MøllersAlle 4,DK-8000 Aarhus,丹麦Box 9518,2300 Ra Leiden,荷兰C国家公共卫生与环境研究所(RIVM),物质与产品安全中心,P.O。Box 1,Bilthoven,Bilthoven,荷兰D生物技术研究所,赫尔辛基大学,芬兰E FHAIVE,芬兰医学与卫生技术学院,芬兰坦佩雷大学,芬兰大学,德国联邦风险评估研究所(BFR),化学与产品安全部,柏林,柏林,柏林,柏林,柏林,柏林,GREPESSITION,IOM GINUCIENTINC Helmholtz环境研究中心生物学 - UFZ,Permoserstr。 15,04318莱比锡,德国萨克森州I Ecoscience,Aarhus University,C.F。 MøllersAlle 4,DK-8000 Aarhus,丹麦Box 1,Bilthoven,Bilthoven,荷兰D生物技术研究所,赫尔辛基大学,芬兰E FHAIVE,芬兰医学与卫生技术学院,芬兰坦佩雷大学,芬兰大学,德国联邦风险评估研究所(BFR),化学与产品安全部,柏林,柏林,柏林,柏林,柏林,柏林,GREPESSITION,IOM GINUCIENTINC Helmholtz环境研究中心生物学 - UFZ,Permoserstr。15,04318莱比锡,德国萨克森州I Ecoscience,Aarhus University,C.F。MøllersAlle 4,DK-8000 Aarhus,丹麦MøllersAlle 4,DK-8000 Aarhus,丹麦
• 早期故障(也称为早期失效):其特点是初始故障率相对较高,但随后会迅速降低。可以通过执行加速寿命测试(如老化或 I DDQ 测试)进一步减少早期故障,这些测试是德州仪器 (TI) 工厂出厂测试的一部分。早期故障主要是由未有效筛选的制造缺陷引起的。缺陷总是会发生。开发和持续改进有效的筛选是一项要求。• 正常寿命故障:这是浴缸曲线的区域,其中故障率相对较低且恒定。BFR 估算解决了半导体元件生命周期的这一部分。此故障率以故障时间 (FIT) 为单位进行量化 - 这是产品运行十亿 (10 9 ) 个累计小时内可能发生的故障数量的估计值。• 固有磨损:这是产品生命周期中固有磨损占主导地位且故障呈指数增加的时期。产品使用寿命的结束被指定为磨损开始的时间。这些类型的故障是由众所周知的因素引起的,例如通道热载流子效应、电迁移、时间相关的电介质击穿和负偏置温度不稳定性。ISO 26262 和 IEC 61508 等功能安全标准不支持基于非常量故障率计算随机硬件指标。因此,在产品的整个生命周期内,使用一个恒定的(但悲观的)近似值来估计 BFR。系统集成商必须应对正常使用寿命期间的随机硬件故障以及磨损的开始。在这种情况下,系统集成商必须依靠安全机制,它提供了一定的
1拉贾斯坦邦中央大学NH-8微生物学系,班达·辛德里(Bandar Sindri),Dist-ajmer 305817,印度拉贾斯坦邦(Rajasthan); raimanu1998@gmail.com(M.R.); inshad@curaj.ac.in(I.A.K。)2 AMRIT校园化学系科学技术研究所,Tribhuvan University,Lainchaur,加德满都44600,尼泊尔; namunapaudel7@gmail.com 3印度印度大学印度理工学院生物医学工程学院,兰卡 - 瓦拉纳西221005,印度北方邦; sesesak@yahoo.com 4 Ferrara大学转化医学系,意大利Ferrara 44121; cet@unife.it(D.G. ); veronica.tisato@unife.it(v.t。) 5中心止血和血栓形成,费拉拉大学,44121 Ferrara,意大利6 Opentrons Labworks Inc.,布鲁克林,美国纽约,11201,美国; Anurag.kanase@opentrons.com 7 Max Planck固态研究所,德国斯图加特70569; a.schulz@fkf.mpg.de 8德国联邦风险评估研究所(BFR),化学与产品安全部,Max-Dohrn-Straße8-10,10589柏林,德国 *通信:ajay-vikram.singh@bfr.bfr.bfr.bund.bund.de†这些作者对这些工作贡献了这些作品。2 AMRIT校园化学系科学技术研究所,Tribhuvan University,Lainchaur,加德满都44600,尼泊尔; namunapaudel7@gmail.com 3印度印度大学印度理工学院生物医学工程学院,兰卡 - 瓦拉纳西221005,印度北方邦; sesesak@yahoo.com 4 Ferrara大学转化医学系,意大利Ferrara 44121; cet@unife.it(D.G.); veronica.tisato@unife.it(v.t。)5中心止血和血栓形成,费拉拉大学,44121 Ferrara,意大利6 Opentrons Labworks Inc.,布鲁克林,美国纽约,11201,美国; Anurag.kanase@opentrons.com 7 Max Planck固态研究所,德国斯图加特70569; a.schulz@fkf.mpg.de 8德国联邦风险评估研究所(BFR),化学与产品安全部,Max-Dohrn-Straße8-10,10589柏林,德国 *通信:ajay-vikram.singh@bfr.bfr.bfr.bund.bund.de†这些作者对这些工作贡献了这些作品。