新冠疫情考验了全球经济的韧性。尽管生产、运输和人员流动受到严重干扰,但大多数价值链和供应链都表现出了非凡的韧性。不过,这场危机也凸显出,尽管欧盟从开放和融入全球价值链的世界市场中获得了韧性,但这些全球价值链的中断可能会影响对社会和欧盟经济尤为重要的特定基本产品和投入。这场危机的主要教训之一是,需要更好地掌握和了解欧洲当前和未来可能的战略依赖关系。这可以为制定基于事实和相称的政策措施提供基础,这些措施应基于预期来解决此类战略依赖关系,同时维护开放和以贸易为基础的欧盟经济。在此背景下,欧洲理事会邀请委员会“确定战略依赖关系,特别是在最敏感的工业生态系统(如卫生领域)中,并提出减少这些依赖关系的措施,包括通过多样化生产和供应链、确保战略储备以及促进欧洲的生产和投资”。
在核聚变能源路线图中,示范核聚变反应堆 (DEMO) 将在 ITER 之后建成。DEMO 的建设将于 2040 年左右开始,这对成功开发抗中子材料提出了严格的时间要求,因为这些材料必须在 DEMO 设计完成之前获得认证。除了已经在裂变谱中观察到的位移损伤之外,一个关键问题是氦脆化对材料的影响,对于高能中子来说尤其重要。虽然全性能国际聚变材料辐照设施 (IFMIF) 提供了理想的聚变中子源装置,正如快速通道方法中已经确定的那样,用于测试达到聚变发电厂 (FPP) 预期的辐射损伤水平的材料,但根据当前欧洲路线图,DEMO 的时间表规定,测试必须比目前预计的完整 IFMIF 更早开始。
在核聚变能源路线图中,示范核聚变反应堆 (DEMO) 将在 ITER 之后建成。DEMO 的建设将于 2040 年左右开始,这对成功开发抗中子材料提出了严格的时间要求,因为这些材料必须在 DEMO 设计完成之前获得认证。除了已经在裂变谱中观察到的位移损伤之外,一个关键问题是氦脆化对材料的影响,对于高能中子来说尤其重要。虽然全性能国际聚变材料辐照设施 (IFMIF) 提供了理想的聚变中子源装置,正如快速通道方法中已经确定的那样,用于测试达到聚变发电厂 (FPP) 预期的辐射损伤水平的材料,但根据当前欧洲路线图,DEMO 的时间表规定,测试必须比目前预计的完整 IFMIF 更早开始。
3 关键技术参数包括:(a) 往返效率,α ∈ (0 , 1);(b) 存储持续时间,L,即电池在耗尽其能量容量之前可以以其功率容量放电的时间;(c) 充电持续时间,L c,即完全充电耗尽的电池所需的时间;(d) 最大放电深度,l max ,即为保持电池性能而建议的最高放电量占总能量容量的百分比。由于最大放电深度,公用事业公司需要投入总能量容量 B/l max 才能获得运行能量容量 B 。相应的放电功率容量为 y B out = B/ ( l max L );充电功率容量为 y B in = B/ ( l max L c α )。
本文件是 CDA 指导的协作学习项目的一部分。它是一系列文件的一部分,这些文件应被视为项目的初步和部分发现。编写这些文件是为了识别各种情况下的跨领域问题和主题。每个案例都代表了撰写时各种人的观点和看法。这些文件并不代表项目的最终产品。虽然这些文件可能会被引用,但它们仍然是协作学习工作的工作文件。不能仅凭一个案例就对项目的发现做出广泛的概括。CDA 感谢参与这些报告的个人和机构的慷慨,他们为这些报告捐出了时间、经验和见解,并愿意分享他们的经验。并非为任何项目编写的所有文件都已公开。当报告所在地区的人们要求我们保护他们的匿名性和安全时,出于对他们和相关社区的尊重,我们会将这些文件保密。
本文件是 CDA 指导的协作学习项目的一部分。它是一系列文件的一部分,这些文件应被视为项目的初步和部分发现。编写这些文件是为了识别各种情况下的跨领域问题和主题。每个案例都代表了撰写时各种人的观点和看法。这些文件并不代表项目的最终产品。虽然这些文件可能会被引用,但它们仍然是协作学习工作的工作文件。不能仅凭一个案例就对项目的发现做出广泛的概括。CDA 感谢参与这些报告的个人和机构的慷慨,他们为这些报告捐出了时间、经验和见解,并愿意分享他们的经验。并非为任何项目编写的所有文件都已公开。当报告所在地区的人们要求我们保护他们的匿名性和安全时,为了尊重他们和相关社区,我们会将这些文件保密。
2021 年工业战略更新 1 强调了更好地了解欧盟战略依赖性的重要性,了解它们未来可能如何发展以及它们在多大程度上导致欧盟的脆弱性。随着战略更新,委员会对欧盟的战略依赖性和能力进行了全面评估 2,包括对六个战略领域(原材料、活性药物成分、锂离子电池、清洁氢、半导体以及云计算和边缘计算)进行第一轮深入审查。战略更新还宣布,委员会将启动第二阶段对关键领域潜在依赖性的深入审查,包括对双重转型至关重要的产品、服务或技术(如可再生能源、能源存储和网络安全)。
从热量和热力学的概念,到量子力学的诞生到黑洞,热能在化学和物理学中起着中心作用[1-3]。生物学和复杂性科学在热能研究中遇到的成功较少。在基本层面上,这种进步需要用于非平衡系统的热交换理论,以及在复杂网络上的能量景观中驱动的随机运动。对该效果,我们希望定量地了解参数(例如环境,温度或活动)的变化如何改变此类系统中的热容量。因此,应寻找有关非平衡热能的确切结果。这就是本文的动机:在图上引入活动系统的非平凡而有趣的玩具模型,并为其热容量提供精确的结果。
实现信息处理任务的抽象最佳速率通常以正规信息度量来表征。在许多量子任务的情况下,我们不知道如何计算此类数量。在这里,我们利用最近引入的D#中的对称性,以便在各种正规化数量上获得半有限编程范围的层次结构。作为应用程序,我们提供了一个一般程序,以在正规化的叶ume频道差异以及经典能力和量子通道的两向辅助量子能力上给出有效的界限。特别是,我们可以轻微改善振幅阻尼通道的能力。我们还证明,对于固定的输入和输出尺寸,可以将任何两个量子通道之间的正则夹层r´enyi差异近似至1 /ϵ中多项式的及时time。
该项目建立在ACP-eu自然灾害降低计划计划的非洲之角区域灾难弹性和可持续性项目的基础上,世界银行支持制定IGAD的DRM战略。和ACP-eu计划在撒哈拉以南非洲地区,国家和社区中为自然危害建立灾难的抵御能力,在这些危害中,在这些知识和最佳运营实践中提供了有关各种利益相关者的灾难弹性的最佳运营实践。
