在引入新的聚合物材料,纳米技术的使用和制造技术改进的推动下,近年来,透皮粘合剂的开发已显着提高。此过程涉及从初始配方到最终包装的基本步骤,从而确保产品的有效性和安全性。尽管这些进步代表了重要的进步,但透皮粘合剂的工业生产仍然面临着巨大的挑战。通过这些粘合剂施用药物可有助于通过皮肤直接吸收,将药物引导到全身循环。这种机制取决于粘合剂使药物保持恒定并长时间与皮肤表面接触的能力。鉴于该主题的相关性,目前的工作旨在批判性地分析透皮粘合剂工业生产的技术进步,挑战和未来前景,从而对该领域的当前状态和新兴趋势提供了全面的看法。所采用的方法包括使用数字平台的文献综述,其中对该主题进行了63项相关研究,并分析了有关该主题的相关研究。通过研究的作品,可以得出结论,透皮粘合剂是药物管理的重要工具。通过利用聚合物和制造方法的创新以及强调质量和安全性,这些系统在现代药物治疗中代表了相当大的进步。关键字:透皮粘合剂;受控释放;生物相容性聚合物;纳米技术;制药制造。
•您目前在市场上的立场,供应或价值的链条,以及您是否将延长或确定您的市场位置•目标客户或最终用户以及对他们的价值,例如,为什么他们会使用或购买产品•您的市场途径•您的市场途径•您将如何从创新中获利,包括您的创新和成本的增长•长期的创新和范围的生产力,•劳动范围的生产力和成长方式,•劳动的生产力,•该项目的输出,例如,通过知识,专利,设计或更改您的业务模型
尽管可再生能源在全球范围内的采用速度加快,但在实现雄心勃勃的部署目标方面仍然存在重大挑战。本文分析了可再生能源生态系统中的瓶颈,并通过研究贸易、创新、并购、就业和技能方面的数据探讨了潜在的政策解决方案。分析揭示了三个关键发现:首先,可再生能源生态系统涵盖电力生产以外的多个领域,机械、计算机和电子以及科学和技术活动在创新活动和创造就业机会中发挥着核心作用。其次,资本货物和关键原材料的供应链集中度正在提高,从而产生了对主要供应国的依赖。第三,虽然创新通过开发尖端制造能力和材料替代品提供了解决这些依赖关系的途径,但可再生技术的专利活动正在减少。此外,该行业在工程和技术行业等关键领域面临潜在的技能短缺。研究结果表明,成功部署可再生能源需要协调的政策方法来解决创新支持、供应链弹性和劳动力发展问题。
正在通过快速技术进化来实现向低碳发展途径的全球过渡。这种过渡最初是由政策和气候行动的紧迫性促进的,主要是为了减轻温室气体(GHG)的排放。随着Greentech变得越来越有竞争力,过渡越来越受市场力量驱动(IEA 2023)。全球动态要求南非适应并回应过渡,同时积极寻求过渡的机会。一方面,南非应该保护国内利益,特别是为了确保当地脆弱的利益相关者的公正过渡,并增强其经济和人口的弹性,以造成(气候)冲击。另一方面,该国必须通过实质上提高其绿色竞争力来确保其在全球经济中的作用(Montmasson-Clair和Chigumira 2020; Montmasson-Clair 2016)。这需要对工业政策进行不同的思考,才能逐步转移到绿色工业政策并确保正义过渡。这需要一个很好的平衡行为:a)最大化过渡的好处,b)最大程度地降低过渡风险,c)管理与国内能力一致的短期权衡和威胁。可以使用许多政策工具和干预措施来支持此过渡。
Carbon Upcycling 的商业技术利用当今存在的数百万吨固体废物副产品来封存点源二氧化碳排放,并生产出比传统水泥低 60% 的含碳水泥。它的工作原理是加速自然的碳矿化过程,而自然界需要数百年才能完成这一过程,Carbon Upcycling 只需几个小时即可完成。这一创新过程使碳捕获和储存变得民主化,通过将混凝土基础设施转变为碳汇,消除了其对特定地区的限制,而无需过度使用水或增加电网压力。最重要的是,这项技术可以生产出更坚固、更能适应气候的混凝土,成本与当今的水泥价格相当。
所有 PFAS 化合物都是有意制造的,但有些化合物也可以作为其他氟化合物分解时的副产品产生。许多含有 PFAS 的产品用于多种工业过程,包括金属电镀、纺织品生产和处理以及特种纸生产。根据美国环保署 2017 年 11 月发布的 PFOS 和 PFOA 技术情况说明书,美国分别于 2002 年和 2015 年停止生产 PFOS 和 PFOA。其他 PFAS 化学品至今仍广泛用于工业和消费产品中。含有这些化合物的工业和生活垃圾可以通过市政或私人垃圾处理系统、工业排放、雨水径流、地下水排放或大气沉降物排放进入环境。此外,几种 PFAS 是水成膜泡沫 (AFFF) 的关键成分。这些泡沫已广泛用于全国各地机场和军事基地的灭火训练演习和测试以及紧急消防。近年来,各种工业场所的地表水和地下水中都检测到了 PFAS,包括军事设施、市政机场、金属电镀设施、散装燃料码头、造纸厂和垃圾填埋场。密歇根州各地的地表水中都检测到了许多 PFAS 化合物,在密歇根州水域进行 PFAS 分析的大多数鱼组织样本中都检测到了 PFOS。
该研究确定了目前正在运营或宣布的51多个项目,总容量约为0.8吨/年。这些项目中的大多数(62%)都使用热解技术,旨在处理混合的聚烯树脂(PE,PP和PS/EPS)。自2022年以来,该行业的新项目公告却有所放缓,这主要是由于财务和监管风险的增强以及能源回收部门(SRF和焚化)的竞争加剧,尤其是在2022年的能源危机之后。该领域的主要参与者,尤其是炼油厂和石化公司,对化学回收有很大的兴趣以加强其供应链。同时,在监管压力下制造商正在建立合作伙伴关系,以确保数量并推动化学回收树脂的需求。
该协议将使两家公司能够探索建立合资公司的可能性,在埃尼的布林迪西工厂建设一个固定式储能生产工厂、一条用于输入工艺的活性材料生产线以及一条电池回收生产线,这将支持 SERI Industrial 的子公司 FIB 在卡塞塔省建设的类似工厂。
网络物理系统(CPSS)正在从单个系统发展为合作以实现高度复杂目标的系统的集体,实现了系统的网络物理系统(CPSOSS)方法。它们是包括各种自动CPS的异质系统,每个系统都具有独特的性能功能,优先级和追求目标。实际上,需要解决的CPSOSS的适用性和可用性面临重大挑战。CPSOSS的权力下放将任务分配给系统系统中的单个CPS。所有CPS均应谐调地追求基于系统的成就,并协作以做出基于系统系统的决策并实施CPSOS功能。汽车领域正在过渡到系统方法系统,旨在提供一系列新兴功能,例如交通管理,协作车队管理或大规模的汽车对物理环境的适应,从而提供了重大的环境利益和实现重大社会影响。同样,大型基础设施域正在发展为全球,高度集成的网络物理系统系统的系统,涵盖了价值链的所有部分。本调查对连接的网络物理系统中当前的最佳实践进行了全面的审查,并研究了双层体系结构需要感知和行为组成部分。提出的感知层需要对象检测,合作场景分析,合作定位和路径计划以及以人为中心的感知。行为层侧重于人类的(hitl)中心决策和控制,其中感知层的输出有助于人类操作员在监视操作员的状态时做出决策。最后,提供了数字双(DT)范式的扩展概述,以模拟,实现和优化大型CPSOS生态系统。