5.2 Landfills 30 5.2.1 Data and data sources 30 5.2.2 Existing EU policies 32 5.2.3 Circular Economy Action Plan 32 5.2.4 Best Practices 32 5.2.5 Possible further actions 32 5.3 Electrical and Electronic Equipment 33 5.3.1 Data and data sources 33 5.3.2 Existing EU policies 38 5.3.3 Circular Economy Action Plan 39 5.3.4 Best Practices 40 5.3.5 Possible further actions 40 5.4 Batteries 41 5.4.1 Data and data sources 41 5.4.2 Existing EU policies 45 5.4.3 Circular Economy Action Plan 46 5.4.4 Best Practices 46 5.4.5 Possible further actions 46 5.5 Automotive sector 47 5.5.1 Data and data sources 47 5.5.2 Existing EU policies 51 5.5.3 Circular Economy Action Plan 51 5.5.4 Best Practices 52 5.5.5 Possible further actions 52 5.6 Renewable energy 53 5.6.1 Data and data sources 53 5.6.2 Existing EU policies 56 5.6.3 Best Practices 56 5.6.4 Possible further actions 56 5.7 Defence industry 57 5.7.1 Data and data sources 57 5.7.2 Existing EU policies 60 5.7.3 Best Practices 61 5.7.4 Possible further actions 61 5.8 Chemicals and fertilisers 62 5.8.1 Data and data sources 62 5.8.2 Existing EU policies 65 5.8.3循环经济行动计划66 5.8.4最佳实践66 5.8.5可能的进一步行动66
本报告包含严重的误差,表明两个CRM“磷”(P 4)和“磷酸盐岩石”(任何形式的磷 - P - )之间的混淆。例如,电池中对P 4的需求似乎是基于在LFP电池阴极中生产磷酸锂需要的错误。这是不正确的:今天已经并且已经通过纯化的商人级磷酸= PPA生产了电池级LifePo 4(请参阅范围新闻通讯N°136,2020,它与几乎所有相关的行业参与者以及JRC和DG成长共同验证并验证)。该报告进一步表明,LFP电池将与磷酸盐岩的肥料生产竞争(仅引用了一家P-Rock矿业项目公司的商业新闻稿,Epstein 2022)。这在很大程度上是错误的:LFP预计仅代表使用磷酸盐岩石使用的百分之几(见上文)。
1。该公司将立即停止在尚未接受HCV/HCS评估的特许权的任何领域的土地清理。2。该公司将对旨在进一步开发的目标领域进行其他HCV/HCS研究,然后进行HCVRN内的集成同行审查。3。土地开发仅在进行额外的HCV/HCS研究完成并在归类为“ GO”地区的领域后才恢复。公司承诺遵守同行审查过程引起的任何更改或建议。4。公司承认其对发生的森林砍伐的责任,并将使用HCV/GCS评估作为潜在恢复计划的基础,具体取决于HCV/HCS评估的结果。我们将通过我们的
推动私营部门商业决策的投资回报率计算在很大程度上导致了整个勘探、采矿、加工和回收生命周期阶段以及某种程度上的制造和最终用户/销售阶段私营部门总体上缺乏主动性。就经济需要而言,私营部门认为投资或参与勘探或采矿项目在经济上不可行,因为这些项目可能需要数十年时间,而且如果价格下跌,仍然会失败,或者加工和回收不可扩展,几乎没有办法降低成本。虽然公共部门确实会为其活动进行投资回报率计算,但政府不会像企业那样“失败”,因此不会从低投资回报率中获得同样的激励。
鉴于国内采购的内在局限性,欧盟将需要考虑更广泛的政策工具包,尤其是在短期内。物质替代和资源效率可能会扮演不可忽略的角色,提供了持续的研究和创新工作,支持了替代解决方案的市场吸收。在国际方面,贸易政策和国际合作都有很大的前景来减轻CRM供应风险。对于前者来说,这需要降低关税和CRM贸易的非关税障碍。对于后者,这意味着要建立以业务为导向的战略合作伙伴关系,以将知识和资本传达到欧盟的超级生产能力。多边福拉(Minerals Security Partnership)和关键的原材料俱乐部(The Critical Wrigations Clubs)承诺在协调全球努力方面发挥重要作用。如果经过适当的管理,库存CRM也可以帮助屏蔽短期供应或价格冲击。
2021年8月5日,美国政府宣布了到2030年的50%电动汽车销售目标。11接下来是2021年12月13日的EV收费计划的公告,该计划的目的是在2030年之前在美国安装500,000个充电器。12以同样的方式,欧洲委员会提出了欧盟(EU)范围范围内的CO 2减少新乘用车和货车的排放目标,到2035年为零排放。13然而,独立于政府政策和激励措施,预计电动汽车市场将在未来20年内飙升,根据伦敦的彭博社(BNEF)咨询公司的数据,全球新乘客销售的70%将于2040年发电。14,15因此,对电动电气电池的需求以及对电池材料的需求也将增加,甚至会进一步提高原始金属的供应,这是电动电池的关键组件。电动汽车电池或电动汽车电池组由几个电池模块组成,并包含电池管理系统(BMS),冷却系统以及其他控制和保护系统。电池模块由各种电池电池组成。电池结构每个电池电池都有两个电极(一个阳极,一个阴极),一个电解质,可为离子在电极之间流动的介质和一个防止电极相互接触的分离器。电池充电时,离子从阴极通过电解质和分离器流动到阳极。大多数电动汽车由于其高能量密度而使用锂离子(锂离子)电池,因此可以具有很高的电压和电荷存储,每单位质量和单位体积。当电池排放(为电动汽车驱动电动车辆)时,离子以相反的方向流动,从阳极通过电解质和分离器到阴极,迫使电子通过外部电路,从而产生了电流的电流。通常,锂离子电池在阳极上使用碳石墨和某种类型的锂离子金属氧化物晶体,例如阴极上的锂镍钴氧化铝(Linicoalo 2)。li-ion电池中使用的关键金属是锂,钴,镍,锰,铜和铝。阴极是定义电动电池性能的限制因素。li-ion电池阴极由一层薄层的微尺度晶体组成,这些晶体含有负电荷离子(O 2 - ),以及阳性电荷锂(Li +)以及其他金属的混合物,即镍(Ni),锰(Ni),锰(MN)和cobalt(CO)。使用各种过渡金属氧化物晶体(例如锂
用于半分割的大多数现有知识蒸馏方法着重于从原始特征中提取各种复杂知识。但是,这种知识通常是手动设计的,并且像传统功能工程一样依赖于先前的知识。在本文中,我们旨在提出一种使用RAW功能的简单有效的功能蒸馏方法。为此,我们重新审视了功能蒸馏中的开创性工作,Fitnets可以将平方误差(MSE)损失(MSE)损失最小化。我们的实验表明,在某些情况下,这种幼稚的方法可以产生良好的结果,甚至超过了一些精心设计的方法。但是,它需要仔细调整蒸馏损失的重量。通过将fitnets的损失函数分解为差异项和角度差项,我们发现角度差异项的重量受教师特征和学生特征的幅度的影响。我们通过实验表明,角度差异项在特征蒸馏中起着至关重要的作用,而不同模型产生的特征的大小可能会有很大变化。因此,很难确定各种模型的适合减肥体重。为了避免角度蒸馏术语的重量受到特征的影响,我们提出了角度蒸馏,并探索沿不同效率尺寸的蒸馏角度信息,以进行语义分割。广泛的例子表明,我们的简单方法对超级参数表现出极大的效果,并实现了语义细分的最先进的蒸馏性能。
近年来,采矿和加工公司面临着越来越多的压力来解决与其社会和环境绩效有关的这些问题。越来越多的消费者和投资者要求公司披露有关这些问题的目标和行动计划。由清洁能源技术提供动力的能源系统与传统碳氢化合物资源的推动力有很大不同。虽然太阳能PV植物和风电场不需要燃料才能运行,但它们通常需要的材料比基于化石燃料的建筑矿物质零件更多。典型的电动汽车需要传统汽车的最小输入,而陆上风电厂的矿物质需要比具有相同容量的燃气厂要多9倍。自2010年以来,随着可再生能源的份额增长,新的发电能力单位所需的平均矿物质增加了50%。清洁能源的过渡意味着从燃料密集型转向物料密集型系统的转变。这些增加来自哪些领域?在气候驱动的方案中,对电动汽车和电池存储使用的矿物质需求是主要力量,至少生长3次到2040年。
全球摘要,每天数十亿人食用牛奶和乳制品。在15个牛奶收集中心(牛奶超市)收集了牛奶样品。根据分层随机采样设计。样品的总板数(TPC)。确定了选定的病原体(如单核细胞增生李斯特菌,大肠杆菌和沙门氏菌)的患病率。TPC,精神分裂和热嗜热的平均计数分别为12×106、7.5×103和9.1×103。在价格激励计划中,MCC将小于106 CFU ML -1的TPC用作基本标准。从测试的150个牛奶样品中,大约90%被大肠菌菌污染,大肠杆菌阳性65%,平均计数为103至104 CFU ML -1。从超过60%的样品中分离出金黄色葡萄球菌,平均计数为12×103。同时,在20(33.5%)样品中也检测到大肠杆菌。然而,仅在1.4%的样品中检测到沙门氏菌,中央区域的分离频率最高。确定了13种沙门氏菌血清型,包括S. Muenchen,S。Anatum和S. Agona。从4.4%的李斯特菌阳性样品中分离出47种李斯特菌菌株,包括单核细胞增生李斯特菌(1.9%),Innocua(2.1%)和L. welshimeri(0.6%)。存在致病细菌,例如大肠杆菌,沙门氏菌和李斯特菌属。在生牛奶中是公共卫生的关注点,因为喝生牛奶仍然被认为对农村人口的健康有益。引用本文。Altwanesy S,Abokridighah A.Alq J Med App Sci。从在黎波里市牛奶超级市场收集的生牛奶中隔离细菌。2024; 7(3):546-549。 https://doi.org/10.54361/ajmas.247317简介牛奶是人类的营养食品,但它也是许多微生物(尤其是细菌病原体)生长的好媒介。乳酸球菌,乳杆菌,链球菌,葡萄球菌和微球菌属。是新鲜牛奶的常见细菌菌群之一[1]。如果在进一步加工之前保持牛奶保持凉爽,则菌群也可能占主导地位。牛奶中大肠菌菌和病原体的检测表明,所使用的乳房,牛奶器皿或供水可能会受到细菌的污染[2]。从健康牛中提取新鲜牛奶时,其微生物负载通常很低(小于1000 mL -1)。但是,在室温下储存一段时间后,负载可以上升到100倍或更高。但是,在农场的挤奶和运输到加工厂之间,在冷藏温度下存放在干净的容器中的牛奶可能会延迟初始微生物负荷的增加,并防止牛奶中微生物的繁殖。用新鲜清洁牛奶污染乳腺炎牛奶可能是散装牛奶的高微生物负荷的原因之一[3,4]。
•胶原蛋白的水解形式•易于消化,更生物利用•骨骼和关节健康的饮食补充•抗衰老和化妆品特性•运动营养以支持肌肉恢复•特别是针对肌肉饲料的补充剂•尤其是针对肌肉饲料•主要来源•主要来源:薄,鳞片,骨头,肠,肠,肠道,空气的平均成本•生产成本:800/kg•平均市场价格:8000卢比至25000/kg