摘要:由于对环保产品的需求不断增长,锂离子电池(LIB)已广泛关注作为一种储能解决方案。随着全球对清洁和可疑能源的需求,Libs的社会,经济和环境意义变得越来越广泛地认可。lib由阴极和阳极电极,电解质和分离器组成。值得注意的是,LIB中的分离器,主要由多孔膜材料组成的关键和必不可少的成分,值得研究的关注。因此,研究人员已努力降低了创新的系统,从而提高了分离器绩效,加强安全措施并解决了普遍的限制。在此,本综述旨在为研究人员提供有关电池分离器膜的全面内容,包括性能要求,功能参数,制造协议,科学进步和整体绩效评估。特别是,它研究了采用各种常用或新兴聚合物材料的多孔膜设计,制造,修饰和优化方面的最新突破。此外,本文提供了有关LIB应用的基于聚合物的复合膜的未来轨迹的见解,以及等待科学探索的潜在挑战。开发的坚固和耐用的膜在各种应用中表现出了卓越的效率。因此,这些提议的概念为减少废物材料,降低过程成本并减轻环境足迹的循环经济铺平了道路。
由于气候变化,全球人口将暴露于更多的热发作。为了确保必须开发出可观的未来,必须开发尖端的工具,以预测热量的健康影响并限制其疾病。但是,当前的研究主要集中在一个城市/地区的一个健康结果上,因此提供了有限的知识,以提高社会对极端热量的韧性。在这项研究中,引入了机器学习(ML)框架,以预测同时多个地区的热与热有关的健康结果,并使用魁北克省(加拿大)作为案例研究。考虑并比较了五个ML模型,包括惩罚回归,基于整体树的模型和深层神经网络。模型经过培训,可以使用各个地区的各种气象,区域和时间预测因子来预测这些健康结果。我们的结果表明,深度学习模型是最有希望的,大多数研究的健康结果中,样本外R 2> 60%。但是,基于整体树的方法在某些健康状况方面也具有最佳性能,并且对天气变量和热浪更敏感。通过引入基于ML的新型工具来预测几个地区的热风险,这项研究可以指导气候变化适应,并帮助城市和社会变得更加健康,有弹性和可持续性。
早期训练,可用于增强/虚拟现实的exoskele-tons,假肢和交互式系统。[1–9] The continuous operation of these systems is juxtaposed with the reliable and sus- tainable energy sources, currently met through: a) energy harvesters based on mechanisms such as photovoltaics, [10–13] piezoelectricity, [14–16] triboelectricity, [14,17–19] and theremoelectricity, [20–22] etc.; b)诸如锂离子电池(LIB)[23-27]和超级电容器(SCS),[28-35]等的储能设备等。; c)延长电池寿命的低功率或附近的州外电子设备和算法,[36,37]等。(图1 A)。改编这些技术,各种可穿戴的物理,化学,生物和光学传感器,[3,33,38-43]近年来报告为自供电或能量自动造型,[15,33,44-47]可以依靠能量代理,[21,33,48–51] ElectroCeest(21,48–51] ElectroChemical(Elephemical), [3,26,31–35,44,52,53,55-57]无线功率技术,[58–60]自动力传感器,[15,33,44-47]和结合能量生成器和EES的混合能源系统。[61]几篇评论文章详细介绍了这些技术,[47,62-68]在各自的主题中,例如自供电的Bioseners,[69]自动医疗传感器,[70]基于酶的体内设备,[71]和其他环境技术。[72]然而,很少有人关注生物相容性,安全性和潜在的环境影响这种能源自治系统,这是一个引起人们越来越多的利益的话题。许多当前的能量设备都使用有毒的材料和电解质,因为佩戴这些设备的个人的安全至关重要。使用可穿戴技术的激增以及同时朝零废物,可持续的信息和通信技术以及电子废物回收的同时推动,要求使用可持续材料来满足未来的能源需求。[73–75]在磨损的情况下,还有其他关于生物相容性的要求,以及允许可穿戴能力的新型形式(例如,伸展能力,灵活性,可洗)。例如,包括钴和镍以及易燃电解质(LIBF 4,LIPF 6,LICLO 4)在内的重金属的存在会引起毒性和污染。fur,在有机溶液和电极表面的反应过程中产生热量,这对磨损是有害的。[76]在这方面,由于其丰富的成分(图1b)用于能量发电的新方法,[40,77]储能,[35,78,79]和感应[80-82](图1C)被认为是非常有吸引力的,因为它们的整合可能会导致完全的能量能量磨损系统。本评论文章介绍了基于汗液的设备的详细分析
摘要:随着气候危机的加剧,电网正通过可再生能源 (RES)、储能系统 (ESS) 和智能负载逐渐转变为更可持续的状态。虚拟发电厂 (VPP) 是一个新兴概念,可以灵活地整合分布式能源 (DER),管理每个 DER 单元的电力输出以及负载的电力消耗,以实时平衡电力供需。VPP 可以参与能源市场,实现 RES 的自我调度,促进能源交易和共享,并提供需求侧频率控制辅助服务 (D-FCAS) 以增强系统频率的稳定性。因此,考虑 VPP 的研究已成为近期能源研究的重点,目的是减少电网中分布的 RES 造成的不确定性并改进与能源管理系统 (EMS) 相关的技术。然而,文献中仍然缺乏对考虑其形成、控制技术和 D-FCAS 的 VPP 的全面评论。因此,本文旨在全面概述未来可持续电网建设的最新虚拟电力网技术。综述主要考虑虚拟电力网的发展、虚拟电力网中分布式能源和负载之间的信息传输和控制方法,以及从虚拟电力网提供分布式发电系统 (D-FCAS) 的相关技术。本综述描述了虚拟电力网的显著经济、社会和环境效益,以及虚拟电力网研究的技术进步、挑战和未来可能的研究方向。
Glycyrrhizin是一种三萜皂苷,是Medicinal Plant Licorice(Glycyrrhiza Uralensis,G。Glabra和G. glabra和G. forfata)中包含的一种主要活性成分,并且在全球范围内用于多样化的应用程序,例如Herbal Medicines和Seeltbal MediceSealsens和Seeltealsealseperines。对甘草的需求不断增长,威胁着野生资源,因此需要一种可疑的供应糖依氏素的方法。目的是建立一种不取决于野生植物的替代性糖素供应方法,我们试图使用毛茸茸的根培养产生糖依氏菌素。我们试图通过使用基于CRISPR/CAS9的基因编辑来阻止竞争途径来促进糖素的产生。CYP93E3 CYP72A566双敲击(KO)和CYP93E3 CYP72A566 CYP716A179 LUS1四倍体-KO变体,并在两种类型的毛毛根中都证实了大量的糖酰藻蛋白。此外,我们评估了通过同时CYP93E3 CYP72A566 Double -KO和CYP88D6 -Over Exprespression促进进一步的糖素产生的潜力。这种策略在双ko/ cyp88d6-offertexpression中的糖素积累中增加了3倍(〜1.4 mg/ g),与双旋毛根相比,平均生成的毛状根部增加了3倍。这些发现表明,封闭途径的结合和生物合成基因的过表达对于增强G. uralensis毛状根部的糖依氏菌素产生至关重要。我们的发现为使用毛茸茸的根系构成可持续性糖素的生产奠定了基础。鉴于基因组编辑技术在多毛根中的广泛使用,这种结合与基因敲除和过表达相结合,可以广泛应用于各种植物根中包含的有价值物质的生产。
与循环经济相关的战略和框架:2018 年通过的绿色增长政策是促进生产力、增长和经济竞争力的关键战略,同时确保可持续利用自然资本和社会包容,符合 2030 年的气候目标。 [2] 为实施该政策,商务部 (MINCIT) 和环境与可持续发展部 (MADS) 于 2019 年发布了国家循环经济战略。该战略作为指导方针,通过提高耐用性、可重复使用性、可修复性和可回收性,支持优先考虑的物质和资源流(如包装、建筑、工业材料、大众消费产品以及自然资源)向循环经济过渡。该战略的实施需要一系列有利条件,国际资源、资金和知识可以为此做出重大贡献。有必要通过技术援助和财政支持使企业正规化。此外,采用可持续实践认证计划(例如,通过生态标签促进竞争和可持续性)也需要支持。此外,22 家国家商业和开发银行与国家规划部 (DNP) 和环境与可持续发展部自愿签署了《绿色议定书》。目标是走向可持续和低碳增长,保护和确保自然资本的可持续利用,改善环境质量和治理,以及通过为绿色项目提供贷款和改善环境审查和绩效来实现弹性增长并降低脆弱性。虽然一些银行已经发行了绿色债券,[3] 但该国寻求
欧盟 (EU) 设想向生物经济转型,以应对减少对不可再生资源的依赖、可持续管理自然资源和粮食安全等挑战。因此,生物质将成为生物经济中越来越重要的资源。这将需要谨慎和可持续的管理,特别是因为生物质来自各种各样的经济部门,并受不同的政策管理。因此,生物经济需要许多不同政策领域之间的一致性。然而,人们对这些领域的政策目标如何相互作用以及这些相互作用在不同情况下如何发挥作用知之甚少。因此,本研究旨在通过评估生物经济与农业食品目标之间的相互作用(即权衡、协同作用)以及揭示知识差距来评估生物经济与农业食品政策之间的一致性。利用定性内容分析、调查和焦点小组,我们发现,仅考虑连贯性得分时,生物经济政策目标和农业食品政策目标在很大程度上被认为是一致的,并且协同作用在数量和强度上都大于权衡。然而,所有生物经济政策领域都与农业食品政策存在一些权衡。此外,我们发现科学知识库存在分歧(即得分范围)和不确定性,特别是关于工业废物和生物基。分歧围绕着一些政策目标的可行性,例如将经济增长与环境脱钩。我们得出的结论是,向生物经济的转变必须承认不同部门不同政策目标之间的相互作用,避免“孤岛思维”。这可以通过解决政策模糊性并允许综合政策接受不确定性来实现。
阐明基因与行为之间的关系是一项巨大的挑战,它为科学和医学进步提供了巨大的机遇,但同时也给社会带来了巨大的风险。我们历史上的几个黑暗篇章生动地说明了基因决定论对行为的危害,这种理论认为遗传起着主导作用,而且作用过于简单。基因决定论促成了优生学的兴起,优生学是遗传学家弗朗西斯·高尔顿 (Francis Galton) 创造的一个术语,指的是选择性育种可以改善人类物种的概念。优生学在 19 世纪和 20 世纪对美国和其他国家的少数民族人口产生了可怕的影响。因此,令人严重担忧的是,在合理化诸如 2022 年纽约布法罗种族主义杀戮等令人发指的行为时,人们又回到了确定性思维。这些虚假陈述也开始产生令人不寒而栗的反弹效应,科学界对这类研究提出了反对意见 [ 1 ]。为了帮助确保富有成效、可持续和社会可接受的研究基础设施,迫切需要更好地将遗传和环境影响整合到人类行为研究中的研究范式。如下所述,影响行为的基因在基因调控网络内运作,这些网络灵活、情境化和随机地响应,而不是确定性地响应。然而,大多数针对行为的全基因组关联研究 (GWAS) 并非为捕捉这种动态而构建的。当能够精确控制环境时,GWAS 非常成功,尤其是在植物和动物科学领域。由于研究人员对人群及其环境都缺乏控制,因此人类 GWAS 对于行为研究尤其具有挑战性。尽管行为遗传学家敏锐地意识到环境对行为影响的重要性,并且通常会对过度遗传性行为提出警告
摘要:本文探讨了将 AEC 工业 6.0 的理念融入智能、环保和持久结构的设计和建造中可能产生的影响。这一声明强调,需要摆脱 AEC 工业 5.0 中现有的方法,以有效应对对创新和环境可持续基础设施日益增长的需求。由于 AEC 工业 6.0 的尖端设备、尖端数字化和生态关注方法,现代建筑技术变得更加高效和持久。学术界已经彻底剖析了 AEC 工业 5.0 的诸多好处。例如,利益相关者参与度的提高、自动化、用于优化的机器人技术、基于数据的决策结构和谨慎的资源管理。然而,这项研究揭示了实施 AEC 工业 6.0 原则的困难。它需要熟练掌握最新技术的专家,协调许多利益相关者的技术专长,协调可互操作的标准,并加强网络安全程序。本研究评估了工业 6.0 原则在多大程度上能够创造出智能、持久且生态合理的结构。目标是明确这些想法如何彻底改变建筑行业。此外,本研究深入分析了 AEC 行业如何最好地采用 AEC 工业 6.0,强调了这一范式转变对整个行业的意义。本研究彻底分析了 AEC 工业 6.0 的大数据分析、物联网和协作机器人。为了更好地了解将 AEC 工业 6.0 原则纳入建筑施工的潜力和潜在陷阱,本研究考察了组织动态、人类参与者和机器人系统之间的相互作用。
2018年,欧盟公布了连接亚欧的战略。自此,互联互通不仅成为欧盟印太战略的基石,也成为欧盟政策制定中经常使用的流行词。最近,欧盟表示决心将互联互通工作扩展到非洲和拉丁美洲,从而使欧盟互联互通成为全球愿望。本EIAS简报首先揭开欧盟互联互通概念的神秘面纱,以及其对这一问题日益关注的原因。它接下来评估如何将欧盟互联互通战略转化为实际行动。通过增加宝贵的知识并对实施该战略的潜在障碍和挑战进行深入研究,本研究最终制定了16项具体的政策建议,涉及(1)资金、(2)可持续实施,以及(3)与中国或美国等其他重要参与者可能的合作与竞争。这项研究为正在进行的辩论提供了切实可行的见解,从而有助于成功实施欧盟在欧洲、亚洲和全球的连通性承诺。关键词:欧盟连通性战略、亚洲、欧亚大陆、欧盟-亚洲连通性、数字连通性、可持续基础设施、政策实施、连通性融资、EFSD+、对外行动、中国、美国、印度、日本、韩国、东盟、BRI、B3W 欧洲亚洲研究所发布的简报是对与某一问题相关的事实的总结,通常包括拟议的行动方案。本文表达的是作者的观点,而不是欧洲亚洲研究所的观点。
