穆罕默德VI理工大学(UM6P)是一家致力于培养人才并开发创新解决方案的领先机构,以应对非洲的挑战和全球问题。通过与行业领导者的应用研究,实践培训和合作的融合,UM6P为学生提供了为非洲大陆塑造可持续未来所需的技能。UM6P的学习环境通过动手实验,对等协作和解决问题的方法来促进创新。大学强调应用研究以开发现实世界的解决方案,并鼓励企业家精神,创新和可持续发展,以支持非洲的经济和社会增长。分为四个学术枢纽 - 科学和技术,商业和管理,人文科学和健康科学 - UM6P在研究,工业和教育之间产生协同作用。此集成确保学生准备应对当前和新兴的挑战,同时获得个性化的支持以确保他们的第一份工作。有7,200多名学生,包括995名博士候选人,以及一个代表33个国籍的不同社区,UM6P提供了由300名教职员工研究人员和国际合作伙伴关系丰富的全球经验。它的存在范围超出了摩洛哥,在班格雷里尔,拉巴特和拉扬的校园以及巴黎和加拿大的国际办公室。选择UM6P意味着加入一个致力于成立下一代非洲领导人致力于可持续发展和包容性发展的合作生态系统。
um6p在各种学科中提供各种计划,包括工程,农业,商业和社会科学,并强调动手学习和现实世界的应用程序。该大学的最先进设施和尖端的研究中心为学生提供了有利于学术表现和创新的环境。与领先的全球领域和行业的伙伴关系增强了学习经验,促进了协作和知识的生态系统。致力于对社会产生重大影响,UM6P非常重视可持续发展和社会责任。该大学在绿色能源,智能农业和数字化转型方面的举措均被签署,以创建不仅使摩洛哥而且使整个非洲大陆受益的解决方案。通过培养新一代的领导者和创新者,UM6P为更光明,更可持续的未来铺平了道路。通过其动态生态系统,UM6P支持学生,研究人员和企业家将思想转变为有影响力的企业。大学提供各种专业和计划,为新兴企业家提供指导,资金和资源。本生态系统的关键组成部分包括UM6P Startgate,这是一个培养从构想到市场进入的初创公司的孵化器和辅助器,以及大学与行业负责人的合作,弥合了学术研究与实践应用之间的差距。
•与摩洛哥国家教育部和UM6P的重建计划合作,用468个模块为55所学校取代破坏性的教室,包括280个教室,26个办公室,58个住宿单位和104个卫生障碍。
AMEE 摩洛哥能源效率机构 AMHYD 摩洛哥氢能与可持续发展协会 ANRE 国家电力监管局 CCC 联合承包商公司 CESE 经济、社会和环境委员会 COP 22 缔约方会议 CRE 能源监管委员会 EU 欧洲联盟 FSRU 浮式储存再气化装置 GIZ 德国国际合作公司 GO 原产地担保 H2 氢气 IEA 国际能源署 IPP 独立电力生产商 IRENA 国际可再生能源机构 IRESEN 太阳能和新能源研究所 LCOH 氢气的平准化成本 MASEN 摩洛哥可持续能源机构 MEF 经济和财政部 MTEDD 能源转型和可持续发展部 MENA 中东和北非 MICIEN 工业、贸易、投资和数字经济部 NG 天然气 OCP Cherifian 磷酸盐办公室 ONEE 国家电力和饮用水办公室 ONHYM 国家能源办公室碳氢化合物和矿产 PPA 购电协议 PPP 公私合作伙伴关系 P2A 电转氨 PTL 电转液气 PtX 电转X R&D 研究与开发 RE 可再生能源 UM6P 穆罕默德六世理工大学
1化学研究所,Clermont Auvergne,CNRS,63000 Clermont-Ferrand,法国2沃尔夫森大气化学实验室。 Paris Cité, CNRS, LISA, 94010 Créteil, France 5 College of Engineering Center for Environmental Research and Technology (CE-CERT), University of California, Riverside, CA 92521, USA 6 Institut de Combustion, Aérothermique, Réactivité Environnement (ICARE), CNRS, 1C Avenue de la Recherche Scientifique, CEDEX 2, 45071Orléans,法国7大学Mohammed VI Polytechnic(UM6P),Lot 660,Hay Moulay Rachid Ben Guerir,43150,摩洛哥8大气化学观察和建模实验室,国家大气研究中心,P.O.。 Box 3000,Boulder,Co 80307,美国9化学学院,利兹大学,利兹大学,LS2 9JT,英国10号,英国10分校,德克萨斯大学,德克萨斯大学埃尔帕索大学,美国德克萨斯州埃尔帕索市,美国德克萨斯州埃尔帕索市11号,气候与能源系统11对于可持续系统,环境与可持续发展学院,密歇根大学,Ann Arbor MI 48109,美国 *这些作者同样为这项工作做出了贡献。1化学研究所,Clermont Auvergne,CNRS,63000 Clermont-Ferrand,法国2沃尔夫森大气化学实验室。 Paris Cité, CNRS, LISA, 94010 Créteil, France 5 College of Engineering Center for Environmental Research and Technology (CE-CERT), University of California, Riverside, CA 92521, USA 6 Institut de Combustion, Aérothermique, Réactivité Environnement (ICARE), CNRS, 1C Avenue de la Recherche Scientifique, CEDEX 2, 45071Orléans,法国7大学Mohammed VI Polytechnic(UM6P),Lot 660,Hay Moulay Rachid Ben Guerir,43150,摩洛哥8大气化学观察和建模实验室,国家大气研究中心,P.O.。Box 3000,Boulder,Co 80307,美国9化学学院,利兹大学,利兹大学,LS2 9JT,英国10号,英国10分校,德克萨斯大学,德克萨斯大学埃尔帕索大学,美国德克萨斯州埃尔帕索市,美国德克萨斯州埃尔帕索市11号,气候与能源系统11对于可持续系统,环境与可持续发展学院,密歇根大学,Ann Arbor MI 48109,美国 *这些作者同样为这项工作做出了贡献。Box 3000,Boulder,Co 80307,美国9化学学院,利兹大学,利兹大学,LS2 9JT,英国10号,英国10分校,德克萨斯大学,德克萨斯大学埃尔帕索大学,美国德克萨斯州埃尔帕索市,美国德克萨斯州埃尔帕索市11号,气候与能源系统11对于可持续系统,环境与可持续发展学院,密歇根大学,Ann Arbor MI 48109,美国 *这些作者同样为这项工作做出了贡献。
b非洲可持续农业研究所(ASARI)Mohammad VI理工大学(UM6P),Laayoune,摩洛哥C C C型化学系,沙特国王大学,里亚德大学11451年,沙特阿拉伯,阿拉伯人11451 Sheffield,S1 3JD,英国,在这项工作中,纯和MG-CU共掺杂的氧化锌薄膜都是由Sol-Gel Spin涂层技术制备的。微观玻璃基板用于合成薄膜。通过X射线光谱(XRD),光致发光光谱(PL),扫描电子显微镜(SEM),紫外线可见光谱(UV-VIS)和能量分散X射线分析(EDX)检查薄膜。XRD揭示了膜的六边形Wurtzite阶段。对于纯和MG-CU共掺杂的ZnO,观察到的晶粒尺寸分别为23.34 nm至15.94 nm。SEM图像显示了晶粒尺寸的增加,并通过MG-CU共掺杂表面平滑。通过EDX分析证实了ZnO纳米膜中Mg和Cu的存在。紫外线分析显示,掺杂的透射百分比增加。TAUC关系用于估计样品的带隙,并观察到带隙的显着转移。光致发光图显示出更大的发射和掺杂的表面缺陷。可见的光谱完全被低水平的发射覆盖。(2024年7月1日收到; 2024年10月8日接受)关键字:掺杂;传播;纳米颗粒;光致发光1。[3,4]。引言Nano材料有可能通过提高能源转换,存储和传输的效率来彻底改变能源领域。纳米材料可以设计为具有独特且通常是出乎意料的特性,这些特性在散装材料中没有看到,这使得它们对能源应用特别有希望。在当今时代,纳米赛车在舒适人类的能源生产和分配方面做出了巨大的改进。现代技术进步,最终要求更有效的物理和化学技术来开发和生产高级系统,以及不同形式的能源的转换。尽管有一个事实,即尚未耗尽全球化石资产,但是我们目前使用的不同形式的能源的不适当模式的破坏性健康,社会和生态效应是显而易见的[1,2]。能源生产的最大规模替代品以维持和改善由于人口增长和全球化的生命标准,并改善了我们的生活标准素。似乎很可能会增加温室气体的排放,并在未来50年中导致未来的全球变暖。能源与气候变化之间的联系强调了迫切需要过渡到更可持续和弹性的能源系统,该系统可以支持经济发展并改善人民和地球的福祉。这需要政府,企业和个人的共同努力,以优先考虑和投资清洁能源技术和实践,并减少经济各个部门的温室气体排放。
