1.0 执行摘要 1.1 本文旨在向环境、发展和基础设施委员会提供一份更新后的阿盖尔-比特郡议会经济战略,涵盖 2024-2034 年期间,如附录 1 所示。 1.2 这一更新后的经济战略既雄心勃勃又具有前瞻性,采用基于地点和以企业/人为本的方法,以确保该地区公平、包容和繁荣的未来,更能抵御外部因素,包括数字技术的快速发展和气候变化日益加剧的影响。 1.3 该文件统一了目标,重点是伙伴关系和协作作为交付的基石。通过协商并根据可用的经济和人口数据,经济增长的驱动力将涵盖四大战略关键支柱:人、地点、地球和繁荣。 1.4 相关行动计划将在 2024 年 6 月 20 日的会议上供委员会成员审议。 1.5 建议环境、发展和基础设施委员会成员: 就附录 1 中概述的更新后的经济战略提供评论。 批准更新后的经济战略和相关行动计划,并在 2024 年 6 月的下一次委员会会议上审议。
TUD德累斯顿技术大学作为卓越大学,是该国领先,最具动态的研究机构之一。成立于1828年,今天是一所面向全球的顶级大学,着重于21世纪的巨大挑战。它为世界上最紧迫的问题开发了创新的解决方案。在研究和学术课程中,大学将自然和工程科学与人文,社会科学和医学结合在一起。这一广泛的学科是一个特殊的特征,促进了跨学科和科学向社会的转移。作为现代雇主,它为教学,研究,技术和管理方面的所有雇员提供了有吸引力的工作条件。目标是促进和发展他们的个人能力,同时赋予所有人充分发挥自己的潜力。tud体现了一种以世界化,相互欣赏,蓬勃发展的创新和积极参与为特征的大学文化。tud多样性是一所优秀大学的重要特征和质量标准。因此,我们欢迎所有想承诺自己的申请人,成就和生产力对整个机构的成功。“生命的物理学”(POL)的卓越群体提供了资源可用性,位置为
为了进一步开发组合概念,我们利用 Sutro 的突破性 XpressCF+® 无细胞技术,该技术利用精确的位点特异性结合来生成复杂分子,以设计免疫刺激性 ADC (iADC),这是一种将肿瘤靶向细胞杀伤和免疫激活结合在单一模式中的下一代 ADC 分子。使用经过设计以表达人类 FolRa 的小鼠 MC38 肿瘤,我们证明,与单独使用任何一种方式相比,使用半胱氨酸/TLR 激动剂双结合抗 FolRα iADC 可产生更强大的抗肿瘤反应。这种改善的反应与先天免疫细胞激活和肿瘤中 CD8 + T 细胞浸润增加有关。此外,在使用抗 FolRα iADC 治疗后还观察到了更多完全反应,完全反应者形成了广泛而强大的免疫记忆,能够以 CD8 + T 细胞依赖的方式拒绝 MC38-hFolRα 再挑战和亲本 MC38 再挑战。因此,iADC 概念将两种互补的肿瘤控制机制结合在单个分子中,以获得更大的治疗效益。
高管摘要本报告提供了对团结国家海洋能源资源的简洁而合并的概述。1本文报告的结果主要基于美国能源部(DOE)在以下技术领域中资助的海洋能源资源评估:波浪,潮流,潮流,洋流,海洋热梯度和河流(Jacobson,Hagerman,Hagerman和Scott,Scott,2011; Haas et et; Haas等人。2011; Haas 2013; Ascari等。2012)。本报告还纳入了几个国家实验室(Kilcher,Garcia-Medina和Yang 2021; Kilcher,Haas和Muscalus 2021)进行的美国浪潮和潮汐资源评估的最新更新和改进。进行了许多这些改进,以解决国家研究委员会对原始资源评估的评估的反馈(国家研究委员会2013年)。此外,本报告通过确定每个州或地区可用的海洋能源资源在实际范围内确定迄今已发布的分析。简而言之,本报告总结了有关州,地区和国家规模的美国海洋能源资源的最佳可用数据。
5 XI,X.,Mitchell,P.,Zhong。,L。&Zou,B。,(2009年)。 基于干颗粒的粘合剂和干膜以及方法。 团结国家专利申请出版。 出版物号 :US 2009/0239127 A1 http://pdfs.oppedahl.com/us/us/20090239127.pdf 6 BMW海报在IBA 2022,Degen,F。,&Kratzig,&Kratzig (2022)。 电池生产的未来:新型生产技术的广泛基准作为工程决策的指导。 IEEE工程管理交易,1-19。 https://doi.org/10.1109/tem.2022.3144882; Li,Y.,Wu,Y.,Wang,Z.,Xu,J.,Ma,T.,Chen,L。,Li,H。,&Wu,F。(2022)。 电池和超级电容器的无溶剂干燥膜技术的进展。 今天的材料(英国基德灵顿),55,92-109。 https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.04.008; Lu,Y.,Zhao,C.-Z.,Yuan,H.,Hu,J.-K.,Huang,J.-Q。,&Zhang,Q. (2022)。 干电极技术,固态电池工业化中的后起之图。 物质,5(3),876–898。 https://doi.org/10.1016/j.matt.2022.01.0115 XI,X.,Mitchell,P.,Zhong。,L。&Zou,B。,(2009年)。基于干颗粒的粘合剂和干膜以及方法。团结国家专利申请出版。出版物号:US 2009/0239127 A1 http://pdfs.oppedahl.com/us/us/20090239127.pdf 6 BMW海报在IBA 2022,Degen,F。,&Kratzig,&Kratzig(2022)。电池生产的未来:新型生产技术的广泛基准作为工程决策的指导。IEEE工程管理交易,1-19。https://doi.org/10.1109/tem.2022.3144882; Li,Y.,Wu,Y.,Wang,Z.,Xu,J.,Ma,T.,Chen,L。,Li,H。,&Wu,F。(2022)。 电池和超级电容器的无溶剂干燥膜技术的进展。 今天的材料(英国基德灵顿),55,92-109。 https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.04.008; Lu,Y.,Zhao,C.-Z.,Yuan,H.,Hu,J.-K.,Huang,J.-Q。,&Zhang,Q. (2022)。 干电极技术,固态电池工业化中的后起之图。 物质,5(3),876–898。 https://doi.org/10.1016/j.matt.2022.01.011https://doi.org/10.1109/tem.2022.3144882; Li,Y.,Wu,Y.,Wang,Z.,Xu,J.,Ma,T.,Chen,L。,Li,H。,&Wu,F。(2022)。电池和超级电容器的无溶剂干燥膜技术的进展。今天的材料(英国基德灵顿),55,92-109。https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.04.008; Lu,Y.,Zhao,C.-Z.,Yuan,H.,Hu,J.-K.,Huang,J.-Q。,&Zhang,Q.https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.04.008; Lu,Y.,Zhao,C.-Z.,Yuan,H.,Hu,J.-K.,Huang,J.-Q。,&Zhang,Q.(2022)。干电极技术,固态电池工业化中的后起之图。物质,5(3),876–898。https://doi.org/10.1016/j.matt.2022.01.011
欧洲氢能主干网可加速氢能的发展欧洲氢能主干网 (EHB) 基础设施在促进工业竞争力的同时,实现了实现净零排放的成本竞争途径。氢气管道、进口终端和储存可以加速氢气的供需。它可以成为形成市场的基础设施。在欧盟排放交易体系下,工业、电力生产商以及航运和航空业需要在 2044 年实现净零排放。2大型工业用户希望进入一个互联的市场来获取最便宜的氢气。这意味着主干网需要在 2030 年代初得到很好的开发,因此建设它是一项紧迫的任务。需要公众支持来降低及时创建氢能基础设施的风险。我们是谁?EHB 计划联合了 33 家未来氢能网络运营商。欧洲氢气的供需不匹配促使我们制定了专用氢气运输网络的泛欧基础设施计划。我们现在是欧洲天然气基础设施(GIE)的一部分。这使得氢气的运输和储存之间的联系更加紧密,它们自然地相互联系,连接氢气的供应和需求。
12. AltaLink 认为,当前的 AESO 客户贡献政策违法,也违背了基本商业原则(所有权将资产相关的风险和回报结合在一起)。7 AltaLink 辩称,EUA 中定义的“输电设施”和“电力配送设施”是互相排斥的。具体而言,AltaLink 辩称,只有 TFO 可以拥有输电设施并从中赚取回报率。8 它认为,EUA 赋予委员会的一般费率制定权力不能允许 DFO 从输电资产中赚取回报 9 并引用了 EUA 的费率制定部分,其中规定“电力配送设施所有者”提交的费率是为了收回通过所有者的“电力配送系统”提供电力配送服务的审慎成本。 10 此外,AltaLink 坚持认为,允许 DFO 赚取输电资产收益违反了《公用事业资产处置法》(UAD)11 和《仓储区块法》12 中的决定,即 TFO 及其投资者(他们承担着财产所有权固有的风险)有权享受赚取输电资产收益的好处。13 EPCOR 也认为现行政策违反法律,并支持 AltaLink 的立场。14
美国陆军工程兵团 (USACE) 提议在康涅狄格州康涅狄格河下游的康涅狄格河内各站点开展水生入侵植物控制研究示范项目。美国陆军工程兵团(包括工程师研究与发展中心 (ERDC))计划在 2024 年夏季施用已注册的水生除草剂来控制康涅狄格河主干道及其支流、船坞和康涅狄格河毗邻的小海湾中存在的水生入侵植物水蕴草 (Hydrilla verticillata)。水蕴草控制研究和示范项目由 1958 年《河流和港口法》(经修订)第 104 条授权。第 104 条授权开展水生植物控制研究计划 (APCRP),该计划提供了一项扩展的水生植物控制计划,支持“预防、控制和逐步消除美国通航水域、支流、连接水道和其他相关水域中的有害水生植物生长和水生入侵物种”(1958 年《河流和港口法》第 104 条,公法 (PL) 85-500,经修订,33 USC 610(a)(1))。这包括持续研究有效且经济的水生植物控制方法。
勇气:“勇气是最重要的美德,因为没有勇气,您将无法始终如一地练习任何其他美德。” - Maya Angelou的勇气词来自拉丁语,意为“心”。 (这与我们从中获得的单词有关)。一个人在古代世界中的内心不仅仅是身体器官,这是他们身份的基础。成为一个有勇气的人就是以一种涵盖自己的整个存在的方式行事。相反的是与怯ward一起行动,这会导致“缩小”。当一个人允许恐惧控制自己的行为时,他们的“心”就会缩小并从字面上发挥美德的发展。这就是玛雅·安杰卢(Maya Angelou)试图在上面的引用中传达的内容;勇气将我们的存在团结起来,并驱使我们过上美德发展的生活。应用:人类蓬勃发展与美德发展直接相关。但是,美德发展是困难而痛苦的,因为这迫使我们面对我们身份的“心”。对自己需要发展的生活领域诚实,需要勇于勇气。在发展勇气时,将是催化您生活中其他美德的成长的催化剂。
由于光电中的许多应用,有机材料中的能量转移进行了广泛的研究。分子组件内的电子和振动弛豫可以受到堆叠布置或添加将它们串通的骨架的添加的影响。在这里,我们介绍了二酰亚胺单体的光激发动力学以及面对面堆叠的二聚体和三聚体的计算研究。通过使用非绝热激发态分子动力学模拟,我们表明非辐射弛豫与堆叠分子的数量一起加速。这种效应是由影响其相应非绝热耦合的状态之间的能量分解的差异来解释的。此外,我们对振动动力学的分析表明,通过参与堆叠系统松弛的不同圆锥形交叉点的通道激活了积极的反馈机制。此效果涉及一组狭窄的振动正常模式,该模式通过提高其振动动力学的效率来加速过程。相比之下,由于其参与分子堆叠布置的振动动力学,增加了生物学启发的主链降低了松弛率。我们的结果表明,堆叠布置和常见的骨干是调节基于二酰亚胺的系统和其他分子聚集体的电子和振动松弛效率的策略。简介