随着未来全球能源需求的增长,可持续和负责任的能源开发对于实现共同目标至关重要。根据主要的能源展望,化石燃料将继续在未来的能源结构中发挥重要作用,必须适当管理二氧化碳 (CO 2 ) 和其他有害排放,以实现可持续发展目标并将全球变暖控制在可接受的范围内。虽然采用可再生能源技术和电气化交通以及相关的效率努力是实现共同目标的解决方案的一部分,但石油和天然气作业产生的二氧化碳排放的作用不容忽视。吸收此类排放的一种方法是通过碳捕获、利用和储存 (CCUS),这是一套从源头捕获二氧化碳排放、防止其进入大气或直接从空气中捕获它们的技术。然后将二氧化碳排放转化为增值产品和工艺或储存在地下。
在危机前后,经济体制的不确定性可能会发生巨大变化。诸如欧元区全球金融危机之类的输入性危机凸显了外部冲击的影响。通过估计欧元区和美国的开放经济非线性动态随机一般均衡模型(包括马尔可夫转换波动冲击),我们发现,与平静时期相比,这些冲击在全球金融危机期间更为显著。我们描述了美国实体经济和金融市场的冲击如何影响欧元区经济,以及全球金融危机期间短期和长期债券之间的重新分配是如何发生的。重要的是,当国内外金融市场影响经济时,估计的非线性不容忽视。市场相关变量的非线性行为凸显了高阶估计对于为政策制定者提供额外解释的重要性。
根据美国劳工统计局的数据,“一项被广泛引用和效仿的研究表明,2010 年至 2030 年期间,美国 47% 的工作面临被自动化取代的风险” [2] 皮尤研究中心在 2023 年 7 月的一份报告中指出,“19% 的美国工人从事的工作最容易受到人工智能的影响,其中最重要的活动可能会被人工智能取代或辅助”和“人工智能接触程度高的工作往往是薪酬较高的领域,而大学教育和分析技能可以成为加分项” [3]。如果高等教育的主要目的是为学生的终身职业生涯做好准备,那么这些统计数据和预测就不容忽视——大学需要帮助学生为这一现实以及新的与人工智能相关的工作做好准备;许多新的工作领域和行业尚不存在。
二甲双胍是建议治疗2型糖尿病(T2DM)的初始药物。除了糖尿病治疗外,二甲双胍的功能还可以是抗衰老,抗病毒和抗炎性弹药。然而,需要进一步的探索才能充分了解其操作方式。从历史上看,肝脏被认为是二甲双胍降低葡萄糖水平的主要位置,但是,越来越多的证据表明胃肠道在其作用中也起着重要作用。在胃肠道中,二甲双胍影响葡萄糖摄取和吸收,增加胰高血糖素样肽-1(GLP-1)分泌,改变肠道菌群的组成和结构,并调节免疫反应。但是,它的副作用不容忽视,例如患者的胃肠道遇险。本综述概述了二甲双胍对消化系统的影响,并探讨了二甲双胍有效性和不良反应(如胃肠道不适)变化的潜在解释。
自 2019 年以来,医疗保健行业的研发支出增长了 53%,目前平均支出为 28 亿美元(见图 9)。虽然医疗保健行业的总研发支出各不相同,但在 2023 年,医疗保健行业前 20 名研发支出者的平均研发支出为 84 亿美元。与小型企业相比,大型企业也表现出了更高的意愿,愿意在研发上投入更多现金。营运资本在组织整体资本结构中的作用不容忽视。有效的现金流预测可能有助于企业评估如何在经济周期的任何阶段满足短期债务,而正确的贸易融资工具可以进一步支持这一点。利用花旗的营运资本产品和一流的解决方案,可能有助于企业释放被困的流动性,然后可用于资助资本支出或其他战略追求。
摘要:根据世界经济论坛的说法,一个国家的数字化每增加10%,该国的人均GDP增长了0.5%〜0.62%,数字经济的潜力不容忽视。基于2010年至2020年中国的省外小组数据,本文构建了一个中介效应模型,以分析数字经济通过人力资本和工业升级影响对外贸易的道路,然后探索人力资本和工业经济对不同地理条件下不同地理条件下对外贸的影响。发现,人力资本和工业升级在数字经济对对外贸易发展的影响方面具有显着的中介作用,而这种影响在区域性异质上,在东部沿海地区发挥了比中部和西部地区更好的作用。为了缩小区域差距,实现了平衡的教育资源布局,以提高中西部和西部地区的人力资本水平,并建立了中西部和西部地区工业协同作用的机制。
随着以可再生能源为主的并网微电网不断发展,其对配电网的负面影响也不容忽视。虽然这一负担由配电系统运营商 (DSO) 承担,但微电网用户可以根据 DSO 的要求提供灵活性,为电网拥塞管理做出贡献,以维持稳定的电网连接。本文使用雅可比交替方向乘数法来优化微电网和电网之间的功率交换,以协助拥塞管理。该算法将优化问题分解为使用拟合 Q 迭代在本地并行解决的子问题。局部优化规划热泵和电池的运行,以提供所需的灵活性。使用来自 30 名住宅产消者的真实数据来评估所提出框架的性能。模拟结果表明,使用拟合 Q 迭代解决子问题会在可接受的计算时间内产生可行的控制策略,同时为电网拥塞管理提供所需的灵活性。
开发锂氧 (Li-O 2 ) 电池对于实现储能装置的高能量密度至关重要。由于正极试剂氧气重量轻,基于 Li 2 O 2 的形成,锂氧电池具有 3500 Wh kg -1 的高理论能量密度。然而,它们面临着来自金属负极、空气电极和不稳定电解质的若干挑战。虽然大多数研究都集中在空气电极上,但负极保护的重要性也不容忽视。在本综述中,我们旨在了解锂氧电池中锂负极面临的挑战,包括锂枝晶的生长、锂与电解质中活性物质之间的寄生反应以及氧气交叉效应。此外,还将介绍锂氧电池中锂保护的最新进展。本综述强调了负极保护的重要性,尤其是在富氧环境中,并可为未来锂氧电池的发展提供指导。
摘要。虽然安全工程标准为系统开发定义了严格且可控的流程,但不同领域的安全标准差异不容忽视。本文特别关注与运输市场相关的航空、汽车和铁路标准。造成上述差异的原因有很多,包括历史原因、启发式和既定做法以及法律框架,也包括对安全风险的心理感知。特别是,我们认为安全完整性水平不足以用作开发安全关键系统的顶级要求。我们认为服务质量是一个更通用的标准,它更好地考虑了用户感知到的可信度。此外,安全工程标准很少提供如何从组件组成安全系统的指导,而这是既定的工程实践。在本文中,我们开发了一个称为保证可靠性和弹性水平的新概念,作为考虑工业实践的标准,并展示了它如何补充安全完整性水平概念。