气候变化构成了目前面临的人类面临的最大挑战,这就是为什么减少温室气体排放和大气中遏制CO 2的全球必要性已经在全球政策制定者的议程中根深蒂固的原因。在欧洲大陆上,到2050年达到碳中立性,描述了欧盟国家政策的雄心勃勃的轨迹。科学共识牢固地肯定了气候变化的起源和影响,主要是由于化石燃料燃烧引起的碳排放量的积累[1]。广泛的研究强调了超过巴黎协定中规定的全球温度阈值的影响[2]。目前,解决气候变化已经固有地成为政治上的政治,需要强大的决策过程和明确的治理框架,以指导旨在减少CO 2排放的有针对性行动。近年来,已经出现了许多框架来应对这一挑战。这样的框架是2030年议程,该议程于2015年9月批准了联合国大会。该议程概述了雄心勃勃的大修,旨在在2030年到2030年培养跨环境,社会和经济领域的更具可持续性的世界。2030年议程的核心是17个总体可持续发展目标(SDG),它们是整合变革性项目的政治工具。起源于2016年的媒体,该术语迅速获得了吸引力,导致政府和非政府组织发表此类声明的政府和非政府组织的泛滥。在环境层面上,这些目标对于实现《巴黎协定》中所规定的目标是必不可少的,特别是将全球温度的升高限制为1.5°C。政府和科学家在气候紧急宣言后面给予了支持,强调了解决各个国家和地区气候危机的紧迫性。
手性精确的频带(FBS)处于电荷中立性引起了人们的极大兴趣,提出了一种有趣的凝结物系统,以实现异国情调的多体现象,正如魔术角扭曲的双层石墨烯中特定的,用于超导性和基于三烯测量的超级素质性素质素质的超级吸光素,以实现Ececiton insecitons for EcciteNemation。然而,还没有开发出这种FB的通用物理模型。Here we present a mathematical theorem called bipartite double cover (BDC) theorem and prove that the BDC of line-graph (LG) lattices hosts at least two chiral exact flat bands of opposite chirality, i.e., yin-yang FBs, centered-around/at charge neutrality ( E = 0) akin to the chiral limit of twisted bilayer graphene.我们通过将其精确映射到六角形晶格的BDC的紧密结合晶格模型中来说明该定理,以分别用于强拓扑和三角形晶格的脆弱拓扑FBS。此外,我们使用轨道设计原理在非BDC晶格中实现这种异国风味的阳fb,以促进其真实的物质发现。本文不仅可以在Moiré异质结构以外的零能量上搜索精确的手性FB,而且还可以为发现具有FB启用的量子半导体而打开大门。
概述Vyta成立于2001年,旨在向爱尔兰和英国市场提供退休解决方案。我们在Mallusk,Essex和Dublin设有三个处理设施,以支持我们的英国和欧洲客户群。本报告涉及基于Mallusk(Mal),Chelmsford(Che),都柏林(DUB)和泰坦尼克号(DUB)和泰坦尼克号季度(TQ)的运营地点的范围1,范围2和范围3温室气体(GHG)排放量,包括贝尔福斯的运输工具,包括往返于客户站点的运输。与我们的业务活动有关的废物收集都被重复使用或通过我们的下游供应商进行了回收,因此,将记录以下记录作为我们的范围3•电力传输和分配损失•商务旅行(陆地)•货运•货运•货运货物渡轮交叉范围•货物交叉•我们的报告的目的是衡量的202222222年度衡量的是GHG ELSION 222基线。在2022年的报告期间,还包括了另外2个Vyta站点,其中包括Vyta Che和TQ。合格的解释性声明将在整个认证期内公开可用和更新。本文档中表示的所有信息都被认为是在发布时正确的。如果出现任何影响本报告完整性的信息,它将进行更新,以准确反映Vyta所作的任何碳中性陈述的状态。方法论方法遵循温室气体协议公司报告标准中的原理。因此,能源消耗是从可用的实际读数中推断出来的。无法准确确定用电和气体消耗,因为仪表读数通常仅每年两次,通常不在年初或年底。温室气体包括CO2E,CO2,N2O和CH4。其他范围1、2和3温室气体的排放对于Vyta来说可以忽略不计。本文档构成了合格的解释性声明(QES),以证明Vyta在范围1,CHE,DUB和TQ和移动运营中的现场操作引起的范围1,范围2和范围3的碳中性,以及在整个欧洲的移动操作,按照PAS 2060:2014的规定,在2060:2014年1月2022年1月2022年1月2022年12月2022年12月2022年。
ecno对欧盟在气候中立方面的进步的首次评估深入探讨了需要发生在气候中立未来所必需的13个构件中需要发生的变化的状态。评估为每个块提出了目标,并确定了关键的使力实现这些目标。然后衡量目标及其推动者的进度。这种方法与传统的监测实践不同,传统监测实践倾向于仅关注标题目标,而错过了在过渡的启示条件下更颗粒状的发展。观察促成者的发展提供了有关给定部门或政策领域过渡的当前趋势的见解,并表明了未来目标的进步如何继续进行。
克拉斯塔尔技术大学,克拉斯塔尔 - Zellerfeld,38678,德国B地球与太空科学学院,北京大学,北京,100871,国家C州国家主要实验室,石油和天然气储藏层地球地理学和剥夺,西南peterolem sino,sino sino sino sino sino,sichue diu。四川大学能源研究中心,成都,610065,四川,中国E石油与天然气工程系,工程技术大学,54890,巴基斯坦F Yunnan Key Lab。 of Sino-German Blue Mining and Utilization of Special Underground Space, Kunming, 650093, Yunnan, China g Sino-German Research Institute of Carbon Neutralization and Green Development, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450000, Henan, China h State Key Laboratory of Geomechanics and Geotechnical Engineering, Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan,430071,中国,井中克拉斯塔尔技术大学,克拉斯塔尔 - Zellerfeld,38678,德国B地球与太空科学学院,北京大学,北京,100871,国家C州国家主要实验室,石油和天然气储藏层地球地理学和剥夺,西南peterolem sino,sino sino sino sino sino,sichue diu。四川大学能源研究中心,成都,610065,四川,中国E石油与天然气工程系,工程技术大学,54890,巴基斯坦F Yunnan Key Lab。 of Sino-German Blue Mining and Utilization of Special Underground Space, Kunming, 650093, Yunnan, China g Sino-German Research Institute of Carbon Neutralization and Green Development, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450000, Henan, China h State Key Laboratory of Geomechanics and Geotechnical Engineering, Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan,430071,中国,井中克拉斯塔尔技术大学,克拉斯塔尔 - Zellerfeld,38678,德国B地球与太空科学学院,北京大学,北京,100871,国家C州国家主要实验室,石油和天然气储藏层地球地理学和剥夺,西南peterolem sino,sino sino sino sino sino,sichue diu。四川大学能源研究中心,成都,610065,四川,中国E石油与天然气工程系,工程技术大学,54890,巴基斯坦F Yunnan Key Lab。of Sino-German Blue Mining and Utilization of Special Underground Space, Kunming, 650093, Yunnan, China g Sino-German Research Institute of Carbon Neutralization and Green Development, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450000, Henan, China h State Key Laboratory of Geomechanics and Geotechnical Engineering, Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan,430071,中国,井中
•到2040财年,从我们的商业活动中消除了所有温室气(GHG)排放(范围1和2),而无需碳抵消碳的偏移,并使我们的供应商通知我们为减少温室气体排放的努力。通过沟通和鼓励自愿行动,我们将使范围3的排放量减少50%(与2018财年相比)。此外,我们还将用经过验证的碳偏移来抵消未还原的范围3温室排放,以实现碳中立。•到2025财年,我们将通过购买可再生能源(包括大规模的PPA**)和主动的内部能源管理计划,将业务运营中的温室气体排放量减少40%(与2016财年相比)。此外,我们将通过告知供应商减少温室气体排放并鼓励他们采取自愿行动的努力,将范围3的排放量减少15%(与2018财年相比)。•在2020年,武田承诺通过使用可再生能源和经过验证的碳偏移来实现整个价值链(范围1、2和3)的碳中立性。
过渡到气候中立性需要降低现有清洁技术的成本,以便大规模快速部署以及开发新兴技术(例如绿色氢)。本政策论文认为,专注于开发和部署低碳技术的科学,技术,创新和工业(STI&I)政策对于实现碳中立至关重要。但是,由于政策强调部署而不是研发(R&D)的支持,目前的创新水平不足以应对零挑战。本文探讨了针对R&D的更雄心勃勃的STI&I政策的理由,该政策针对气候中立性,并为Net-Zero制定有效的创新政策提供了政策建议,包括其与更广泛的气候政策套餐的互动。