摘要:电动汽车(EV)将是可持续电子传输系统的关键组成部分。重要的是为电动汽车提供充电基础架构。电动汽车是“零”污染和高度有效的,但是这些质量仅在可再生能源(RES)提供的电动汽车时才有效。在城市地区,有很多未使用的空间,例如住宅和企业建筑的屋顶,停车场的屋顶,建筑物的立面等。在城市中,PV和小型风力涡轮机应该能够用清洁能源提供电动汽车。这样的解决方案具有许多优势。在欧盟实现的研究项目中,该团队为住宅充电站(RCS)开发了解决方案,该解决方案是通过市场上可用的设备实施的设计解决方案。在本文中,提出了设计注意事项和一些提出的挑战。改进现有设备以更好地满足未来需求。建议的解决方案最佳地解决了问题,并且它将为未来的智能城市提供带有多个有用属性的公共访问权限的RCS。
许多关键原材料的供应链,包括稀土元素,钴和锂(欧洲议会,2021年)。这种集中度可能会导致由于政治紧张局势,贸易限制或其他地缘政治事件而造成的供应中断(DW,2023年)。欧洲委员会最近的《关键原材料法》旨在通过促进供应源的多样化,加强回收努力并促进欧盟及其合作伙伴国家内的可持续采矿实践(欧洲委员会,2023年)来解决这些漏洞。此外,该法案强调了战略储量对缓冲潜在供应链破坏的重要性。通过减少对单个供应商的依赖并开发更弹性的供应链,欧盟可以减轻与地缘政治不确定性相关的风险,并确保稳定的关键材料供应其可再生能源过渡至关重要(IEA,2023; IPCC,2023)。
Goldwind努力利用我们自己的专业优势来解决社会面临的能量和环境问题。通过建立植根于生态学发展 +能源(EOD +能源)行业模型的强大基础,Goldwind为社区和公司开发了清洁能源产品和服务,以减轻全球资源短缺和战斗气候变化。
简单的摘要:骨组织工程是修复大骨缺损的最有希望的方法之一。迄今为止,由于无法完全满足所有临床需求,几个缺点限制了其使用。在这种情况下,近年来,纳米技术在改善生物材料在骨组织工程中的机械,化学物质和生物学特性方面的应用引起了研究人员的极大兴趣。纳米材料(包括纳米颗粒)是此类纳米技术的关键要素,因为它们的高穿透能力和表面积,机械强度增强,改善细胞粘附,分化和生长,增强的抗体特性以及增强的抗性性质和生物相容性。在这篇综述中,我们报告了有关纳米技术和骨组织工程的结合的最新体外和体内研究,作为大骨缺损再生的有前途方法。
Greta Ferruggia 1,Massimo Zimbone 2,Maria Violetta Brundo 1,^ 1生物学,地质与环境科学系,卡塔尼亚大学,卡塔尼亚大学,greta.ferruggia@phd.unict.it; Mariavioletta.brundo@unict.it 2意大利国家研究委员会(CNR-IMM),意大利卡塔尼亚95123 Microelectronics and Microsystems; massimo.zimbone@ct.infn.it ^通讯作者:Mariavioletta.brundo@unict.it摘要在患有秃头的人中,干细胞仍然不活跃,无法再生新的头发。出于这个原因,研究集中在因素(包括生长因子和细胞因子)或新技术上,这些因素可能有利于从催化性转移到Anagen的过渡以及随后刺激头发生长和再生。在我们的研究中,我们比较了体外,人类毛囊的培养物,对头发生长的影响以及对两种含有不同起源外泌体的含有创新技术的外泌体的真皮乳头的再生。特别是我们使用了一种产物,其中宣布了从脐带衬里得出的干细胞获得的外泌体和蛋白质的存在,并宣布了一种含有从牛初乳的外泌体获得的产物,并用牛乳剂的混合物被动地加载了从牛colostrum纯化的生长因子和细胞因子的混合物。分析表明,与来自含有牛共糖体的产物获得的含有外泌体的外泌体处理的样品中的样品中的样品中,皮肤乳头的生长和再生显着增加,与来自中质干细胞的外泌体相比,与对照样品中的结果相当(未经处理的样品)。因此,可以成功地使用含有外泌体,生长因子和细胞因子的产品,可以成功地将其作为可能明显减慢脱发并促进新头发生长的新疗法。关键字:外泌体;增长因素;细胞因子;牛初乳因素;脐带衬里干细胞;光散射系统。
然而,可再生能源基础设施的作用远远超过产生干净的电力。这代表了公共和私营部门共同努力的变革机会,以确保能源过渡给人民和地球带来利益。通过部署和运营新的可再生能源基础设施,考虑到更广泛的可持续性和社会公平目标,我们可以培养社区的韧性,促进地方经济,创造就业机会并恢复生态系统。一种自然阳性方法可以超越对再生并增强自然系统的伤害。负责的可再生能源基础设施联盟认识到可再生能源项目的潜力,可以作为积极变革的力量。为了指导这一点,联盟已经制定了负责任的原则
本文提出了一种用于离网渔岛微电网 (MG) 的新型日前能源管理系统 (EMS)。本文考虑的 MG 配备了智能电网基础设施,并嵌入了插电式电动汽车 (PEV)。此外,它是一种绿色、无化石燃料的 MG,没有任何传统发电厂。MG 仅通过可再生能源发电来满足其负载需求,包括风电场 (WF) 和光伏 (PV) 发电厂。因此,在该 MG 的日前运营规划中,保持发电和需求之间的平衡是一项艰巨的任务。为了克服这一障碍,MG 使用超大规模电池储能系统 (BESS)。然而,BESS 的容量有限,增加 BESS 容量在经济上不可行。因此,MG 考虑了 PEVs G2V/V2G 操作模式规划和卸载负载最佳利用作为补充平衡选项。该 MG 中的主要转储负载是工业鱼冰箱 (IFR) 和反渗透海水淡化系统 (RODS)。除了 PEV 的 G2V/V2G 运行模式之外,本文提出的 EMS 还安排了这些转储负载。数值研究表明,所提出的 EMS 分别将每日总浪费能源和未服务能源减少了 96% 和 30%。
简单的摘要:骨组织工程是修复大骨缺损的最有希望的方法之一。迄今为止,由于无法完全满足所有临床需求,几个缺点限制了其使用。在这种情况下,近年来,纳米技术在改善生物材料在骨组织工程中的机械,化学物理和生物学特性方面的应用引起了研究人员的极大兴趣。纳米材料(包括纳米颗粒)是此类纳米技术的关键要素,因为它们的高穿透能力和表面积,机械强度增强,改善细胞粘附,分化和生长,增强的抗体特性以及增强的抗性性质和生物相容性。在这篇综述中,我们报告了有关纳米技术和骨组织工程的结合的最新体外和体内研究,作为大骨缺损再生的有前途方法。