这些项目有两个主要组成部分。气候变化适应项目 (VIE/433) 旨在通过系统监测和评估气候影响和适应干预措施来增强抵御力。该项目针对脆弱社区,建设当地管理和缓解气候风险的能力。气候变化缓解项目 (VIE/401) 专注于减少温室气体排放,通过在公共场所和学校使用高效发光二极管 (LED) 灯取代高能耗照明,显著降低二氧化碳排放并提高人们对能源效率的认识。
私家车占英国总碳排放量的很大一部分,而交通运输是英国温室气体排放的最大贡献者。这主要是由于出行时间增加、交通方式向汽车转变以及土地使用模式的变化造成的。空气污染是导致健康状况不佳的主要因素。然而,通过鼓励人们使用更可持续的交通方式(如公共交通)并鼓励步行和骑自行车,这可以帮助减少空气质量差,并对心理健康和身体健康产生积极影响。通过精心规划的发展,人们有机会选择更可持续的交通方式和更健康的生活方式,因此,提供实用且可持续的私家车出行替代方案对于应对气候危机至关重要。
该通道是通过电容耦合和在栅极电极上施加适当的偏压来实现的。然而,在传统 FET 架构中,卤化物钙钛矿在室温和低频(尤其是直流操作)下的电流调制具有挑战性,这主要是由于钙钛矿层的混合离子-电子特性。[2] 溶液处理的 FET 通常以累积模式工作,而传统的 Si 基晶体管则以反转模式工作,其中耗尽层将导电通道与半导体块体隔离。为了实现电流的栅极调制和累积模式下的大开关电流比,需要具有低离子浓度的钙钛矿层。在高离子浓度下,如图 1a 所示,无法形成累积通道,因为栅极场被移动离子屏蔽,如图 1b 所示。只有当栅极偏压足够大以至于离子无法完全屏蔽栅极场时,才能观察到场效应电流。因此,形成一个积累层,如图 1c 所示。溶液处理的钙钛矿中可移动离子的浓度估计为 10 25 m − 3 的数量级,[3,4] 导致表面电荷密度为几个 μ C cm − 2,例如甲基铵卤化铅的表面离子密度为 5 μ C cm − 2。[3] 当使用厚度为 200 nm 的典型 SiO 2 栅极电介质(相对介电常数,k = 3.9)时,如此大的密度需要施加大于 300 V 的栅极电压才能感应积累通道,但这是不切实际的,因为它会导致电介质击穿。因此,钙钛矿 FET 中的电流调制主要在低温下实现,此时离子电导率显著降低,或者在高频下使用脉冲模式操作,此时离子无法响应电场的快速变化。[5] 低温或高频操作严重限制了钙钛矿 FET 的实际应用。为了解决这些问题,人们尝试了材料改性,例如合成单晶微板、[6] 准二维纳米片 [7] 或多组分钙钛矿 [8,9]。然而,这些方法可能会损害高通量制造、可重复性或高效电荷传输。因此,减轻或补偿离子迁移率对于实现实用的钙钛矿基 FET 至关重要。在这里,我们建议使用能够诱导大表面电荷密度的介电材料,例如
“现在是美国建设的时候了。现在是释放被误导和过时的基础设施政策所扼杀的增长和机遇的时候了。回顾过去四年。拜登-哈里斯政府提出的让数百万美国人享受高速互联网服务的目标因大量繁文缛节和进步的政策议程而失败,这些议程不必要地推迟了新基础设施建设的承诺。
城市植被被广泛用于缓解空气颗粒物 (PM) 污染对城市居民健康的威胁。然而,不同植被配置对街峡谷中兴趣点(如背风墙、迎风墙、行人水平)的植被影响尚不明确。因此,我们使用数值模拟方法来评估不同植被配置 (VC)(如两侧和迎风面或背风面各侧种植树木或乔灌木)的几种树种在垂直风下对街峡谷中交通源 PM 污染物的影响 (VE)。总 VE 从 4.0% 到 20.6% 不等,而行人水平 VE 从 3.5% 到 15.4% 不等,具体取决于不同的 VC。由于沉降速度较快,柏树种的总 VE 值从 3.5% 到 11.5% 不等,行人水平 VE 值从 4.8% 到 10.9% 不等,优于相同 VC 的其他树种。在仅使用树木的情况下,背风面的植被覆盖率最高(行人水平 VE:3.3% e 10.9%;总 VE:2.1% e 11.5%),该处更靠近污染较重的区域,对风的移动阻碍较少。我们发现,在街道峡谷两侧种植柏树增强型乔灌木配置是最佳策略,可使总 VE 值提高 19.3% e 20.6%,行人水平 VE 提高 14.1% e 15.4%,并缓解街道中心高浓度的 PM2.5 。背风墙的 VE 与空气动力学参数 ( C d LAD ) 显著相关 (P < 0.001),而迎风墙和行人水平的 VE 与沉积参数 ( LAD vd ) 显著相关 (P < 0.001)。显然,通过充分利用植被的压力损失系数来改变污染物分布,并选择沉积速度快的植被来过滤更多的污染物,可以改善街道峡谷的空气质量。我们的研究为城市规划者和设计师提供了见解,以制定最佳的城市林业管理实践。© 2020 Elsevier Ltd. 保留所有权利。
摘要的烟草消费量已经下降,如果继续,将对烟草业的利润产生负面影响。这种下降使该行业发明和销售新产品,包括加热的烟草产品(HTP)。HTP是该行业破坏政府烟草监管工作的策略的延伸,因为它们被推广为烟草流行的解决方案的一部分。在“减少伤害”的绰号下,烟草公司试图恢复其声誉,以便更有效地影响政府撤销现有的烟草控制政策或为其HTP造成豁免。回滚烟草控制政策将使公司更容易重构烟草,以提高其所有产品的社会可接受性。在将HTP分类为烟草产品(因此受所有烟草控制法规的约束)中缺乏法规或漏洞时,行业的HTP营销使这些产品更加可见,并更容易访问。政府需要确保将HTP监管为烟草产品或药物,并拒绝与烟草公司的伙伴关系,以促进“减少伤害”。烟草公司仍然是烟草引起的流行病的向量,不能成为全球烟草控制解决方案的一部分。
可持续发展的成功在很大程度上取决于向可再生或无碳能源的成功能源转型。本研究试图分析可持续发展和环境举措对部分 OECD 经济体可持续能源转型的影响。为此,该研究生成了 2000 年至 2020 年期间 OECD 部分经济体的环境、空气和温室气体排放、环境相关技术、发展(国内生产总值、贸易开放度和国内研发总支出)和可持续环境(空气和温室气体排放以及环境相关技术)以及能源(可再生能源消费、不可再生能源消费和总能源消费总和)的数据集。本研究利用动态面板 GMM 进行回归分析,并采用 FMOLS 和 DOLS 作为稳健性模型。实证结果表明,可持续发展和可持续环境对 OECD 经济体的能源转型进程有积极贡献。然而,这些因素也对 OECD 的不可再生能源消费产生负面影响。因此,该研究的结果证实了 OECD 的可持续能源转型。因此,本研究表明,可持续发展目标的成功取决于能源转型的成功。
覆盖作物种植可以成为缓解农业气候变化的重要策略,因为它可以增加土壤碳储量并提高种植系统的资源效率。另一种缓解措施是收获覆盖作物,并利用其生物质替代温室气体密集型产品,例如化石燃料。在某些条件下,收获覆盖作物生物质还可以降低与覆盖作物种植相关的氧化亚氮(N2O)排放升高的风险,从而抵消大部分的缓解潜力。然而,收获覆盖作物也会降低土壤碳封存潜力,因为生物质会被从田间移除,而且种植覆盖作物需要额外的田间作业,这会产生温室气体排放。为了探索这些协同作用和权衡利弊,本研究调查了在斯堪的纳维亚半岛南部采用不同管理策略种植油籽萝卜覆盖作物的生命周期气候效应。将三种替代方案(将生物质并入土壤;割草并收获地上生物质;拔根并收获地上和地下生物质)与无覆盖作物的参考方案进行了比较。在割草和拔根情景下,收获的生物质被运送至沼气厂转化为升级的沼气,消化物则作为有机肥料返回田地,用于后续作物的种植。在并入、割草和拔根情景下,覆盖作物种植的气候变化减缓潜力分别为0.056、0.58和0.93 Mg CO 2 -eq ha − 1。并入情景下的土壤碳含量最高。
挑战指南是一份指导文件,随 Pathfinder Challenge 提案征集一同发布,旨在提供有关如何在提案评估中考虑“投资组合考虑因素”的更多信息。挑战指南由相关 EIC 项目经理负责编写(有关 EIC 项目经理的信息可在 EIC 网站 https://eic.ec.europa.eu/eic-communities/eic-programme-managers_en 上找到)。它通过描述投资组合考虑因素以及如何构建投资组合,补充了 EIC 工作计划中规定的范围、具体目标和/或具体条件。项目经理在信息日期间提供的演示将使申请人有进一步的机会了解征集的背景,并向项目经理提问。在任何情况下,挑战指南都不会与工作计划文本相矛盾或取代工作计划文本。