选择性离子分离对水净化、储能和环境修复等各种行业都至关重要。在新兴技术中,氧化石墨烯 (GO) 功能化膜因其独特的结构和性能而表现出色且意义重大。GO 是石墨烯的衍生物,其表面具有含氧官能团,可用于控制离子传输并增强选择性。本文探讨了 GO 功能化膜在离子分离中的开发和应用,重点介绍了它们的优势、挑战和未来研究方向。
摘要:大量等待入网的可再生能源 (RE) 项目能否及时接入电网已成为满足低成本清洁能源日益增长的电力需求的重大瓶颈。然而,可再生能源成本的近期下降加上《通货膨胀削减法案》的激励措施使得低成本可再生能源项目能够选址在现有互连附近。在这里,我们利用高分辨率卫星图像来估算美国现有化石发电厂周围 6x6 英里缓冲区内的可再生能源 (RE) 潜力。我们发现,现有化石发电厂目前与约 800 GW 的可再生能源 (RE) 共享电网接入在技术上和经济上都是可行的,到 2030 年,随着可再生能源的经济性不断改善,这一比例将达到约 1,000 GW,这可能会使美国发电能力几乎翻一番,并显著降低电力成本。我们认为,通过与目前利用电网连接时间不到 70% 的约 250 GW 可再生能源电厂共享电网接入,大规模可再生能源和储能部署可能存在重大机会,值得进一步评估。通过提高现有基础设施的利用率,该策略绕过了传统的可再生能源整合挑战,例如互连队列积压,同时还为发电厂所有者创造额外收入并为当地社区创造税收收入。尽管目前商业利益有限,但在适当的政策和监管支持下,这可以成为快速、大规模整合清洁电力来源的主流策略。
4.1. rLPG 降低了每单位 LPG 能量的碳排放量。 4.2. 将废物产生的甲烷和二氧化碳转化为 rLPG 是一种循环经济实践,可减少未经管理、未使用的废物分解对气候的影响。国际能源署和联合国环境规划署已经注意到非洲利用其废物的潜力。 4.3. 废物能量含量的货币化有助于实现现代废物管理和工业农业残留物处置的财务可行性。 4.4. rLPG 可以使 LPG 行业及其净排放量对全球资本市场更具吸引力,这些资本市场正试图调和增加 LPG 使用带来的人类发展优势与他们对传统 LPG 化石燃料来源的厌恶。非洲发展 rLPG 可以加强非洲对 LPG 的呼吁,将其作为“公平能源转型”的一部分。
1 Wellcome Sanger Institute,Wellcome Genome Campus,英国剑桥; 2个开放目标,英国欣克斯顿的惠康基因组校园; 3欧洲生物信息学研究所(Embl-ebi),欧洲分子生物学实验室,英国剑桥市惠康基因组校园; 4美国剑桥市的布里斯托尔·迈尔斯·斯奎布(Bristol-Myers Squibb); 5英国布里斯托尔布里斯托尔大学人口健康科学系的医学研究委员会(MRC)综合流行病学部门; 6 NUF领域人口健康系临床试验服务部门和流行病学研究部门(CTSU),牛津大学,牛津大学,英国; 7医学研究委员会人口健康研究部(MRC PHRU),NUF领域人口卫生系,牛津大学,牛津大学,英国; 8冰岛心脏协会,冰岛Kopavogur; 9冰岛冰岛大学医学院,冰岛雷克雅未克; 10约克生物医学研究所生物学系,赫尔约克医学院,约克大学,约克大学,英国
2015 年联合国可持续发展目标 (SDG) 规定,全球转向可再生能源,这是实现可持续未来的关键里程碑。可持续发展目标 7 的核心重点是提高能源的可获得性、可靠性和环保性,旨在大幅提高可再生能源的比例并提高能源效率。尽管可再生能源取得了重大发展,尤其是太阳能和风能技术,但转型速度仍然不足以实现气候目标。本研究探讨了实施政策变化和综合战略以协调全球和地方目标的必要性,同时解决资源分配问题以及迫切需要摆脱化石燃料以减缓全球气温上升。案例研究展示了有效的国家努力,例如巴西的 Proalcool、德国的能源转型和印度雄心勃勃的可再生能源目标,说明了增强可再生能源能力的多种战略。该报告还分析了严重依赖化石燃料的新兴国家的经济后果以及减少化石燃料消耗的预期影响。本文详细分析了可再生能源领域目前取得的进展、困难和不同地区的差异。它为全球可再生能源计划的未来提供了宝贵的信息,强调了全球统一努力以实现可持续能源未来的重要性。
9 条 8 • 缔约方根据最新科学知识,结合不同国情,提出雄心勃勃的全经济范围的减排目标,涵盖所有温室气体、部门和类别,并与将全球变暖限制在 1.5 摄氏度相一致 9 • 缔约方承诺在这关键的十年中,在最佳可用科学基础上加快行动,体现公平性和“共同但有区别的责任”原则,并结合不同国情,在可持续发展和消除贫困的努力背景下 10 • 缔约方为准备和执行连续的国家自主贡献建立新的或强化现有的国内安排 11 • 缔约方在联合国秘书长主持举行的特别活动中介绍下一个国家自主贡献。 12
1 哈佛大学分子与细胞生物学系,52 Oxford St.,剑桥,MA 02138,美国 2 高能物理部,史密森天体物理观测台,哈佛与史密森天体物理中心,60 Garden St,剑桥,MA 02138,美国 3 LRL-CAT,礼来公司,先进光子源,阿贡国家实验室,9700 S. Cass Avenue,莱蒙特,伊利诺伊州,60439,美国 4 钻石光源,哈威尔科学与创新园区,迪德科特,OX11 0DE,英国 5 哈佛大学纳米系统中心,11 Oxford St,LISE G40,剑桥,MA 02138,美国 6 蒙大拿州立大学地球科学系,226 Traphagen Hall,PO Box 173480,博兹曼,MT 59717,美国 7 PLEX 公司,275 Martine St.,美国马萨诸塞州福尔里弗 02723 100 室 通讯作者:Julie EM McGeoch;电子邮件:Julie.mcgeoch@cfa.harvard.edu
FECM 支持 – 正如本报告所述,FECM 的重点领域和技术组合与中西部的能源和工业结构、当地基础设施和资源高度契合。这些努力将帮助该地区吸引社区、创造新的就业机会、建立新的供应链,并投资支持大学和私营部门的研发和创新。此外,通过 DOE 的社区福利计划和社区福利协议,FECM 说明了项目的设计和范围如何最大限度地为该地区的社区带来经济、环境和社会效益,从而促进项目的成功和发展。
图1。扫描电子显微镜(SEM)(a)rgo,(b)lmn x o y rgo,(c)lmn x o y nh 2 rgo,(d)hmn x o y rgo和(e)hmn x o y nh 2 rgo。