向循环社会的过渡与气候危机,资源枯竭,生物多样性损失,全球供应链,地缘政治问题,正义,福祉,道德,技术进步,消费者行为,城市发展,基础设施和建筑物都相关。与主流循环经济不同,该经济主要集中在材料和资源周期,技术解决方案和商业模式上,循环社会的概念朝着全面的可持续性扩展。为了开始活动,A。Wandl使用了Friant等人的循环社会框架的七个相互关联的社会生态周期。(2023)为了强调至关重要的作用,欧洲裔和特定的计划和合作在大型区域范围内与循环说明挑战和机会周期相关。简而言之,这些是:
荷兰政府和行业继续大力投资于从电子自行车到消费电子和电子车辆的不同电池产品的循环价值链的创建。由于荷兰是这些产品的早期采用者,除其他产品外,还通过自行车文化以及早期为电子车辆和良好的充电基础设施建立补贴,因此我们看到有机会成为圆形电池技术领域的机会,从设计圆形细胞和包装,到最佳地使用当地的“ Urban Mine”进行回收。为实施该策略,多个荷兰利益相关者与电池能力集群(NL(BCC-NL))一起制定了一个八年的创新计划:“物质独立性和圆形电池”。这将看到约65个合作伙伴的参与和7亿欧元的投资 - 其中3亿欧元的补贴 - 从2024年开始。它的核心是一种积分的循环方法,其中电池组件和电池组将被设计为适合第二寿命应用程序,并易于拆卸和回收,这将提高回收效率并降低总拥有成本。重要的是,这些活动的目标不一定是我们自己在荷兰内部做所有事情。该计划旨在为我们的行业建立一个差异化和补充的立场,通过该立场我们成为欧洲的战略合作伙伴。对我们确定与互补参与者的合作机会是至关重要的,以确保尽快开发正确的能力和活动。循环性是长期荷兰电池战略的核心,我们认为我们可以在国际价值链中发挥关键作用。本小册子提供了几个关键示例,说明了目前如何实践,并自豪地展现了荷兰未来循环电池价值链的潜力。表明,我们致力于可持续发展该行业,以支持欧盟的目标并通过完整的循环系统实现独立的电池价值链。为此,国际合作特别重要,荷兰人很高兴成为您在这一道路上的战略合作伙伴。
通过用不同的试剂处理将糖鉴定糖的方法,通过不同的试剂通过多层技术给出了糖的特征性颜色反应。描述了一种定量方法,用于确定在纸上分开的还原糖。它是基于碱性溶液中氯化三唑烷的减少,可通过还原糖来减少不溶性红色的甲阵化合物。可以指出获得准确且可再现结果所需的实验条件。可以在Whatman No.3滤纸通过多种开发技术,并且可以通过这种技术进行小尺度的糖制备方法。给出了将该技术应用于碳水化合物化学问题的一些示例。通过这种技术使糖的分析和碳水化合物代谢的研究变得更简单。
由于电池电动汽车(EV)需求的急剧增加以及与原始电池材料供应链相关的社会,环境和经济问题,电池材料的循环已成为政策,行业和学术界的一个新兴话题。但是,直到可以通过回收利用来实现电池材料的全部圆形性之前,仍需要开采原材料以满足对电池材料的不断增长的需求。从可持续性的角度来看,至关重要的是要减少对材料的总体需求,直到达成全循环,同时也考虑采矿和回收固定活动的大量成本。这项研究有助于分析欧洲电动汽车的关键电池材料(锂,钴和镍)的不同策略如何影响材料需求,并确定所需的采矿和回收量以启用和维持循环。假设有足够的回收能力,我们的分析表明,将快速电气化,较小的电动电动电池尺寸,技术选择性重复使用电动电动用将后的电池和促进磷酸锂电池(LFP)可以节省大约10台矿山和55个循环植物,可在2035年和2040年之间进行循环循环。 - 与基线场景相比。
欧盟可持续发展和循环性的驱动力 欧洲绿色协议是欧盟委员会应对气候变化举措的核心。欧盟委员会的目标是到 2050 年使欧盟成为第一个气候中和大陆,这一目标正在塑造欧洲工业的未来。两项与复合材料特别相关的相关战略是净零工业法案 (NZIA) 和工业领导力先进材料通报。NZIA 是一项源自绿色协议工业计划的倡议,旨在扩大欧盟实现气候中和所需技术的制造能力,例如太阳能电池板、风力涡轮机、热泵、电池、电解器和核技术,包括这些技术的关键部件,例如风力涡轮机的转子叶片。欧洲议会和欧洲理事会于 2024 年 2 月就 NZIA 达成政治协议。一旦正式通过,该协议将立即生效。工业领导力先进材料通报于 2024 年 2 月发布。该通报将包括复合材料在内的先进材料确定为实现绿色协议目标的关键材料系列。拟议战略旨在推动欧盟在先进材料领域成为工业领袖。能源、建筑、交通和电子等多个行业已被确定为初步优先事项,并且有可能将其扩展到太空和国防。虽然该战略没有明确提到环境影响和循环性,但相关政策领域(新西兰工业协会、欧洲绿色协议、零污染行动计划、绿色协议工业计划、化学品可持续发展战略、欧洲工业战略、循环经济行动计划、关键原材料法案、芯片法案)毫无疑问地表明,这些将成为未来几十年复合材料行业的核心主题。
全球对电池的需求正在增加,这在很大程度上是由通过启动流动性和更广泛的能量过渡来减少气候变化的必要性驱动的。正如分析师倾向于低估可再生能源产生的能源量一样,电池需求预测通常会低估市场规模,并经常校正。在较早的出版物中,麦肯锡,全球电池联盟(GBA)和Systemiq的2019年联合报告,这是2030年可持续电池价值链的愿景,我们预计到2030年的市场规模为2.6 TWH,年度增长为25%。但是,麦肯锡电池洞察团队的2022年分析预测,从开采到回收利用,整个锂离子(Li-ion)电池链从2022年到2030年可能每年增长30%以上,当时它将达到4000亿美元以上的价值,并且市场尺寸超过4.7 twh。
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•HEC的认证需要很长时间,认证过程的持续时间是不透明的;卢旺达大学的批准过程已经在课程和其他文件完成后已经花费了几乎整整一年。•卢旺达大学目前正在重组,这使得项目实施更加困难•较高的营业额,尤其是在管理级别上,项目实施级别,使项目实施变得困难•官僚主义的努力很高•对行业党的启用,他们的委托•研究•研究人员的启用•研究人员•研究•研究人员的经验•研究人员;促销结构不会激励此
尤其是在近几十年来技术飞速进步之后,我们对技术的信念……超越甚至驳斥任何已知定律,已成为一种普遍的执念。举一个明显的例子:我用沙漏来描述孤立系统中熵定律的运作,沙漏上半部分的东西代表低熵,往下倒就会变成高熵(废物)。为了表达这一过程的不可逆转性,我特别指出,与通常的沙漏不同,‘热力学沙漏’不能翻转。保罗·萨缪尔森终于在他著名教科书《经济学》的最后一版中谈到了熵……他断言“科学可以暂时翻转沙漏”。……亚瑟·爱丁顿爵士……建议“如果你的理论被发现违反热力学第二定律……那么它只能在最屈辱中崩溃。”爱因斯坦还认为热力学“是唯一具有普遍内容的物理理论,永远不会被推翻”。也就是说,热量永远不会从较冷的冷凝器自动传递到较热的锅炉。