沙特阿拉伯王国已成为全球反对气候变化斗争的国际社会的重要和关键成员,将自己定位为应对气候挑战的积极贡献。王国的承诺强调了涉及社会所有部门的全面解决方案的必要性,同时平衡经济发展与国家和全球能源安全。王国在减轻气候变化影响和加速基于科学的解决方案以减少排放方面发挥了领导作用。沙特阿拉伯王国强调了创新解决方案实现发展目标的潜力,同时应对气候挑战,尤其是在世界上一些增长最快的经济体的地区。在研发上进行了大量投资,该王国旨在最大程度地减少气候变化的影响,同时维持经济增长。
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4. 六个月前,同一法官就实质上相同的事实作出了另一项裁决,即 Al-Masarir 诉沙特阿拉伯王国 [2022] EWHC 2199 (QB), [2023] QB 475。该案中的论点与本案中的论点重叠,但不完全相同。在 Al-Masarir 案中,沙特阿拉伯辩称第 5 条不适用于英国国家行使主权或政府权力实施的行为,而只适用于私法性质的行为。Julian Knowles 法官驳回了该论点。沙特阿拉伯提起上诉,但上诉在审理前被驳回,因为沙特阿拉伯未能遵守诉讼费用担保命令。巴林在本案中没有提出这一论点。在本案中,巴林辩称精神伤害不属于第 5 条意义内的“人身伤害”。这不是沙特阿拉伯在 Al-Masarir 案中提出的论点。
该战略还旨在为研究人员,教职人员和学生提供优质的机会,并支持他们应用科学和研究,以通过加强国际和地方合作伙伴关系来创造可持续的全球影响。由这些合作伙伴关系产生的最重要的举措之一是与Neom合作的Kaust Reefscape Restoration Initiative,该计划将着重于在红海的Shushah Island上培养和恢复数十万个珊瑚礁100公顷的珊瑚礁。该战略的另一个关键优先事项是加强国际伙伴关系,并与世界上领先的学术机构和技术先驱建立合作框架。这包括与中国城市深圳领先的学术和商业机构的战略合作协议,以在航空航天,机器人技术和微电子学等尖端领域进行应用研究。
Sinopharm是世界第六大疫苗制造商,拥有230,000个客户桶,迄今为止分配了30,000多种不同类型的医疗药物和健康供应。Sinopharm使用一种针对疾病(例如炎症和麻疹)的技术,该技术与冠状病毒(COVID19-)疫苗临床试验中使用的技术相同。
近年来,循环经济 (CE) 的概念在沙特阿拉伯日益受到重视,为国家挑战提供了解决方案。它侧重于促进固体生活垃圾管理和防污染措施以及回收措施,旨在再生自然系统。这种经济模式有可能在特定行业和整个行业内为气候行动做出重大贡献。该宣传册是联邦环境、自然保护、核安全和消费者保护部出口倡议“沙特阿拉伯王国循环经济”项目的一部分。该项目的主要目标是支持沙特阿拉伯建立循环经济,提高对可持续德国技术的市场潜力的认识,并将有生存能力的德国公司与沙特研究机构和当地商界联系起来。在项目范围内,组织了圆桌讨论,并召开了一次专门会议,作为
自创世之初,太空就一直吸引着人类的注意力,它拥有明亮的月亮、闪烁的星星和无尽的边界。有时它是恐惧的源泉,有时是灵感的源泉,有时是沉思和研究的刺激物。纵观人类历史,人们不断讲述的关于太空及其模糊性的神话和故事只反映了他们日益增长的兴趣,而自传和科学书籍的内容也只为我们提供了一些关于太空的信息。各种人类文明都对太空感兴趣,巴林土地上的德尔蒙文明也是如此。有很多证据支持这一点,最著名的是麦纳麦北部的月神庙,其历史可追溯到 5,000 多年前。与此同时,人类对了解太空和发现其奥秘的努力仍在继续。阿拉伯和伊斯兰文明在这一领域发挥了突出作用。古兰经敦促我们研究宇宙,伊斯兰教的大多数支柱都与月相有关。德尔蒙曾是文明的光明中心,如今,巴林王国继续在太空和科学领域前行,以一位远见卓识的领导者的鼓舞人心的愿景,他只接受卓越的成就。巴林国王哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法陛下的愿景是建立一个可持续的太空部门,重点关注太空和科学。它旨在建立国家科学和研究能力,为所有部门提供支持,促进经济繁荣和多样化,提高生产力和创新能力,并突出巴林王国在地区和全球的地位。为了将这一皇家愿景付诸行动,巴林王国制定了具有国家层面具体目标的太空政策。国家空间科学局 (NSSA) 和所有利益相关者都致力于实现这些目标,并寻求应用这些目标,并不断验证对这些目标的承诺。该政策基于巴林 2030 年经济愿景推动的五项基本原则,即竞争力、公平性、可持续性、伙伴关系和互动。
摘要:尿路感染(UTI)是最常见的感染之一,与沙特阿拉伯的抗菌素抵抗率提高有关。对最常见的病原体及其抗菌抗性模式的更好了解将有助于创建新的治疗指南。PubMed,Web of Science,Scopus和Google Scholar使用合适的关键字搜索以识别UTI出版物,直到2022年11月。选择并分析了合格的研究。总共发现了110个记录,但仅分析了58篇文章。大多数研究都是回顾性的,只有少数是横断面或前瞻性的。大多数研究是在中部地区进行的,其次是东部地区。大肠杆菌和克雷伯氏菌属。是最常见的病原体。对二氧唑和cipro氟沙霉素有显着的电阻率。另一方面,amikacin是最有效的抗生素之一。总体而言,仅在沙特阿拉伯的尿路运动方面发表了少量研究。并非所有区域都被代表,因此问题的全部范围尚不清楚。utis仍然是一个主要问题,耐药性已经发展为常用的抗生素。因此,需要大量的流行病学研究来与抗菌耐药性的快速出现作斗争。
摘要这项研究研究了来自埃及新山谷的伊利特粘土的潜力,用于去除重金属离子(Cu(ii),Ni(ii),Zn(ii)和Cd(ii)),该粘土通过工业废水通过吸附过程。实验在各种受控条件下评估了吸附行为:不同的金属离子浓度,吸附剂剂量,溶液pH和混合时间(在500 rpm时)。使用傅立叶和纳米粘土的表征采用了傅里叶变换红外光谱(FTIR),扫描电子显微镜(SEM)和传输电子显微镜(TEM)。结果表明,在室温下,Illite和Nanoillite在90分钟内通过室温(25°C)在90分钟内通过dirite和nanoillite迅速吸收。所有研究的金属离子(Cu(II),Ni(ii),Zn(ii)和CD(II))的浓度为3 mg/L。此外,吸附等温度数据建议与二阶动力学模型更好地拟合,这表示吸附机理。最后,伊利石/纳米粘土的有效性通过其在去除现实世界工业废水中的金属离子中的应用来证明,从而大大降低了其浓度。这种方法解决了与重金属污染相关的环境和健康问题。关键字:纳米颗粒;吸附;重金属;动力学等温;伊利特;工业废水1。由于其高效率,易于处理性,众多吸附剂的可用性以及负担能力,通常在所有水处理方法中选择吸附,以去除重金属离子。引言近年来,研究重点是从水溶液[1],离子交换[2],化学沉淀[3],植物渗透[4],超滤,逆渗透和电差异[5]中取出重金属[5]只是迁移分解的重量分泌的多种方法中的几种方法。活化碳是使用最广泛的吸附剂,并以其高金属吸附能力而闻名[7]。尽管活性炭是从废水中消除金属离子的有用工具,但其使用量很高,因此需要添加螯合化学物质以最大程度地提高其有效性,从而提高了治疗成本[8]。在过去的二十年中,寻找负担得起,高效的重金属吸附剂的许多工作。此外,已经检查了几种天然材料和废物的吸附行为[9]。这些材料包括农业副产品,微生物和粘土矿物质[10]。这些研究中的大多数表明,天然货物可以作为重金属吸附剂的功能良好[11]。重金属离子发生在许多工业活动中,这种污染对环境和人类健康构成了严重威胁,因为这些金属是不可生物降解的,有毒的,即使在低浓度下,也进入食物链[12]。重金属在人体中的积累会导致大脑,皮肤,胰腺和心脏病[13,14]。重金属被归类为有毒和致癌,它们能够在组织中积累并引起疾病和疾病(表1)。更重要的是,粘土价格便宜,丰富,广泛并且随时可用。粘土表现出可以去除水污染物(例如化学物质[16,17]和重金属[18])的能力。其他考虑因素是用户友好性,文化可接受性和低维护成本。Illite是一个2:1粘土矿物质,几乎没有层间肿胀的趋势[19]。具有Illite的吸附过程取决于几个因素,包括pH,吸附剂含量,初始吸附浓度,接触时间,温度,粒径和离子强度。在常规方法中,实验是通过系统地改变所研究因素的同时将其他因素持续进行的。主要的好处是,不仅可以评估单个参数的影响,而且可以在给定过程中的相对重要性以及得出两个或多个变量的相互作用的能力[20]。这项研究的目的是将伊利特用作吸附剂,然后准备伊利特nano Illite,然后将其用于工业废水水中的cu(ii),ni(ii),Zn(ii),Zn(ii)和cd(ii)离子。我们详细评估了Illite和Nano Illite的去除性能。等温线和热力学建模。