尽管如此,对于德国作为欧洲核心经济而言,达到气候中立是一项艰巨的努力。实现零零目标涉及复杂的技术和社会转换,必须在最短的时间范围内完成:必须重组价值链,必须进一步加速能源转换,我们需要无发出的移动性,我们需要建立和适应至今的关键基础结构。在实践中,气候中立的道路不太可能是线性的。有时,有必要回溯并返回绘图板。,但我们不应该让我们劝阻我们。远离它,快速而果断的行动是本质的 - 我们延迟的时间越长,额外措施的成本和严重性就越大,然后仍然需要达到净零目标。
抗击气候变化的紧迫性需要向可持续能源系统过渡,而先进的催化过程起着至关重要的作用(Blay-Roger等人。)。但是,这种过渡面临着重大挑战,包括对化石燃料的根深蒂固的依赖以及克服技术,经济和基础设施障碍的需要(Blay-Roger等,2024b)。最重要的挑战之一是对化石燃料的根深蒂固的依赖,它们深深地嵌入了我们的工业和经济体系中,在我们的工业和经济体系中,将生物量和CO等可再生资源转移到了诸如生物量和CO 2之类的可再生资源中,需要克服明显的技术,经济和基础结构障碍(Nawaz等,20223年)。从技术上讲,在轻度条件下运行的有效和选择性催化剂对于最大化产品产量和最大程度地减少废物至关重要,同时还可以解决催化剂的稳定性和对失活的耐药性(Fanhui等,2022)。在经济上,需要大量的初始投资和全面的生命周期评估,以确保新的催化过程的生存能力(Blay-Roger等,2024a)。从逻辑上讲,将这些过程集成到现有的工业框架中需要战略规划和政策支持。基础结构,过渡涉及对能网和供应链的显着变化,需要可靠的可再生原料和有效的转换方法。跨学科合作对于解决这些复杂挑战至关重要。催化是化学工业的核心,它正在发展,以通过将可再生资源转换为有价值的产品来满足可持续性原则。研究主题“通过碳足迹催化可持续燃料和衍生物”强调了催化技术的进步,这些技术减少了碳排放并增强了环境可持续性。本研究主题解决了提高催化效率和选择性的关键挑战和策略,从而有助于可持续且经济上可行的过程。它强调了高级材料科学和化学工程在培养中的重要性
量子材料科学理学学士学位位于物理学、化学、计算机和信息科学以及应用数学的交叉领域,创新和技术应用与应用科学相辅相成。其基础结构嵌入了多个科学技术学院 (CST) 学科。量子材料科学是重要的研究和教育驱动力,几乎影响到所有科学和技术学科的学生。精通这一领域的毕业生越来越受欢迎。事实上,量子信息科学的国家计划明确指出,量子材料科学将成为工业和学术界关注的焦点。天普大学的量子材料科学理学学士学位专注于量子材料科学背后的科学,而不是工程课程。
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2。国家背景和背景2.1当地计划制定了一项基于政府的国家规划政策框架(NPPF)的就业土地提供战略,并通过平衡经济,社会和环境目标来确保可持续发展。该计划试图通过确保在正确的地方和在正确的时间来支持增长,创新和提高生产力,并确定和协调基础结构提供的适当时间,并在正确的时间提供合适的地方,并在正确的时间提供适当的地点,并在正确的时间提供合适的地方,并确保有足够的正确类型的土地可用,以帮助建立强大的响应和竞争性经济,以帮助建立强大的,响应和竞争性的经济。
欧洲 1 是世界上最大的区域经济体之一,长期以来一直保持稳定增长,并带来了普遍的繁荣。然而,最近,欧洲落后于美国。欧洲不仅经济增长放缓,而且缺乏未来的关键技术和支持创新的基础结构,预计这一趋势将在短期内持续下去。这种增长放缓可能会对欧洲的持续繁荣和国际主权构成威胁。然而,欧洲的国家初创企业生态系统具有扭转这一经济轨迹的巨大潜力;我们的分析显示,初创企业有可能为经济增加 360 万至 810 万个就业岗位,并贡献 1.2 万亿至 3.3 万亿美元的额外市值。
在这项工作中,我们建立了有限的两维光子结构的批量边缘对应原理。特别是,我们专注于具有周期性系数的发散形式运算符,并证明了众所周知的Gap Chern Number(散装不变性)和通过痕量公式定义的,用于将操作员限制在具有Dirichlet边界条件的限制域的轨迹公式。我们证明了边缘指数表征电磁沿系统边界的循环,而BEC原理是能量保护的结果。证明利用绿色功能技术,这些技术放松了基础结构上的平滑性要求,并且可以扩展到其他系统。这些结果为使用有限的几何形状设计可靠的拓扑光子设备提供了严格的理论基础,从而补充了离散模型的最新进步。