美国能源部 (DOE) 化石能源和碳管理办公室 (FECM) 宣布拨款 1 亿美元帮助美国发展商业上可行的二氧化碳去除 (CDR) 行业。这笔资金将用于支持试点项目和测试设施,以展示和扩大 CDR 技术的应用,这些技术通过直接从大气中去除二氧化碳 (CO 2 ),然后将其封存在地质、生物基和海洋水库中或将其转化为增值产品来减少二氧化碳。这一努力还将使全国各地的社区受益,改善空气质量,创造高薪就业机会,并优先满足社区需求。根据此资助机会公告 (FOA) 选定的项目将集中在三个感兴趣的领域——小型生物质 CDR 和储存试点、小型矿化试点和多途径 CDR 试验台设施。
摘要 量子信息处理的未来需要稳定的硬件平台来可靠、低错误率地执行量子电路,以便在其基础上构建工业应用的解决方案。与其他平台一样,离子阱量子计算目前被证明非常适合从桌面实验室实验过渡到机架式本地系统,这些系统允许在数据中心环境中运行。在数据中心内的量子计算机上成功实现工业应用之前,需要解决几个技术挑战,并需要优化和自动化控制许多自由度。这些必要的发展包括从根本上定义所支持指令集的离子阱架构、限制量子比特操作质量的控制电子设备和激光系统,以及基于量子比特属性和门保真度的量子电路优化编译。在本章中,我们介绍了离子阱量子计算平台,介绍了 Alpine Quantum Technologies 离子阱硬件和机架式量子计算系统的当前技术水平,并重点介绍了执行堆栈的各个部分。
目前的段落为:1.8 Desnz参考气候变化委员会(CCC)的评估,以评估需要捕获多少CO 2来支持其净零净零途径(第1.4段)。desnz根据自己对如何实现政府净零目标的评估有自己的途径。这项贡献比该计划开始时建立的要多得多 - 2018年,政府的总体气候野心是将碳排放量减少80%,而与1990年的水平相比。当时,政府致力于“在1990年代进行大规模部署CCU的选择”。desnz告诉我们,它考虑了例如,鉴于CCUS的野心,政府是否需要采用更多的第一个项目的成本和风险,但是我们还没有看到任何有这种评估的实质证据。如果政府仅实现了2030年的最低野心,则将低于CCC对所需内容的评估(图3 Overleaf)。
美国能源部 (DOE) 化石能源和碳管理办公室 (FECM) 宣布提供高达 1770 万美元的资金,用于支持符合条件的美国高校开展新型早期研发 (R&D),包括创建与地球科学相关的新学术课程,以及支持人文科学、技术、工程和数学领域的跨学科培训。该资助机会由 FECM 的大学培训和研究 (UTR) 计划提供,该计划包括大学碳研究 (UCR) 和传统黑人高校和其他少数族裔服务机构 (HBCU-MSI) 子计划。这些计划旨在教育和培训下一代工程师和科学家,他们致力于推进综合解决方案,这对于实现拜登-哈里斯政府到 2050 年实现净零排放经济的目标至关重要。
寻找更精确、更准确的频率标准在基础科学、精密测量和技术应用的发展中发挥着关键作用。如今,光学钟的不确定度已达到 10 − 18 及以下。本博士论文主要研究囚禁离子光学钟的研发和特性。介绍了两种不同的囚禁离子钟:一种带有单个 40 Ca + 离子,另一种带有 40 Ca + / 27 Al + 混合离子晶体。论文首先概述了操作和表征囚禁离子钟所需的理论基础,并描述了实验装置。接下来是三个主要项目的成果:第一个项目以德国联邦物理技术研究院 UTC(PTB)的 4 s 2 S 1/2 ↔ 3 d 2 D 5/2 40 Ca + 钟跃迁相对于协调世界时的绝对频率测量为中心。为了进行这项测量,我们在因斯布鲁克的实验室和 PTB 的时钟之间建立了一个链接,并使用全球导航卫星系统 GNSS 进行了特性分析。我们的时钟和 PTB 的时钟之间的比较是使用精密单点定位 ( PPP ) 技术进行的。从 16 日到 25 日,进行了为期十天的活动
在本论文中,我们提供了一个案例研究,研究了普惠公司最近向模块中心组织过渡时出现的知识获取和信息流问题。通过分析普惠公司获得的定性和定量调查数据、该领域的现有研究以及我们作为该环境参与者的观察,我们确定了分散 IPT 环境中实现高效信息流和知识获取的几个关键推动因素。通过分析,我们确定了关键的信息流和知识获取问题,并提出了潜在改进建议。设计结构矩阵 (DSM) 方法用于了解普惠公司现有的 IPT 之间复杂、紧密耦合的信息流。我们以之前的普惠 DSM 工作为基础。提出的 DSM 不仅是一种有价值的工具,可以识别零件级和系统级属性之间存在的信息流路径,还可以用作信息技术工具来捕获所识别信息流路径中包含的内容或知识。
1 ETC (2022) 注意差距:二氧化碳去除必须如何补充深度脱碳才能保持 1.5°C 的温升。2 ETC (2022) 注意差距:二氧化碳去除必须如何补充深度脱碳才能保持 1.5°C 的温升。3 二氧化碳去除可能也是必要的,以在 21 世纪下半叶产生足够的净负排放,以扭转累积预算超调对气候变暖的影响。请参阅 ETC (2022) 注意差距第 2 章。4 CCUS 有时仅与捕获化石燃料或工业“点源”的排放有关。但出于本报告的目的,我们涵盖了所有捕获和储存碳的技术。这包括直接空气碳捕获 (DACC) 和带碳捕获的生物能源 (BECC),它们是使用技术解决方案捕获二氧化碳并长期储存/利用的二氧化碳去除形式。因此,我们将这些视为 CCUS 更广泛类别的子类别。
Fens是英国最大的沿海低地。这些生产性洪泛区在战略上对粮食生产(包含英国1级农业用地的一半)以及人口和经济不断增长的所在地(与剑桥和彼得伯勒等经济中心的扩大有关)。自然的洪泛区和湿地,在过去的四个世纪中,芬斯已经演变为排水通道,洪水和沿海防御,潮汐屏障和广泛抽水的工程景观。前湿地的排水允许在肥沃的泥炭地上开发生产性农业,但这仍然取决于维持由由工程溶液支配的复杂水管理制度,这些解决方案由工程溶液来排出农作物,否则将被水淹没/被淹没,并在雨水条件下灌溉农作物。虽然芬斯的农业在各种农作物中仍然有效,但强化的农业实践导致肥沃的泥炭地土壤以及进行性巩固和沉降(在某些地方流失了5m)。泥炭地的退化也释放了大量碳,并导致自然内陆湿地栖息地的丧失。过去的土地转化导致陆地生物多样性的栖息地损失,使其分成相对较小的口袋,连通性有限。沿海盐沼泽继续与FEN海岸线的大部分接壤,但是随着海平面的上升,它们在涨潮和保护危险免受沿海洪水的坚硬防御措施之间被“挤压”。来自东英吉利的相关潮汐量规数据显示,自1956年以来,海平面上升趋势为2.8 mm/年,但加速度的海平面上升趋势;在最初的30年中,最初的30年增加了0.5毫米/年,在最近30年中上升了4.0毫米/年。
了解人们在战略环境中的行为如何 - 根据自己对他人行为的期望做出决定 - 在行为科学中是一个长期存在的问题。我们在两人矩阵游戏中初次玩游戏的背景下进行了战略决策的最大研究,分析了超过2,400多个程序生成的游戏的90,000多个人类决策,这些游戏比以前的数据集更宽。我们表明,对这些数据训练的深层神经网络比领导战略行为理论更好地预测了人们的选择,这表明存在这些理论并未解释的系统变化。然后,我们修改网络以产生一种新的,可解释的行为模型,揭示原始网络对人的了解:他们最佳响应的能力和推理他人的能力取决于单个游戏的复杂性。这种上下文依赖性对于解释与战略决策中的理性纳什均衡,响应时间和不确定性的偏差至关重要。更广泛地说,我们的结果表明,如何在预测之外应用机器学习,以进一步帮助产生对复杂人类行为的新解释。
碳直接:“我们发现碳捕获和储存良好(CCS)是降低多个可持续航空燃料生产途径的碳强度的强大杠杆。例如,碳捕获和储存可以捕获酒精到喷射和Fischer-Tropsch途径的偏离,在某些情况下,从化石到常规生物燃料的初始转换中,导致气候益处更大。” - 碳直接