“我们知道,更多的维多利亚时代希望选择与公共交通联系,例如地铁隧道和郊区铁路循环正在帮助交付这一点 - 使得能够在与公共交通良好联系的地区建造成千上万的房屋。”
马斯喀特 – 2024 年 4 月 29 日法国电力公司及其子公司 EDF Renewables(“EDF 集团”)、电力开发有限公司(“J-POWER”)和 YamnaCo Ltd(“Yamna”)(“联合体”)宣布,阿曼国有企业、阿曼氢能愿景领导者 Hydron Oman SPC(“Hydrom”)将一块土地授予该联合体。这块位于佐法尔省的土地面积超过 341 平方公里,将允许该联合体开发一个年产能为 100 万吨的大型绿色氨项目(“项目”)。利用阿曼优质的可再生能源资源,该联合体打算安装约 4.5 吉瓦的风能和太阳能发电能力,加上电池储能和约 2.5 吉瓦的最先进电解槽。生产的氢气将供应给塞拉莱自由区内即将建造的氨工厂。 Hydrom 与联合体签署了项目开发协议和分包使用权协议(“项目协议”),授予联合体为期 47 年的项目开发、建设、拥有、运营和维护独家权利。项目协议由能源和矿产部长兼 Hydrom 董事长 Salim bin Nasser Al Aufi 工程师阁下、EDF 集团中东地区首席执行官 Luc Koechlin、EDF Renewables 中东地区首席执行官 Olivier Bordes、J-POWER 国际业务发展部总经理 Michihide Kita 和 Yamna 首席执行官 Abdelaziz Yatribi 签署。此次签约结束了 Hydrom 于 2023 年 6 月启动的“Hydrom 第一阶段第二轮”绿色氢能竞争性招标程序,并将土地授予联合体用于项目开发。
图1。按危险因素的年度死亡人数总数,在所有年龄段和全球范围内的所有年龄段衡量。经开源参考6,版权2019的许可。可以观察到,不安全的水源的贡献接近123万,使其成为第13个死亡原因。
亚当斯现年 63 岁,均来自莫比尔,他和同谋涉嫌合谋误导奥斯塔有限公司的股东和投资公众了解奥斯塔美国的财务状况。具体来说,被告涉嫌人为降低和隐瞒了奥斯塔美国为美国海军建造的多艘濒海战斗舰的会计指标“完工估计值”(EAC)。隐瞒 EAC 涉嫌虚假夸大奥斯塔有限公司在其公开财务报表中报告的收益。
一个技术成熟的火星殖民地每年可以生产并运送至少 100 万吨液态氢到一个或多个低地球轨道 (LEO) 的推进剂库。在火星殖民地生产 1 公斤氢气并将其运送到 LEO 需要在火星上消耗 1.4 GJ 的能量。LEO 推进剂库包含在火星上生产的氢气以及在月球或近地小行星上生产的氧气。这种推进剂用于将有效载荷从 LEO 运送到太阳系的许多目的地,包括火星。将 1 公斤有效载荷从 LEO 运送到火星需要在火星、月球和近地小行星上消耗 3.5 GJ 的能量。使用在火星上生产的液态氢将宇航员和有效载荷运送到火星可确保火星殖民地的指数级引导增长。火星殖民地和向 LEO 运送数百万吨液态氢是太阳系殖民的关键。火星殖民地只有发展到相当规模后才会开始向低地球轨道输送液态氢。它的结构和材料中应包含约 2000 万吨钢铁和 300 万吨塑料,以及数千名宇航员。在此之前,低地球轨道氢沉积物将由月球两极的氢气供应。
微纳米电子器件中的有效散热需要在室温以上运行的热载体长距离传播。然而,热声子(介电纳米材料中的主要热载体)仅在几百纳米之后就会耗散热能。理论预测表面声子极化子 (SPhP) 的平均自由程可达数百微米,这可能会改善纳米材料的整体散热。在这项工作中,我们通过实验证明了 SPhP 的这种长距离热传输。使用 3 x 技术,我们测量了不同加热器-传感器距离、膜厚度和温度下 SiN 纳米膜的平面内热导率。我们发现薄纳米膜支持 SPhP 的热传输,这可以通过热导率随温度升高而增加来证明。值得注意的是,距离加热器 200 lm 处测得的热导率始终高于距离加热器 100 lm 处测得的热导率。这一结果表明,SPhP 的热传导至少在数百微米范围内呈准弹道形式。我们的研究结果为室温以上宏观距离的相干热操控铺平了道路,这将影响热管理和极化子学的应用。
冷分子为量子信息、冷化学和精密测量提供了极好的平台。某些分子对标准模型物理具有超强的灵敏度,例如电子的电偶极矩 (eEDM)。分子离子很容易被捕获,因此对于灵敏度随询问时间变化的精密测量特别有吸引力。在这里,我们展示了在量子投影噪声 (QPN) 极限下具有秒级相干性的自旋进动测量,其中数百个被捕获的分子离子被选中,因为它们对 eEDM 敏感,而不是它们对状态控制和读出的适应性。取向分辨的共振光解离使我们能够同时测量具有相反 eEDM 灵敏度的两个量子态,达到 QPN 极限并充分利用高计数率和长相干性。
Carbon Upcycling 的商业技术利用当今存在的数百万吨固体废物副产品来封存点源二氧化碳排放,并生产出比传统水泥低 60% 的含碳水泥。它的工作原理是加速自然的碳矿化过程,而自然界需要数百年才能完成这一过程,Carbon Upcycling 只需几个小时即可完成。这一创新过程使碳捕获和储存变得民主化,通过将混凝土基础设施转变为碳汇,消除了其对特定地区的限制,而无需过度使用水或增加电网压力。最重要的是,这项技术可以生产出更坚固、更能适应气候的混凝土,成本与当今的水泥价格相当。
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