由 DRL 的科学家开展,旨在改善和促进印度东北部边境和前沿地区部队的福祉。他鼓励和激励所有科学家,因为需要为地面条件下部队的福祉和战斗力做很多事情,包括高海拔地区的适应、由于基础设施发展而稳定脆弱的山地土壤、水质问题和驻扎区的污水处理等。
“天然气在能源领域占有特殊地位,是经济和环境的纽带。天然气储量丰富、易得且价格实惠……它为那些尚未准备好戒掉碳氢化合物但对更环保的燃料形式感兴趣的人弥补了差距”
当前的“获取-制造-处置”经济模式依赖于廉价、易得的材料和资源,经常受到供应链风险的影响,而且在环境和经济方面都极其浪费和不可持续。供应链风险的增加、价格波动和自然资源可用性的下降,增加了循环经济模式的重要性。成功的循环经济模式形成一个闭环,在设计上具有恢复性和再生性。它旨在使产品、材料和组件保持其最高价值和效用 4 。通过采用循环商业模式,不仅可以解决资源效率、污染等可持续发展问题,还可以有效解决减少失业和改善利益相关者生计等问题。
恐怖主义威胁的性质(无论是国际还是国内)仍在不断演变。当今对我们国土的最大恐怖主义威胁来自孤狼或小团体,他们通常在网上激进化,并试图用易得武器攻击软目标。我们看到这些威胁体现在国内暴力极端分子(“DVE”)和本土暴力极端分子(“HVE”)身上,这两种不同的威胁都发生在美国。那些试图实施暴力犯罪行为以实现源于国内影响(如种族或民族偏见、反政府或反权威情绪)的社会或政治目标的个人被称为 DVE,而 HVE 则是主要受外国恐怖组织鼓舞但未接受这些组织个人指导的个人。
本演示文稿中的前瞻性信息包括但不限于与资本配置重点相关的预期;行业趋势、整体市场增长率以及我们的增长率和增长战略;对我们继续创造易得时尚、提供流行产品和推动客户终身价值的能力的预期;我们的商业计划、目标、目标和战略以及运营模式;对我们的品牌定位、品牌知名度、品牌扩张和消费者对品牌故事和宗旨的关注的预期;对我们的门店扩张和优化以及现有门店改造和搬迁的预期;对我们的电子商务和全渠道机会增长的预期;对我们开拓国际市场及其机遇、成功和利益的预期;以及我们在行业中的竞争地位。
我们讨论了一种采用饮水鸟 (DB) 热机械模型的热电能产生 (TEG) 技术。饮水鸟的运动是由熵流产生的,熵流由热力学第二定律解释,而热力学第二定律是热机的基本定律之一。我们提出一种应用于饮水鸟运动的盘式磁铁电磁感应 (DM-EMI)。特别讨论了将 DM-EMI 推广到用于机电能转换的热机以及提取电能的特性。DM-EMI 的电能具有热机产生的机械旋转的有限发电特性,但它对于风力涡轮机、燃煤和核电站的机电能转换的实际应用非常有用。作为一种能量收集技术,DM-EMI 将有助于解决环境问题,保持清洁易得的能源。
摘要 MS 是工业上最常用的合金,因为它具有热要求高、成本低、易得、强度高、耐久性好、导电性好等特点。近年来,科学家们将重点放在从植物、水果提取物和精油中获得的绿色抑制剂上。除了环境友好外,植物提取物在耐腐蚀方面也变得越来越重要,因为它们成本低、毒性小、可用性高。此外,它们富含具有极性原子的有机化合物,例如 O、P、S 和 N,分子中含有多个键,通过这些键它们可以通过各种吸附等温线吸附到金属表面形成保护膜。本文综述了天然植物提取物作为 H 2 SO 4 溶液中的腐蚀抑制剂对 MS 腐蚀的控制研究工作。关键词 : 腐蚀抑制;EIS;H 2 SO 4;MS;植物提取物;PDP;WL。
使用可再生废物原料是一种环境友好型选择,有助于降低废物处理成本并提高工业副产品的经济价值。甘油(1,2,3-丙三醇)是一种简单的多元醇化合物,广泛分布于生物系统中,是生物过程中相对便宜且易得的底物的主要例子。甘油被广泛用作食品和制药工业的成分,也是生物柴油生产的主要副产品,这导致底物价格多年来逐渐下降。因此,甘油已成为生物技术中一种有吸引力的底物,目前从石油中生产的几种化学商品已被证明是使用野生型和工程菌株的全细胞生物催化剂从这种多元醇中获得的。具有多功能和丰富代谢的假单胞菌种已被用于
除富裕国家外,发达国家和新兴国家对能源的需求也在逐渐增加,这也带来了重大挑战。不可再生/传统能源(即石油、天然气和煤炭)的枯竭之后,温室气体 (GHG) 排放量不断增加,加剧了全球变暖。1,2 因此,需要对可再生能源进行管理和适当使用。可再生能源通常由太阳能、风能、潮汐能、生物质能和地热能产生。3,4 最近发现,由于大多数国家都遵循清洁生产政策,依赖可再生能源的发电量迅速增加。5 建议到 2050 年将二氧化碳排放量减少 90%,6 这样才能按照建议将全球变暖效应降低到 2°C 以下。因此,能源生产部门必须完全脱碳,并增加对可再生能源的依赖。与传统能源不同,可再生能源清洁、易得、取之不尽。它们发展迅速,而且
摘要——随着技术的发展,对更多能源的需求促使我们寻求新的能源。风能和太阳能因其丰富、易得和可转换为电能而成为最受欢迎的能源。这项工作涵盖了混合可再生能源系统的实现。该方案涉及使用太阳能电池板将太阳能和风能转换为可用的电能,并通过设计具有适当计算和规格的风力涡轮机。该系统中的电池由太阳能和风能充电,然后使用逆变器将直流输出转换为交流电并馈送到负载。还实现了通过利用太阳能电池板收集和储存雨水来节约用水的理念。该设计的主要目的是创建一个适合利用非传统能源资源并利用太阳能电池板在节水方面的额外优势来提供持续电力的系统。系统中的电力资源和负载受到实时监控和控制。