本书中包含的所有陈述和结果都是由作者编写的,据他们所知,有机农业研究所FIBL和IFOAM - 有机国际国际有机农业研究所对其进行了正确的了解。但是,错误的可能性不能完全排除。因此,编辑,作者和出版商不承担任何义务,并且对本工作的任何陈述或结果没有任何保证;他们既不对任何可能的错误承担责任,也不承担任何责任,也不对读者根据其中的陈述或建议采取的任何行动。作者负责其文章的内容。他们的意见不一定表达FIBL或IFOAM - Organics International的观点。该文件是在瑞士国家经济事务秘书处(SECO),瑞士可持续发展基金会(CoopFondsfürNachhaltigkeit)和Nürnbergmesse的支持下制作的。本文所表达的观点绝不可以反映Seco,Coop Switzerland或Nürnbergmesse的官方意见。应需要更正和更新,它们将在www.organic-world.net上发布。本书可在http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2024.html上下载。有关本书及其内容的任何询问均应发送给Helga Willer,Fibl,Ackerstrasse 113,5070 Frick,瑞士,电子邮件helga.willer@fibl.org。请单独引用本书中的文章,并用作者的名字和文章的名称。(2024):有机农业世界。表也适用于表:请引用源,表格标题,然后引用整体报告。整个报告应被引用为:Willer,HelgaJanTrávníček和Bernhard Schlatter(编辑)统计和新兴趋势2024。有机农业研究所Fibl,Frick和Ifoam - Bonn有机国际。Die Deutsche Bibliothek - cip in-publication-in-publication-data本出版物的目录记录可从Die Deutsche Bibliothek获得©2024年2月。有机农业研究所FIBL和IFOAM - 有机国际。有机农业研究所Fibl,Ackerstrasse113,5070 Frick,瑞士,电话。+41 62 865 72 72,电子邮件info.suisse@fibl.org,Internet www.fibl.org ifoam - 有机国际,Charles-de-de-gaulle-str。5,53113波恩,德国,电话。+49 228 926 50-10,电子邮件contact@ifoam.bio,Internet www.ifoam.bio,审判法院波恩,协会注册号。8726封面:Kurt Riedi,Fibl,Frick,瑞士布局,图形,信息图表:Bernhard Schlatter,JanTrávníčekek,StarémMěSto,捷克共和国,Helga Willer,Fibl,Fibl,Fibl,Frick,Frick,Frick,Switzerland Cover ticle Pictures:DREFFFERD和HEAKEND降雨是自然降雨的挑战。这就是为什么这个具有社区花园的Demeter农场的所有者正在用农林业实施关键线设计的原因。照片:托马斯·阿尔福迪(ThomasAlföldi),瑞士弗里克(Fibl),弗里克(Fibl),瑞士弗里克(Fibl),由druckerei hachenburg pms pms pms pms,saynstraße18,57627德国Hachenburg,德国,德国,德国,www.druckerei-hachenburg.depprintly.dprind27627
主流的可持续性评估和报告框架在捕获有机农业的好处时有很大的改进空间,并提出了一些建议。应该有有关公司可持续性报告指令(CSRD)的农业企业报告指标的特定标准,尤其是在生物多样性和土壤退化方面,以及与面积或农场水平的产品级别的相辅相成。在温室气体会计中,需要针对有机农业实践量身定制的模型和数据,并且需要更多的重点,以避免低估肥料使用和进口饲料的环境影响的范围3排放。土地上基于科学的目标网络(SBTN)标准应考虑对农业土地的生物多样性,并且应该更多地关注公司是否已经在可持续性阈值附近运行,例如,使用低投入使用,而不是随着时间的推移而偏离缩短的专有重点。应该改进产品环境足迹(PEF)方法,以更好地包括由于农业实践,土地退化和农药影响而导致的生物多样性损失。需要更多的协作来识别和促进对上述框架的变化。
化学通常研究物质的组成和性质,以及物质在不影响其组成元素的情况下能够经历的转变。几个世纪以来,这项研究仅集中于单个分子,在某种程度上还集中于简单的线性聚合物(一维)。然而,最近主要利用了通过网状化学在更高阶维度(二维和三维)中获得控制的能力。[1] 从这个意义上讲,多孔材料在分离、能量转换、存储、光电子和催化等各种过程中变得极为重要。[2–8] 其中,沸石被认为是社会发展的主要贡献者,因为它们易于获得、价格低廉、通过模板效应易于进行结构设计,并且在材料和材料领域应用广泛。
在提交和批准完全通知水资源部的意图通知后,申请人被授权开始按照符合认证R97-24/002认证的示踪剂染料的应用。有关提交意图通知的信息的信息,请访问EGLE流程,以获取使用示踪剂染料网页或联系Denise Page,大湖水域评估,修复和管理部门,水资源部,pagger@michigan.gov。
这项研究研究了使用计算和实验方法在太阳能电池中使用的计算和实验方法,研究了新型共轭化合物的几何和电子特性。密度功能理论(DFT)在B3LYP水平上具有6-311g(DP)基集,用于探索这些材料的理论基态几何形状和电子结构。我们检查了环结构和取代基的影响,以更好地了解分子结构和光电特性之间的关系,重点是最高占用分子轨道(HOMO)的能级和最低的未置分子轨道(Lumo)。Homo-Lumo Energy GAP(ΔG)和开路电压(VOC)分析证实了这些材料作为有机染料太阳能电池候选物的潜力。在实验上,使用标准有机合成技术实现了化合物D1,D2,D3和D4的合成。中间化合物是通过冷凝反应合成的,并进一步反应形成了最终的肼产物。使用薄层色谱法纯化了这些化合物,其结构通过光谱技术确认,包括NMR,IR和MS。全面的验证确保了合成化合物的准确性和可重复性,证明了它们作为染料敏化太阳能电池的材料的功效。合并的理论和实验结果为优化这些染料增强太阳能细胞性能提供了坚实的基础。
本文使用醋酸锌作为前体的SOL-GEL方法提出了纳米晶锌(ZnO)颗粒的合成。ZnO的钙化温度变化以确定其对粒径的影响。使用X射线衍射(XRD),傅立叶变换红外(FTIR),紫外线 - 可见光谱(UV-VIS)和扫描电子显微镜(SEM)表征所得的样品。纳米晶元素ZnO颗粒的含量为16 nm至30 nm。合成的氧化锌纳米颗粒的能带间隙随着钙化温度和结晶石尺寸的增加而降低。SEM显微照片显示ZnO纳米颗粒的水稻样显微结构形态。在若丹明B染料的降解中还探索了ZnO纳米颗粒作为光催化剂的使用,并特别注意粒度和催化剂负载对染料降解效率的影响。当施加0.2 g催化剂载荷时,在400 C下钙化的纳米颗粒的降解效率最高为95.41%。2019 Elsevier Ltd.保留所有权利。在国际纳米结构,纳米工程和高级材料的国际委员会科学委员会的责任下进行选择和同行审查。
为此,使用了不同的化学分析方法。这些包括Kappa数量测量值,UV-VIS和FTIR。为该项目选择了九种不同类型的牛仔裤,一条纱线,三种原材料(棉,宠物和弹性)和两种纯染料(靛蓝和黑色硫染料)。KAPPA数量测量结果的结果表明,只有使用原始的Kappa编号方法在25度处使用蓝色牛仔裤,蓝色纱线和黑色牛仔裤和测量。但是,当手动完成相同的过程并且温度增加到70度C时,几乎所有材料C都可以被漂白并进行测量。因此,结论是该方法可以是成功的定量方法。但是,需要进一步开发温度校正方程,以便能够量化确切的染料量。还将Kappa数与吸光度因子(即来自UV-VIS结果的K值。可以看到蓝色牛仔裤,蓝色纱线和黑色牛仔裤的相关性。因此,UV-VIS方法也可能是量化纺织品中染料的可能方法。用于定性分析,使用了FTIR。结果表明,可以通过将所得FTIR光谱与参考光谱进行比较来识别原材料。对于牛仔裤和纱线材料,为蓝色牛仔裤,蓝色纱和黑色牛仔裤确定了靛蓝染料。但是,对于其他材料,染料的量太低,无法得出有关化学结构的结论。