由于到2050年,非洲人口预计将达到24亿,因此由于城市化而预计建筑活动也将增加。这将增加对更多材料的需求和更多构成混凝土,钢筋钢和木质废物的产生的造成的废物。在尼日利亚,建筑废物的管理也不够可持续,在肯尼亚也是如此。 建筑部门仍然是固体废物处置的主要贡献者。 建筑部门的循环方法为重新建筑木废物的重新解释和回收提供了替代方案。 为当地工匠和二手材料卖家创造更多商机。 但是,缺乏用于建筑活动的实践循环模型仍然是许多其他挑战。 The objective of this paper is to develop a feasible circular economy model for construction wood Waste for Kenya and Nigeria, of which the paper first reviewed the barriers and potentials of circular economy in the construction sector of these two countries, then reviewed relative literatures on organizational or business models of circular economy in construction sector and other sectors, to understand and re-interpret an appropriate circularity models feasible for construction wood waste in Kenya and Nigeria. 其次,与来自两国的利益相关者进行了结构化问卷调查,以访问他们对开发模型的可行性的投入。在尼日利亚,建筑废物的管理也不够可持续,在肯尼亚也是如此。建筑部门仍然是固体废物处置的主要贡献者。建筑部门的循环方法为重新建筑木废物的重新解释和回收提供了替代方案。为当地工匠和二手材料卖家创造更多商机。但是,缺乏用于建筑活动的实践循环模型仍然是许多其他挑战。The objective of this paper is to develop a feasible circular economy model for construction wood Waste for Kenya and Nigeria, of which the paper first reviewed the barriers and potentials of circular economy in the construction sector of these two countries, then reviewed relative literatures on organizational or business models of circular economy in construction sector and other sectors, to understand and re-interpret an appropriate circularity models feasible for construction wood waste in Kenya and Nigeria.其次,与来自两国的利益相关者进行了结构化问卷调查,以访问他们对开发模型的可行性的投入。利益相关者的调查显示,有69%的人同意该模型在肯尼亚是可行的,而38.5%的人同意该模型在尼日利亚是可行的,另有38.5%的人同意该模型在尼日利亚相当可行。利益相关者还证明了其他措施,这些措施将改善拟议的建筑木废物循环模型,包括早期设计决策,政府法规的参与,建筑信息建模的引入(BIM)以及引入独立仓库存储设施。
建筑材料的再利用以及消除建筑和拆除垃圾是建筑部门循环经济的核心。木材是最有前途的可持续建筑材料之一;但是,当前业务模型中没有法规,指导或途径来促进其循环系统或证明回收的木材材料适合新生活。这项研究调查了通过将木材重新使用或将木材升级到工程木制产品中(称为质量二级木材(MST)),调查了现有建筑物中挽救和重新利用木材元素的策略。通过对英国木材建筑供应链的主要利益相关者进行系统的访谈,包括建筑和拆除的承包商,这项研究确定了挽救结构性木材的障碍和机会,并重新实现了再生的再生木材。调查结果表明,尽管解构需要与拆除的技能不同,但实际上没有拯救木材的技术障碍。挑战与仔细解构所需的时间和后勤关系有关,重新建造了木材的修复以及缺乏能够重新使用其重新使用的已建立供应链。填海和重新利用的策略。
在寻求预算友好方式管理费用的学生中使用(Aji&Adawiyah,2021;“影响使用电子纸币作为马来西亚年轻人的付款方式的因素,” 2020年)。由于他们的轻松和鼓励冲动支出的能力,电子货币对学生的财务管理至关重要。电子毛线便利性对消费者购买方式有重大影响。研究始终发现,数字交易的便利性可以鼓励冲动购买,因为用户可能不会感受到支出的直接影响(Lee等,2022; Sanny,2023; Kang,2019)。这种趋势与大学生特别相关,他们更容易冲动购买,尤其是当数字付款能够立即满足时。研究表明,方便付款方式与支出增加之间有着密切的联系,表明使电子钱包吸引人的功能也可能导致财务挑战(Wardoyo等,2021; Edeh等,2021)。过多的支出对于经常面临预算紧张的大学生来说是一个重大关注的问题。可以通过电子钱包的可用性使这个问题变得更糟,这使学生可以轻松进行购买而无需物理处理货币(Ling,2023; Effendy等,2021)。这就提出了有关电子木材轻松对财务决策的影响的重大问题,尤其是对于那些可能已经难以管理财务的学生而言。了解这种关系对于创建促进负责任的学生支出的金融素养计划至关重要(Tian等,2023;“学生使用数字钱包的决定因素”,2023年)。尽管对电子购房和支出习惯进行了越来越多的研究,但仍需要提供更多有关电子货物如何影响菲律宾大学生支出的信息。大多数研究都集中在更广泛的人口统计或其他文化背景下,留下了差距,以了解这些动态如何影响菲律宾大学的学生(Kınıis&Tanova,2022; Daragmeh等,2021)。本研究探讨了大学生过度支出与电子毛衣的便利性之间的联系,以缩小此知识差距和
在美国森林和森林中的碳螯合 - 每年约有11%的美国经济范围内温室气体(GHG)的排放量(Domke等,2020),并且最近的研究突出了人们强调的范围,以增强森林在气候Mitiga-tion中的作用,以增强森林在气候中的作用(DREVER等人(Drover et everer等)(Drever et al。,20221;该国东半部的森林在该国的森林碳表片中占有一定的份额。Domke等。 (2020)估计,美国东部31的林地占估价总碳量的约59%,但在2018年提供了48个持续状态的85%的净碳固存(Domke等人,2020年)。 土地使用历史和干扰制度显然在东部森林城市的大小中发挥了作用,而目前的前陆地很大一部分是过去200年中废弃的农业土地的产物,或者在19世纪末和20世纪初期的清晰度较高的情况下恢复率很高。 这导致假设该地区的森林是平均年龄的,并且随着这些森林成熟的生产率和碳固存的速度(例如,Bradford&Kastendick,2010; Hurtt et al。,2002; Turner&Koerper,1995)。 记录是迄今为止东部森林中的主要干扰(Brown等,2018; Canham等,2013),一些研究提出,总收获制度的增加可能会增加森林和森林产品中的净碳固醇(例如Peckham等,Peckham等,2012)。 Keeton等。Domke等。(2020)估计,美国东部31的林地占估价总碳量的约59%,但在2018年提供了48个持续状态的85%的净碳固存(Domke等人,2020年)。土地使用历史和干扰制度显然在东部森林城市的大小中发挥了作用,而目前的前陆地很大一部分是过去200年中废弃的农业土地的产物,或者在19世纪末和20世纪初期的清晰度较高的情况下恢复率很高。这导致假设该地区的森林是平均年龄的,并且随着这些森林成熟的生产率和碳固存的速度(例如,Bradford&Kastendick,2010; Hurtt et al。,2002; Turner&Koerper,1995)。记录是迄今为止东部森林中的主要干扰(Brown等,2018; Canham等,2013),一些研究提出,总收获制度的增加可能会增加森林和森林产品中的净碳固醇(例如Peckham等,Peckham等,2012)。Keeton等。Keeton等。这两个断言都受到挑战,并且是正在进行的辩论的主题(Keeton,2018; Keeton等,2011; McGarvey等,2015; Nunery&Keeton,2010; Rhemtulla等,2009)。(2011)认为,美国东北部的森林有很大的潜力将碳隔离和将碳存储到后期(350 - 400年)。将森林生态系统过程与木材产物生命周期相结合的研究表明,降低收获强度会增加碳的隔离(Gunn&Buchholz,2018; Nunery&Keeton,2010)。也对发展森林生物量能量的发展是美国东北部可再生能源组合的一部分(Milbrandt,2008; Perlack等,2008)。经常被吹捧为固有的“碳中性”能源,但很明显,需要考虑多种因素来评估生物量能量生产的净碳和气候影响(Schulze等,2012; Zanchi等,2012)。为了减少温室气体排放,许多生物能源政策认为,生物能燃烧产生的排放
森林在通过储存碳来减轻温室气和全球气候变暖方面具有重要作用。碳通过光合作用锁定在树木中,这贡献了约50%的干燥木材。因此,木材对于最大化自然的碳捕获和存储至关重要。在这个迷你审查中,概述了用于开发木材产品的新兴技术,以扩展碳存储和捕获。讨论了用于捕获CO 2的新型功能性木材基材料,包括木材和生物炭膜/吸附剂。新兴木纳米技术用于制造高性能产品,这些产品具有替代化石塑料的巨大潜力。还汇总了工程木材产品的开发技术,例如致密化,化学修饰和木材的矿化技术,目的是扩展木材碳储存。在这篇综述中研究了木本生物量对经济和碳降低的影响。这可以帮助我们对森林和木材的可持续经济管理,从而减少温室气体排放和全球气候温暖的负面影响。描述了功能性木材产品的前景以及在碳存储和捕获中开发新技术的潜力。
森林在地面碳循环中至关重要,并且对它们对持续气候变化的反应的了解对于确定未来的碳浮动和气候轨迹至关重要。在具有对比季节的区域,树木形成可以分配给日历年的离散年环,从而可以提取有关树木对环境的反应的宝贵信息。木材的解剖结构提供了有关树木对气候的反应和适应的高度分辨信息。定量木材解剖结构有助于通过使用木材微剖面的高分辨率图像在细胞水平上测量木材来检索这些信息。然而,尽管在识别细胞结构方面已经取得了很大的进步,但获得有意义的细胞信息仍然受图像上正确的年度树环界定的阻碍。这是一项耗时的任务,需要经验丰富的操作员手动界定环边界。基于像素值的自动分割的经典方法正在用能够区分结构的新方法代替,即使分界需要高水平的专业知识。尽管已使用神经网络进行木环的分割,但木制的木材图像,但阔叶物种染色的微观切片中细胞模式的复杂性需要自适应模型才能准确地完成此任务。我们在山毛榉核心染色的横截面微隔板图像上使用神经网络提出了自动树环边界划定。基于卷积神经网络的应用我们训练了一个UNETR,一个UNET的联合神经网络和视觉变压器的注意机制,以自动分段年度环边界。考虑到具有手动分割的差异以及数量木材解剖学分析目标的差异以及差异的后果。在大多数情况下(91.8%),自动分割匹配或改进了手动细分,即使将手动细分视为更好的情况,两种类别之间的船只分配率也相似。
随着木材废物的回收越来越重要,由于甲醛的释放和其他10种对人类健康和环境产生关键影响的化学物质的释放,含有9种尿素甲醛树脂的木材产品引起了人们的关注。在这项研究中,在不同的12个条件(温度/压力,蒸汽比)下研究了法国家具行业的11种木废物水解。使用FTIR光谱仪和稀释系统测量甲醛和氨发射13的原始方法在这项研究中成功应用了14。讨论了操作条件对甲醛和释放氨的影响15。还引入了一种数学模型,以模拟木材废水中氨和16甲醛发射的行为。17
摘要:该研究的目的是分析从Hornbeam(Carpinus Betulus L.)和Yakal(Shorea astylosa foxw)中提取的定量和定性提取成分。木头。在微观结构和物理特性方面,彼此相似的两种木材,角质的木材(Carpinus betulus L.)和Yakal Wood(Shorea astylosa foxw。)菲律宾地方性的仍然很少了解到菲律宾。 木材是一种由称为木质纤维素的聚合物组成的材料,其中包括:(纤维素,木质素和半纤维素),但还包含许多提取和矿物质物质。 。 温带气候中木材的提取含量约为木材重量的5%。 由于存在多种化合物的多样性和多样性,因此很难识别。 然而,提取化合物对于树木和木材对生物学剂的抗性至关重要,例如真菌侵染或昆虫侵扰。 通常,死木(心材或芯木)的区域的特征是提取物的含量更高。 理解木材中提取物的化学成分可以有助于开发木材防腐剂和环保产品,并将成为绿色化学政策的一部分。 关键词:木材提取物,GC-MS,Yakal,Hornbeam简介仍然很少了解到菲律宾。木材是一种由称为木质纤维素的聚合物组成的材料,其中包括:(纤维素,木质素和半纤维素),但还包含许多提取和矿物质物质。。温带气候中木材的提取含量约为木材重量的5%。由于存在多种化合物的多样性和多样性,因此很难识别。然而,提取化合物对于树木和木材对生物学剂的抗性至关重要,例如真菌侵染或昆虫侵扰。通常,死木(心材或芯木)的区域的特征是提取物的含量更高。理解木材中提取物的化学成分可以有助于开发木材防腐剂和环保产品,并将成为绿色化学政策的一部分。关键词:木材提取物,GC-MS,Yakal,Hornbeam简介
抽象的木质衰变真菌和细菌在自然生态系统中起着至关重要的作用,这有助于木质纤维素材料和营养循环的分解。但是,他们的活动在木材耐用性方面构成了重大挑战,影响了依赖木材作为建筑材料的行业。本评论研究了微生物的多样性破坏木材使用的室内和室外。此外,讨论了微生物鉴定的传统和先进方法,重点是基于DNA的,与培养的测序方法,近年来,其重要性大大增加。它还概述了木材保护的各种选项,从设计到化学木材保存和木材修饰方法。这应该说明结合对衰减生物的生态理解,精确识别和创新木材保护方法的重要性,以实现长期的木材利用。