A. Bodoga*,A。Nistorac和M.C. Loghin Faculty of Industrial Design and Business Management, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania (E-mail: Alexandra.bodoga@academic.tuiasi.ro , andreea.nistorac@student.tuiasi.ro , maria- carmen.loghin@academic.tuiasi.ro ) Abstract: As the footwear sector is臭名昭著的因其污染,重要的是要通过降低碳足迹来沿着整个价值和供应链进行可持续性。 本文使用LCA介绍了一双鞋子的环境影响。 可以通过使用某些工具来分析产品的碳足迹。 Simapro是一个软件套件,可有效实现生命周期评估以增强商品及其环境影响。 这是一种专家工具,用于在环境方面收集,检查和监视产品和服务的性能。 simapro可以对产品生命周期进行系统的建模和分析,并对所有商品和服务的整个价值链沿着环境效应进行量化。 软件工具包括用于建模产品系统的用户界面,生命周期单元过程数据库,影响评估数据库,其中包括支持多个生命周期影响评估方法的信息,以及在产品建模后结合数据库中数据的计算器。 关键字:环境影响;鞋类;产品生命周期;价值和供应链A. Bodoga*,A。Nistorac和M.C.Loghin Faculty of Industrial Design and Business Management, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania (E-mail: Alexandra.bodoga@academic.tuiasi.ro , andreea.nistorac@student.tuiasi.ro , maria- carmen.loghin@academic.tuiasi.ro ) Abstract: As the footwear sector is臭名昭著的因其污染,重要的是要通过降低碳足迹来沿着整个价值和供应链进行可持续性。本文使用LCA介绍了一双鞋子的环境影响。可以通过使用某些工具来分析产品的碳足迹。Simapro是一个软件套件,可有效实现生命周期评估以增强商品及其环境影响。这是一种专家工具,用于在环境方面收集,检查和监视产品和服务的性能。simapro可以对产品生命周期进行系统的建模和分析,并对所有商品和服务的整个价值链沿着环境效应进行量化。软件工具包括用于建模产品系统的用户界面,生命周期单元过程数据库,影响评估数据库,其中包括支持多个生命周期影响评估方法的信息,以及在产品建模后结合数据库中数据的计算器。关键字:环境影响;鞋类;产品生命周期;价值和供应链产品的生命周期中的所有步骤,从原材料的提取开始,生产投入材料(皮革,纺织品,橡胶,金属,塑料,尼龙),制造过程,使用,最终可与Simapro访问,提供有效的支持工具,以评估产品的环境影响。
就像许多国家的主要财富来源依赖化石燃料一样,墨西哥在制定可持续发展的道路上面临着一个关键的挑战,将低碳能源纳入该国的主权能源产品组合。通过扩大可再生能源的努力,投资电动汽车以及提高能源效率以支持从线性到循环经济的过渡,墨西哥可以支持向零净经济的过渡。本报告解释说,除了上述投资外,生物质还可以在墨西哥的能源过渡中发挥重要作用。特别是,农业工业废物的生物量能量可用于工业生产过程和农村能源发展。但是,实施此类项目将需要改变该国现有的运营,法律,财务和基于社区的合作方法。
证券描述股份 3BB INTERNET INFRASTRUCTURE FU 668,900 3M INDIA LTD 320 AAK AB 51,914 ABB LTD 66,966 ABB LTD ADR 11,078 ABC-MART INC 57,200 ABN AMRO BANK NV 218,754 ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 671,017 ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC 76,222 ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR 35,282 ACCELLERON INDUSTRIES AG 27,437 ACCENTURE PLC 248,402 ACES ELECTRONIC CO LTD 33,000 ACKERMANS & VAN HAAREN NV 789 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO 2,860 ACTER GROUP CORP LTD 59,000 ADANI ENTERPRISES LTD 182,973 ADANI GREEN ENERGY LTD 294,133 ADANI POWER LTD 1,034,589 ADECCO GROUP AG 2,158 ADIDAS AG 183,325 ADIDAS AG ADR 6,122 ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE T 38,700 ADVANTEST CORP 16,200 ADYEN NV 427 AEGON LTD 752,449 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD 5,600 AERCAP HOLDINGS NV 65,018 AFFIRM HOLDINGS INC 46,234 AGC INC 5,900 AGEAS SA/NV 30,947 AGESA HAYAT VE EMEKLILIK AS 59,576 AGL ENERGY LTD 134,115 AGNICO EAGLE MINES LTD 84,041 AGREE REALTY CORP 71,000 AIB GROUP PLC 673,657 AIR ARABIA PJSC 37,270 AIR LIQUIDE SA 339,817 AIR WATER INC 4,600 AISIN CORP 9,400 AJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMEN 42,281 AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK 38,600 AKER BP ASA 4,282 AKER SOLUTIONS ASA 103,088 AKZO NOBEL NV 73,381 AL BABTAIN POWER & TELECOMMUNI 10,465 AL MAATHER REIT FUND 20,481 AL RAJHI BANK 1,851,600 ALAMOS GOLD INC 5,595 ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB 6,010,200 ALDAR PROPERTIES PJSC 528,677 ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD 4,827 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE 61,000 ALFA LAVAL AB 5,054 ALFRESA HOLDINGS CORP 5,000
电气化在动量中正在增长,将来将继续增加。因此,对电动汽车(EV)的需求正在稳步上升。因此,必要的快速充电基础架构变得越来越重要。这给电网带来了压力,因为现有的基础设施通常不足以提供快速充电电动汽车所需的高功率。此外,批准建筑物应用程序或增加网格能力和基础设施的正式流程是长期且成本密集的。
今年的会议主题数量有所减少,目的是使会议更加广泛、更具包容性。我们还旨在扩大参与范围,特别是来自较不发达国家的学生和早期职业科学家,以及来自代表性不足的机构和团体的美国学生。事实上,扩大科学参与也是周三 Tuba Özkan-Haller 全体会议的主题。与往年一样,会议为早期职业科学家准备了一个充满活力的计划,有机会与导师配对、与全体会议发言人见面,以及各种旨在促进专业发展的研讨会。今年,我们很荣幸地欢迎一大批 K-12 教育工作者参加会议。特别是,K-8 教师将于周二出席,而 9-12 教师将于周四出席。请和我一起欢迎这些教育工作者以及所有首次参加 Goldschmidt 会议的参与者。
•OCT1(例如Verapamil)的抑制剂可能会降低功效。•OCT1的诱导剂(例如利福平)可能会增加二甲双胍的胃肠道吸收和疗效•OCT2的抑制剂(例如Cimetidine,dolutegravir,dolutegravir,ranolapaime,trimethoprime,trimethoprime,vandetanib,vandetanib,vandetanib,vandetanib,isavuconazole)可能会降低肾脏消除的肾素消除,从而降低了一个培养基的启发素,从而增加了一项高成员。•OCT1和OCT2的抑制剂(例如Crizotinib,Olaparib)可能会改变二甲双胍的功效和肾脏消除。因此,建议您谨慎,特别是在肾功能障碍患者中,当这些药物与二甲双胍共同给药时,随着二甲双胍血浆浓度可能会增加。如果需要,可以将二甲双胍的剂量调节视为OCT抑制剂/诱导剂可能会改变二甲双胍的功效。
摘要:格约化算法(例如 BKZ(Block-Korkine-Zolotarev))在评估基于格的密码学的安全性方面起着核心作用。BKZ 中用于查找投影子格中最短向量的子程序可以用枚举算法实例化。枚举过程可以看作是在某些枚举树上的深度优先搜索,枚举树的节点表示系数的部分分配,对应于格点,即格基与系数的线性组合。这项工作基于 Montanaro 的量子树回溯算法,对量子格枚举的成本进行了具体的分析。更准确地说,我们在量子电路模型中给出了具体的实现。我们还展示了如何通过并行化组件来优化电路深度。基于设计的电路,我们讨论了格枚举所需的具体量子资源估计。
量子场是物理世界的基本组成部分,它描述所有能量尺度上的物质量子多体系统以及电磁辐射和引力辐射。量子场工程实现了前所未有的测量灵敏度,典型案例是利用压缩光将激光干涉引力波天文台 (LIGO) 的本底噪声降低到散粒噪声极限以下 [1]。在连续变量 (CV) 量子场(又称量子模(代替离散变量 (DV) 量子位))中对量子信息进行编码,已经实现了数百万个量子模上的多体纠缠。这种规模在任何量子位架构中都是无与伦比的,它为量子计算、量子通信和量子传感定义了新的视野和范式。基于量子模式的纳米光子集成设备有可能超越基于量子比特的噪声中型量子 (NISQ) [ 2 ] 计算设备的性能,从而定义未来的量子技术。量子模式的自然实现是使用量子光,这也适用于传感 [ 3 – 6 ] 和通信。