交联弹性体是可拉伸的材料,通常不可回收或可生物降解。中链链长多羟基烷酸盐(MCL-PHANE)柔软且延性,使这些基于生物的聚合物成为可生物降解的弹性体的良好候选者。弹性通常是通过交联网络结构来赋予的,而共价可适应性网络已作为解决方案出现,以通过触发的动态价值键的重排来制备可回收的热固件。在这里,我们通过在生物学生产的MCL-phase中化学安装可价型适应性网络来开发可生物降解和可回收的弹性体。具体而言,使用Pseudomonas putida的工程菌株用于生产含有吊坠末端烷烃的MCl plus,作为用于官能化的化学手柄。硫醇 - 烯化学用于掺入硼酯(BE)交联,从而产生基于PHA的玻璃体。mcl-lass与BE在低密度(<6摩尔%)的交联,提供了一种柔软的弹性材料,可显示热重点,可生物降解性和生命末期工作。机械性能显示了包括粘合剂和可生物降解机器人和电子产品在内的应用的潜力。
海洋能源行业在 2023 年实现商业化方面取得了巨大进展。英国和法国政府发挥了关键作用,共签订了 70 兆瓦的潮汐能发电合同。这使得未来 5 年内公共支持的潮汐能发电量增加到 127 兆瓦。这一重大飞跃很大程度上归功于期待已久的收入支持系统的引入。与此同时,波浪能项目在全尺寸原型方面取得了重大进展,并朝着试点和预商业化农场的发展迈出了关键一步。
为了达到适当的产量并促进成本降低(在工业部署规模上),海洋能需要开发与主要电网相连的公用事业规模项目。一些二级市场仍将受到关注,例如,水产养殖、石油和天然气脱碳以及氢气生产等特定设计。然而,这些替代应用不足以在短时间内提供支持可持续能源转型的必要能力。与其他可再生能源(如海上风电或浮动光伏 (PV) 系统)共置也可用于优化电力生产情况和海洋空间利用(ETIP Ocean,2019 年)。
鉴于海洋能设备必须在恶劣的海况下运行和生存,必须设计和验证稳健的技术。在真实海况下长期演示海洋能设备和试点农场对于验证技术和实现高 TRL 至关重要。专注于一个或多个关键子系统是一种选择。这将显著提高整个海洋能系统的整体可靠性、能量产量、可用性、运营成本和终生成本。这将展示成本效益,降低风险并吸引投资者参与未来的商业项目。
欧盟、国家和地区在适当的发展阶段提供的公共资金可以吸引大量私人投资。公共资金向投资者发出市场信号,确认这些技术是欧盟长期能源未来的一部分。它还为项目提供“认证印章”,确认这些项目值得投资。此外,公共资金减少了需要筹集的私人资本总额。最后,它通过降低融资成本使整个项目更便宜。公共资金的这四个影响极大地帮助了项目寻找投资者并实现融资。
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该政府的使命是使英国成为清洁能源超级大国。最近的历史向我们表明,对化石燃料的依赖只会使我们脆弱,家庭和企业通过飙升的能源账单来支付价格。通过加快过渡到清洁,本土的力量,我们可以加强能源安全,在新行业中创造新的就业机会并同时应对气候变化。作为负责可再生能源和电网的部长,我有幸监督可再生能源技术的快速扩展,以便在2030年之前实现我们的清洁能力目标。在12月,我们发布了清洁电源行动计划,阐明了我们将如何与行业合作建立真正的可持续能源系统,包括加快主要能源项目的计划过程。该计划认识到需要不同的可再生能源技术以不同程度贡献多样的低碳能量混合物。
蓝色经济部门一方面吸引了政策制定者的关注,一方面是世界上海洋和海洋的巨大潜力,并担心另一方面管理海洋生态系统的脆弱蓝色环境和可持续性。本研究论文为审计师提供了指导和工具,目的是在审计领域的可复制性和可扩展性。蓝色经济是一个相对较新且被审查不足的领域,同时为该领域的概念化和开发工具包具有挑战性,但这种工具包对审计师的相关性是巨大的。本研究论文旨在促进对蓝色经济的审核,并可以作为计划和执行审计的综合资源,从而实现了系统的收集,分析和记录数据以及基本审计证据的收集。此外,本研究论文可以成为政策制定者和研究人员积极参与印度发展海洋可再生能源的宝贵资源。