使用环境友好的材料和过程开发的电子设备被设想为“绿色电子”。规定的电子产品使用通过能量强度制造步骤加工的半核能,金属和金属氧化物,并且在产品寿命结束时很难回收。绿色电子设备使用可生物降解和地球丰富的材料促进从常规到环境友好电子设备的过渡,以代替危险材料来制造这些设备。材料选择和制造过程的创新,例如增材制造或印刷技术,以及回收策略,将学术和工业研究推向绿色电子产品以及对关键方面的综合和平衡评估,例如该技术的碳足迹,可持续材料的选项。
屋顶太阳能电池板投资贷款‣与领先的EPC公司合作满足端到端的蓝色贷款套餐(Türkiye的第1条)‣保护海洋和生物多样性,打击水污染,发展可持续的旅游业低碳过渡贷款(Türkiye1 st intürkiye),以减少碳的能源贷款,以降低碳量贷款,以降低碳式贷款。租赁(在Türkiye1 st)‣支持可再生能源,能源和资源生产力可持续存款(Türkiye1 st)‣为环境和社交项目数字和金融解决方案提供可持续现金管理解决方案的支持,重点是可持续的农业农业供应链环境友好友好的环境友好型汽车贷款>/div>
环境友好型技术的创造和传播使降低污染水平的成本更低,并促进了更严格的环境政策。因此,正如 Kneese 和 Schulze (1975) 已经承认的那样,环境政策提供的采用和开发新的、污染较少的技术的长期激励至少与环境政策的其他方面一样重要。另一方面,即使选择了最佳的环境政策,市场经济中的环境友好型研发水平也可能低于社会最优水平,因为创新者可能无法从他们的创新中获得全部社会利益。在创新文献中,这被称为可占有性问题(见 Arrow,1962)。为了解决可占有性问题,政府使用一般政策措施,如研发补贴、创新奖和知识产权(专利)的法律保护,以增加私人研发的供给。尽管许多人认为这些措施应该是中立的,即所有类型的研发都应该得到同样的支持,但关于
人们认为,NbS 模式对环境友好,有利于生物多样性发展,改善土壤水质,恢复生态系统。基于这一信念,IUCN 一直在湄公河三角洲上游三个省份实施许多合适的生计模式。其中,莲花种植是优先考虑和应用的主题。
生物压电材料因其作为环境友好型能量收集材料的巨大潜力而开始受到关注。特别是,简单的氨基酸和肽晶体组件在施加力的情况下表现出大的电压输出,并且在检测振动时具有高灵敏度。在这里,我们利用密度泛函理论 (DFT) 计算来定量预测两种研究不足的蛋白质氨基酸晶体的能量收集特性:L-精氨酸和 L-缬氨酸。这项工作强调了量子力学计算筛选晶体作为高性能能量收集器的能力,并展示了小生物晶体作为环境友好型压电材料的能力。预计 L-精氨酸的最大压电电压常数为 g ij 274 mV m/N,杨氏模量为 E 17.1 GPa。 L-缬氨酸的最大预测压电电压常数为g ij 62 mV m/N,计算的杨氏模量为E 19.8 GPa。
什么是植物和环境新资源?发达国家的资源和能源需求目前过于依赖有限化石燃料的利用。虽然可再生能源技术(例如风能和光伏技术)在未来可能在生产电力中具有重要作用,但仍必须为工业化学品,现代合成产品和电动机燃料提供目前主要由化石燃料生产的供应。植物和环境新资源是一门科学纪律,它使用系统的方法结合材料科学和生物技术来开发来自环境友好和可再生植物生物量资源的功能生物材料,以促进共享人类和共同财富。也需要对植物生物量资源进行有效的和明智的管理来解决人类互动的问题。使用植物生物量的Kyung Heunge Remering Biorefinery技术的植物和环境新资源通过利用碳水化合物(地球表面上最丰富的有机化学物质)提供了可持续的替代品。 通过明智利用可再生和环境友好的植物生物量,我们的部门建立了解决当前全球问题的解决方案,尤其是资源和污染有限的问题。 为此,学生接受了最先进的课程的教育和培训。使用植物生物量的Kyung Heunge Remering Biorefinery技术的植物和环境新资源通过利用碳水化合物(地球表面上最丰富的有机化学物质)提供了可持续的替代品。通过明智利用可再生和环境友好的植物生物量,我们的部门建立了解决当前全球问题的解决方案,尤其是资源和污染有限的问题。为此,学生接受了最先进的课程的教育和培训。不仅学者,而且各种小组和部门的活动都旨在鼓励大学中的愉快和启发性的学生生活,例如会员培训,现场实践和海外大学的年度培训计划。