关于爱达荷州州长能源和矿产资源办公室爱达荷州州长能源和矿产资源办公室(OEMR)协调能源和矿产计划,允许爱达荷州的流程以及政策制定。OEMR致力于确保以高效,有效和负责任的方式开发和利用爱达荷州的能源和矿产资源,以维持其居民的生活质量并增强经济。OEMR是国家能源和矿物质国家国家的交换所和第一个接触点。它监督爱达荷州战略能源联盟(ISEA),是政策制定者的资源,并协调与联邦和州机构以及地方政府的努力。1 OEMR准备出版物,例如爱达荷州能源和矿产景观以及爱达荷州国家能源安全计划。2可在附录C上找到详细的出版物清单。截至2024年12月,OEMR管理以下与能源相关的程序。可以在附录B中找到OEMR程序的详细列表。
(pat -i)Emoluments:(i)Rs。31000/ - + HRA @ @20%的候选人有合格的CSIR-UGC/ICAR/ICMR/NET,包括讲座/助理教授或门,或那些拥有由DBT/DST或等效和/或其机构/机构/机构/机构/机构/或其机构/机构进行的中央政府部门进行的合格国家级考试的候选人。或(ii)Rs。25,000/ - + HRA @20%,对于不属于上述(i)的候选人。
这项研究的重点是HES-DABA地区的流体夹杂物。微热测量是在从表面静脉收集的石英上进行的,该石英分为两个阶段:液体和蒸气。平均均质化温度范围为150°C至367°C,冰的熔点范围为-0.05°C至-1.14°C,表明纳入溶液由0.1至1.9等方程组成。wt%NaCl。评估热史和热结构以估计形成温度。通过X射线衍射分析选定的样品,以提供地热储层的直接数据;这是必要的,因为地热流体通过它们的相互作用可以改变岩石的组成和特性。主要改变的矿物是石英,方解石,脂肪,附子,赤铁矿,伊利石,蒙脱石和氯酸盐。因此,粘土构成向高温环境的过渡,这是由高温水热改变矿物(例如石英(> 180°C)和epidote(〜250°C)所证明的。
澳大利亚是世界上一些最大的关键矿物储量的所在地,例如锂,钴和稀土,以使供应链多样化并支持低排放技术。澳大利亚已经是世界上最大的锂生产国,并且可以很好地满足未来的全球需求,预计未来五年的出口将翻一番。10。澳大利亚有能力利用其作为可信赖且可靠的贸易伙伴的往绩,并与北亚,美国和欧洲的主要市场建立了联系,成为未来不断增长的市场的可靠供应商。在关键的矿产价值链中进一步发展的行业也为澳大利亚带来了巨大的潜在经济利益,这将建立在我们既定的采矿业。
我们是RICS。我们所做的一切旨在实现建筑和自然环境的积极变化。通过我们尊敬的全球标准,领先的专业发展以及我们值得信赖的数据和洞察力,我们在土地,房地产,建筑和基础设施的开发和管理中促进和执行最高的专业标准。我们与他人的合作为自信的市场,先驱者提供了更好的生活和工作场所的基础,并且是产生积极社会影响的力量。
fi g u r e 1云母的原子力显微镜图像显示具有不同背景离子的吸附质粒DNA的构象,DNA可见为白色(图像中的最高点)线。(a)NaCl中的云母-DNA; (b)MGCL 2中的云母-DNA; (c)NICL 2中的云母-DNA。(d)仅方解石。新鲜裂解和2分钟后。将DNA添加到表面时使用的缓冲溶液接触。图像显示步骤和蚀刻坑上的步骤边缘。(E)缓冲液中的方解石-DNA。表面显示蚀刻坑和吸附的DNA。蚀刻坑的形态取决于方解石晶体的底层正交结构,该结构的定向使钝角是向西南定向的,并且急性角针对东北定向。(f)NaCl中的方解石-DNA。(g)MGCL 2中的方解石-DNA。(H)NICL 2中的方解石-DNA。(i)在聚-L赖氨酸底物上吸附的质粒DNA。DNA是超螺旋的,并用10 mM NaCl作为背景电解质沉积。
关键矿物价值链包括勘探、开采、加工、精炼、制造、回收和处置(见图 4)。关键矿物的开采与传统矿物的开采有几个共同的特点。2 例如,两者都是资本密集型的,在为矿业公司创造收入之前需要很长的准备时间。大多数矿业公司都是价格接受者,这使得它们容易受到价格剧烈波动、全球经济状况快速变化和影响需求的政策变化以及供应调整缓慢的影响(Daly 等人,2022 年)。与传统采矿类似,关键矿物的开采和加工对当地有重大影响,包括社会和社区混乱,以及土壤侵蚀、水污染和生态系统破坏等环境后果。
致谢:感谢曼彻斯特大学伦敦大学和ESA ECSAT的Vulcan的支持。这个夏季实习期间的支持是无价的。参考:[1] K. A. Farley等。(2022)科学,377,2196。[2] J. F. Bell III等。(2022)Sci Adv,8,4856。[4] A. Udry等。(2023)J GEOPHYS RESPARETS,128E2022JE007440。[5] V. Z.Sun等。 (2023)J Geophys Respanets,128。 [6] J. V Clark等。 (2020)Icarus,351,113936。 [7]Nørnberg,P等。 (2009)。 行星和太空科学,57,628-631。 [8] Manick K.等。 (2025)LPSC摘要[9] A. Vaughan等。 (2023)。 J Geophys Respanets,128。 [10]听到。 C(2004)AGU秋季会议摘要,V41d-06。Sun等。(2023)J Geophys Respanets,128。[6] J. V Clark等。(2020)Icarus,351,113936。[7]Nørnberg,P等。(2009)。行星和太空科学,57,628-631。[8] Manick K.等。(2025)LPSC摘要[9] A. Vaughan等。(2023)。J Geophys Respanets,128。[10]听到。C(2004)AGU秋季会议摘要,V41d-06。C(2004)AGU秋季会议摘要,V41d-06。
我们研究了在黄铁矿 (FeS 2 ) 上生长的铁和硫氧化、极嗜热酸的古菌 Metallosphaera sedula 的代谢组。由于细胞与矿物材料之间紧密接触和相互作用,从这些微生物中提取有机物是一项重大挑战。因此,我们应用了一种改进的方案来破坏微生物细胞并将其有机成分与矿物表面分离,通过液液萃取提取亲脂性化合物,并使用 MALDI-TOF MS 和 UHPLC-UHR-Q/TOF 进行代谢组学分析。通过这种方法,我们确定了几种参与中心碳代谢和古菌中发现的改良 Entner-Doudoroff 途径的分子、硫代谢相关化合物以及参与 M. sedula 适应极端环境(如金属耐受性和耐酸性)的分子。此外,我们还确定了参与微生物相互作用的分子,即通过生物膜形成进行的细胞表面相互作用和通过群体感应进行的细胞间相互作用,这依赖于信使分子进行微生物通讯。此外,我们利用高级化合物识别软件(MetaboScape)成功提取并识别了不同的饱和噻吩醌。这些醌是 M. sedula 的呼吸链电子载体,具有在极端环境条件下进行生命检测的生物标志物潜力。