为了节约重要资源,我们努力减少材料的使用,并致力于有朝一日在我们的产品中只使用可回收或可再生材料。在实现这一转变的同时,我们仍致力于负责任地采购原材料。我们绘制了许多材料的地图,其中一些是矿物来源,并为冶炼厂和精炼厂制定了最严格的标准。我们很自豪能被公认为我们产品中负责任地采购矿物的全球领导者。我们的产品设计还考虑到制造、使用和回收我们产品的人员的安全,限制使用数百种有害物质。我们的标准超出了法律保护人类和环境的要求。
Carbo Energy Storage C-Corp 是一家位于特拉华州的种子前公司,通过创新技术革新大规模储能,消除对稀土矿物的依赖。我们专有的氧化还原液流电池重新利用海水淡化过程中产生的废盐,并在超级电容器电池中利用 CO ₂ 衍生的石墨烯,将工业废料转化为高效、可持续的储能解决方案。这种方法不仅提高了可持续性,还通过让废料获得第二次生命,为循环经济做出了贡献。
摘要在全球基础设施繁荣时期,人们对建筑矿物的提取和消费的生态影响越来越多,主要是作为企业的处理,包括对全球生物多样性的显着和扩大威胁。我们调查了高级国家和国际生物多样性保护政策如何应对最小的威胁,并特别关注建筑矿产。我们进行了审查,并量化了在2011 - 2020年以及2020年后的生物多样性策略,国家生物多样性策略和行动计划,以及对生物学媒介和生物循环系统的Intergovern-精神科学 - 销售平台评估的生物多样性策略,国家生物多样性策略和行动计划中,在生物多样性和2020年后的生物多样性策略,国家生物多样性策略和行动计划中对这些矿物的威胁进行了介绍的程度。采矿很少出现在国家目标中,但在国家战略中更频繁。然而,在大多数国家 /地区,它是超级解决的。汇总开采的覆盖范围大于石灰石开采的覆盖范围。我们概述了针对各种演员量身定制的8个关键组件,可有效地主流生物多样性保护为提取性,基础和施工领域。的行动包括改善报告和监测系统,增强围绕生物多样性影响的挖掘影响以及对金融代理商和企业的行为进行改善。实施这些措施可能为更可持续的建筑使用和保护生物多样性铺平道路。
摘要在全球基础设施繁荣时期,人们对建筑矿物的提取和消费的生态影响越来越多,主要是作为企业的处理,包括对全球生物多样性的显着和扩大威胁。我们调查了高级国家和国际生物多样性保护政策如何应对最小的威胁,并特别关注建筑矿产。我们进行了审查,并量化了在2011 - 2020年以及2020年后的生物多样性策略,国家生物多样性策略和行动计划,以及对生物学媒介和生物循环系统的Intergovern-精神科学 - 销售平台评估的生物多样性策略,国家生物多样性策略和行动计划中,在生物多样性和2020年后的生物多样性策略,国家生物多样性策略和行动计划中对这些矿物的威胁进行了介绍的程度。采矿很少出现在国家目标中,但在国家战略中更频繁。然而,在大多数国家 /地区,它是超级解决的。汇总开采的覆盖范围大于石灰石开采的覆盖范围。我们概述了针对各种演员量身定制的8个关键组件,可有效地主流生物多样性保护为提取性,基础和施工领域。的行动包括改善报告和监测系统,增强围绕生物多样性影响的挖掘影响以及对金融代理商和企业的行为进行改善。实施这些措施可能为更可持续的建筑使用和保护生物多样性铺平道路。
关于瑞士债务法的说明 在第 63 页,我们总结了本报告如何遵守瑞士债务法第 964 b 条的要求,包括瑞士气候披露条例。我们还遵守瑞士债务法第 964 jl 条(关于冲突地区矿产和金属及童工的尽职调查和透明度条例)的要求。我们已确定我们免于履行冲突矿物的尽职调查和报告义务(见第 38 页)。有关童工尽职调查的披露可在我们公司网站上的单独报告中找到。
由于技术进步以及对透明度和可持续性的日益关注,采矿和金属行业正在经历重大转型。与此同时,电动汽车 (EV) 电池和可再生能源存储系统中使用的锂、钴、镍和其他矿物的需求正在稳步上升。传统的供应链管理系统无法确保这些电池矿物从矿山到市场的可见性,导致遵守行业标准和全球原材料道德采购法规方面面临挑战。预测分析、区块链和人工智能 (AI) 为采矿企业提供了一个强大的框架,以促进供应链运营并提高整个价值链的可见性。
这里未包括的关键材料需要进一步的地质勘探。根据 Taylor 和 Steven 的分类,该分类根据资源出现的有利性对潜力进行排名。Taylor 和 Steven 系统中的“低”潜力并不意味着矿物的数量不足以开采。例如,乌兹别克斯坦的石墨储量的潜力被归类为低,但它们已经在积极开采。资料来源:R. Vakulchuk 和 I. Overland。2021 年。中亚是全球清洁能源转型关键材料分析中缺失的一环。一个地球,4(12):1678-1692。https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.11.012
说到电池,绿色对您来说意味着什么?绿色电池首先是一种储存“绿色”电子的电池,这些电子由风能或太阳能等可再生能源产生。但电池本身是不可再生的。电池含有从地壳中开采的矿物质,这些矿物质与化石燃料一样,无法自然补充。因此,要使电池成为绿色电池,其生命周期中的其他因素也需要具有可持续性。这些因素不仅包括矿物的开采方式,还包括矿山相对于制造厂或最终用户的位置——例如,矿山和工厂之间的距离越近,原材料运输所需的能源就越少。
能源过渡为西澳大利亚的资源行业和矿物出口(如镍)提供了重要的机会。西澳大利亚州的矿产和能源的重要性为澳大利亚的强大经济增长提供了重要的影响,对创造就业机会,基础设施投资和政府收入的重要影响,但是随着世界加速旨在电气化并搬离化石燃料,西澳大利亚州和澳大利亚的努力,需要在电池矿业中捕获诸如镍,nickellt和cobalt和cobalt和cobalt和cobalt和nickel inick矿物的越来越多。电池在全球向可持续能源的转变中至关重要,现在对于努力达到其脱碳目标的国家至关重要。随着消费者转向电动汽车和能源存储系统需求的增加,预计电池需求将每年增加24%。对电池的需求激增将推动电池矿物质的需求。这包括镍,这是当今五个电池中四分之四的关键输入,由于其化学性质,预计到2030年将在十分之九的电池中占9台电池。澳大利亚,尤其是西澳大利亚州,有能力在全球电池价值链中发挥重要作用。澳大利亚拥有18%的全球镍储备,同时还拥有(1)强大的ESG实践和(2)全球政策逆风。澳大利亚的强大ESG实践可以迎合对低碳,环境可持续矿物的需求不断上升。澳大利亚镍相对于印尼和中国镍的排放量减少了六倍。有一些全球政策逆风可能会偏爱