国父孟加拉国国父谢赫·穆吉布·拉赫曼强烈意识到没有农业发展就没有孟加拉国的发展,因此,在1971年独立后,他采取了许多多维度的举措和有效措施来发展农业和改善农民的生计。显然,孟加拉国国父发起了一项名为“绿色革命”的伟大计划,农民通过利用高产作物、灌溉、化肥和杀虫剂在作物生产力和生产方面获得了收益。根据国家当前和未来的需求,基因革命和第四次工业革命在尊敬的总理谢赫·哈西娜的积极领导下正在顺利推进,秉承国父期待已久的梦想。政府坚定的政治意愿和承诺、技术创新和国家政策改革在农业和粮食安全方面取得了前所未有的成功。
到2050年,世界人口将增加到97亿,世界三分之二将居住在城市地区。这种要求进行创新的农业,因为历史表明,如果没有1960年代的绿色革命技术,则需要将1.761亿公顷的范围内的巨型公顷用于实现相同的文化产量,因此这些技术避免了590 Gigatonnes of 590 Gigatonnes of Equivalent carbon dioxide(Burney et al。2010)。不幸的是,工业农业的古典技术实际上正在引起大规模的环境退化,例如土壤侵蚀,栖息地破坏,生物多样性的丧失,水污染和温室气体的排放。矛盾的是,对于这些问题的有前途的解决方案,垂直农业也很密集,尽管它在许多方面也是生态的(图。1,Kozai和Niu 2016a)。在这里,我们讨论了垂直耕作和风,太阳能和氢燃料的潜在协同作用。
I. 引言 使用可再生能源已被认为是应对人为气候变化的关键战略。这些能源被认为是可持续的,因为它们可以自然补充并且不会产生温室气体。实现低碳经济和应对全球气候变化挑战的重要一步是实施可再生能源替代品。这场绿色革命是由太阳能和风能引领的。由于此类资源丰富,将波浪能和潮汐能等新形式的可再生能源纳入当前的资源组合将有助于向 100% 可再生能源的未来过渡 [1]。利用多种资源组合将提高能源供应系统的可靠性,并降低将可再生能源纳入当前发电结构的成本。能源互补的概念是指多种可变的可再生能源协同工作以提高系统可靠性的能力,从而减少能源发电不足的时期。可再生能源资源的互补性评估对于设计这些资源的最佳组合以满足负荷要求至关重要。
第三个奖项,我们获得了令人印象深刻的 9000 万欧元的资助,以加快在欧洲最重要交通轴线上部署 3,200 个充电点。 这项战略性的财政支持扩大了我们的使命,巩固了我们作为欧洲绿色革命关键参与者的地位。 作为 Atlante 的支持,Cassa Depositi e Prestiti 的鼎力支持清楚地强调了公私合作伙伴关系在实现雄心勃勃的环境目标方面的重要性,因为我们都生活在同一个星球上,最终有着相同的目标,我们不仅要安装充电点,还要构建未来环保出行网络的动脉。 请允许我向支持该项目的合作伙伴和利益相关者以及为准备该项目而辛勤工作的同事表示感谢,因为这代表了继续开辟通往更绿色、更可持续未来道路的根本动力”,Atlante 首席执行官 Stefano Terranova 评论道。
旁遮普邦仅占印度广袤土地的 1.53%,但却是印度的农业重镇,小麦、大米和棉花产量分别占印度全国的 16%、11.7% 和 3%。这片翠绿的田野很大程度上要归功于旁遮普农业大学 (PAU),它是印度农业创新的灯塔。自 1962 年成立以来,旁遮普农业大学不仅改变了旁遮普邦的农业面貌,还在印度的农业发展中留下了不可磨灭的印记。在 20 世纪 60 年代和 70 年代,旁遮普农业大学引领了一场革命,引进了尖端技术和高产作物品种,大大提高了旁遮普邦的生产力,增强了印度的粮食安全。旁遮普农业大学被称为“绿色革命女族长”,它继续开拓可持续农业实践,巩固了其作为印度农业进步首要机构的地位。
印度有望成为一个 10 万亿美元的经济体,利用超过 60% 的年轻人口、日益现代化的基础设施以及为国内和世界市场生产高质量、具有成本竞争力的产品。工程和技术在印度从目前的 2 万亿美元经济转型中发挥着关键作用。媒体经常强调在太空、原子能和国防等少数领域的成就。但我们通过绿色革命在粮食生产方面取得的成就以及印度通过白色革命成为世界第一大牛奶生产国,成功地将基层民众与受过精英教育的科学技术人员联系起来,这些可以作为起点。经济转型可以通过快速工业化、外国直接投资的青睐目的地、高科技和创新氛围以及丰富的人力资源来实现。这是一个提高印度教育体系质量、基础设施和数百万有才华的印度青年机会的问题。
超级带隙(UWBG)半导体固有地表现出很高的电阻率。该特性不仅提出了探索其电运输特性的挑战,而且很难制造,理解和表征这些材料上金属接触的电特性。在这里,我们报告了光电流的应用电场依赖性的测量和分析,以揭示金属接触对高电阻H-BN的传输特性的影响。我们的结果表明,即使对于H-BN,室温的电阻率高达10 14 x cm,供应金属触点也不是完全阻断的类型,正如先前对其他大型带隙绝缘材料中通常假设的那样。通过修改金属/半导体界面之间的边界条件,已经获得了定量描述,可用于确定金属触点是欧姆还是阻塞类型。此定量描述应适用于所有具有极高电阻率的UWBG半导体。这项工作还可以更好地了解金属接触类型如何影响UWBG半导体的运输特性。
牲畜生产是基于捕获牲畜的作物的光合作用来捕获太阳的能量。太阳能基于光伏转换到电的捕获能量。拟议的项目将确定在美国整合太阳能技术和牲畜和蔬菜生产系统的新兴策略。通过过去的投资和在可再生能源和乳制品生产研究方面的机构经验,明尼苏达州西部中央研究与外展中心(WCROC)有一个全球独特的机会来带领一场新的绿色革命 - 这项革命是一项革命,该革命是当前在农业行业中消耗的革命。WCROC制定了一项战略计划,以减少化石能源消耗和乳制品生产系统中的碳足迹。这个协作项目将基于项目调查人员的可再生能源和太阳能技术活动。该提案将通过进一步整合农业生产商的太阳能技术和牲畜生产策略来利用当前的努力。
2012 年修订的《粮农组织世界农业报告》预测,如果世界采用农业集约化,即增加作物产量和提高种植强度,全球粮食产量可能会增加 90%,并且“只要研究/投资/政策要求和可持续集约化目标继续成为优先事项,世界农业就不会面临生产未来人口所需粮食的重大制约因素”(Alexandratos 和 Bruinsma 2012,20)。这些预测无疑使可持续农业集约化 (SI) 成为解决全球粮食和气候变化问题的“组织原则”(粮农组织 2009a)。此外,虽然农业集约化理念无疑已成为主流,并在推动第二次绿色革命的浪潮中根深蒂固(Fairbairn 等人,2014 年;Snyder 和 Cullen,2014 年;Tittonell,2014 年;Vanlauwe 等人,2014 年;Mdee 等人,2019 年),但这可能意味着仅关注提高产量的技术干预,与“可持续性”的规范目标之间的关系不明确且存在争议。
由于自然资源有限、农业部门粮食作物生产率低、气候变化迅速和人口增长迅速,全球粮食安全现在已成为最具挑战性的问题。研究人员正试图采用更新的创新和技术来增加粮食作物的产量以满足需求。纳米技术是最具挑战性的技术之一,它可以提高可持续农业中作物的生产力,纳米肥料、纳米农药、纳米生物传感器和基于纳米材料的修复策略具有重要意义。生产纳米颗粒 (NP) 的物理和化学过程对生态系统有不利影响。因此,使用各种微生物进行 NP 的绿色合成提供了一种更有前景和可持续的替代方案。纳米技术前景广阔,因为它具有许多潜在好处,例如改善食品质量、最大限度地减少农业投入和通过吸收土壤中的养分来丰富植物。纳米颗粒可用作纳米肥料、独特的农用化学品载体和定位或调节营养输送,并改善作物保护。纳米材料的潜力为可持续农业带来了一场新的绿色革命。