Control of Corruption 2000 -0.29 -0.54 -0.92 -0.42 -1.02 -0.86 2002 -0.01 -0.30 -0.62 -0.31 -0.76 -0.85 2004 0.01 -0.43 -0.41 -0.19 -0.70 -0.72 2006 0.08 -0.51 -0.58 -0.15 -0.70 -0.79 2008 0.17 -0.03 -0.37 0.14 -0.60 -0.61 2010 0.11 -0.19 -0.27 0.23 -0.44 -0.49 2012 0.01 -0.16 -0.27 0.20 -0.54 -0.70 2014 0.15 0.45 -0.07 0.23 -0.37 -0.55 2016 0.17 0.34 0.06 0.20 -0.30 -0.45 2018 0.18 0.37 0.11 0.27 -0.40 -0.52 2020 0.09 0.09 -0.12 0.24 -0.35 -0.55 2022 0.14 0.11 0.07 0.16 -0.17 -0.41 Source: World Bank, 2023
实习计划旨在利用该国青年的才能,在知识,技能和理论教育方面促进他们的成长。该计划为实习生提供了独特的途径,以深入研究与学术研究和NCGG的运营功能有关的特定主题或领域。全国性的全国甄选过程导致选择了大约13名拥有研究生学位或追求毕业后的印度学生。实习生是策略性分配的各种主题,包括公共政策和治理,例如创新和企业家精神,公共服务交付,气候变化,环境和清洁能源,水卫生,卫生和公共卫生,教育,可持续发展,农业发展,农业,农业,项目计划,设计,设计,设计和数据分析。无缝地进行了一个方向程序,以向他们提供有关其特定垂直行业的见解。每个实习生都被分配一名专门的主管,负责任务分配,出勤监视和审查工作。本质上,NCGG实习计划旨在提供丰富的学习经验,促进实习生的整体发展,同时为公共政策和治理实践的发展做出贡献。
Figure 12.1540-MeV 209Bi ion irradiation 1.7 × 10 11 ions/cm 2 TEM images of AlGaN/GaN HEMT devices: (a) Gate region cross-section; (b) The orbital image of the heterojunction region shown in Figure (a); (c) The image shown in Figure (a) has a depth of approximately 500 nm; (d) Traces formed at the drain; (e) As shown in Figure (d), the trajectory appears at a depth of ap- proximately 500 nm [48] 图 12.1540-MeV 209Bi 离子辐照 1.7 × 10 11 ions/cm 2 的 AlGaN/GaN HEMT 器件的 TEM 图像: (a) 栅极区域截面; (b) 图 (a) 所示异质结区域轨道图 像; (c) 图 (a) 所示深度约 500 nm 图像; (d) 在漏极形成的痕迹; (e) 如图 (d) 所示,轨迹出现在深度约 500 nm 处 [48]
摘要:电力系统中长期愿景及其形态演化分析是引领电力行业发展的重要先导性研究,尤其在我国提出2060年实现温室气体净零排放的新目标下,如何加快发展可再生能源成为新的关注点。本文尝试从灵活性平衡的视角探究含高比例可再生能源的未来电力系统形态演化指标。在回顾国际上关于未来电力系统发展愿景相关文献的基础上,总结了未来电网的特征及其驱动力的变化,并提出了一种全局敏感性分析方法。考虑到影响演化路径的多重不确定性因素,抽取大样本模拟电力系统演化,并以西北电网为例,分析了我国高比例可再生能源的演化路径。
来源:https://www.aeroreport.de/en/artikel/ werkstoffentwicklung-fuer-die-luftfahrt 航空部件应用示例
Arai Yasuyuki 1),Ohiki Marie 2,17,18),Ota Shuichi 3),Tanaka Masatsugu 4),Imada Kazunori 5),Fukuda Takahiro 6),Katayama Yuta 7),Katayama Yuta 7),Kanda Yoshiko) TOYOSHIMA TAKANORI 11),ISHIDA TAKASHI 12),UCHIDA HIROKI 12),BABA RYUICHI 12),UNO KEI 12),TAKAMI AKIYOSHI 13),ONUMA TAKAAKI 14),YANAGIDA MASAMITSU 15),YANAGIDA MASAMITSU 15),ATSUTA YUKO 2,17)
预计将开发具有高能量密度和高安全性的全稳态电池(ASSB)。使用高容量负电极(例如锂金属和硅)以及高容量的正极电极(例如基于硫基于硫的氧化物和富含Li的氧化物材料)的主要挑战是,正和负电极的活性材料在充电和排放期间经历较大的体积变化。在该项目中,将开发适合这些高容量电极的机械性能,电化学稳定性和离子电导率的固体电解质。我们还专注于界面设计,以形成和维护电极和电解质,电池制造过程之间的固体界面以及高级分析和计算方法,以阐明循环过程中界面处发生的机制。该图显示了使用基于硫的阳性电极和晚期阳性液体使用富含Li的氧化物阳性电极的发育目标。我们将建立基本技术,以加速具有高能量密度和高安全性的Assb的商业化,并在将来实现GX。
• CONSUS:通过整合历史数据、气象学、作物和土壤特性,以及应用新颖的数据分析和机器学习技术,解决“通过感知、理解和可视化实现作物优化”的问题。• Terrain-AI:该项目由 SFI 和微软联合资助,旨在帮助了解人类活动对土地利用的影响,并最终成为气候变化的驱动因素,以实现更可持续的土地利用。该项目将提供更准确的跨尺度碳通量估计值,并更深入地了解人类活动的影响,使决策者能够制定更有效的气候缓解战略。• NexSys – 下一代能源系统:一项全岛合作,涉及 46 位领先学者与行业合作,以应对能源脱碳挑战,开发基于证据的净零能源系统途径。NexSys 已通过 SFI 获得 1600 万欧元的资金,其中有 9 个行业联合资助合作伙伴和 1 个慈善捐助者。