碳捕获
搜索文档
Beijing Shougang LanzaTech Technology Co., Ltd.(H0469) - Application Proof (1st submission)
2026-03-27 00:00
This Application Proof is in draft form. The information contained in it is incomplete and is subject to change which can be material. By viewing this document, you acknowledge, accept and agree with the Company, its sole sponsor, overall coordinator, advisers or members of the underwriting syndicate that: (the "Company") (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) WARNING The publication of this Application Proof is required by The Stock Exchange of Hong Ko ...
印度公布2026-2027财年联邦预算:总支出53.5万亿卢比 预算日股市创6年最差表现
搜狐财经· 2026-02-06 07:55
**2026-2027财年印度联邦预算案核心观点** - 印度政府公布新财年预算案,总支出达53.5万亿卢比(约5830亿美元),同比增长约7.7%,旨在平衡经济增长与财政纪律[1] - 预算案围绕五大方向释放经济信号:投资拉动增长、注资制造业、增强经济自主性、加码新能源投资、严格财政纪律[2] - 预算案公布当日,印度股市基准指数Nifty50下跌近2%,孟买SENSEX指数下跌1.88%,市场反应负面,主要担忧创纪录发债计划及缺乏重大刺激措施[3] **财政与预算分配** - 新财年总支出达53.5万亿卢比(约5830亿美元),较上一财年增长约7.7%[1] - 财政赤字率目标设定为GDP的4.3%,较上一财年下降0.1个百分点[1] - 政府新财年借款规模达17.2万亿卢比(约1870亿美元),创历史新高[1] - 联邦政府债务占GDP比重目标设定为55.6%,较上一财年下降0.5个百分点[1] **基础设施投资** - 基础设施资本开支提高9%至12.2万亿卢比(约1330亿美元)[1] - 投资重点投向道路、港口、铁路项目,涵盖专用货运走廊、全国水路扩建、高铁走廊及二三线城市发展等领域[1] - 计划建立基础设施风险担保基金,以降低私人开发商与贷款机构的建设风险,吸引民间资本[1] **制造业与产业发展** - 将“印度国家制造业计划(NMM)”定为国家核心政策框架,针对生物制药、数据中心、半导体等七大战略性行业提供政策支持[2] - 目标推动制造业占GDP比重向2035年25%的目标迈进[2] - 在奥里萨邦等四地建设覆盖稀土全环节的“稀土走廊”,并支持各邦建立3个专用化工园区,以降低关键产品进口依赖[2] **新能源与绿色投资** - 为光伏发电项目拨款约3000亿卢比[2] - 为碳捕获5年计划拨款2000亿卢比[2] - 延续核电及新能源相关设备税收减免政策[2] **国防与对外援助** - 新财年国防预算同比增长约15%至7.85万亿卢比(约857亿美元)[2] - 对外援助总预算小幅提升至约568.6亿卢比[2] - 地区层面削减对孟加拉国、马尔代夫和缅甸的援助规模,扩大对斯里兰卡、尼泊尔等国援助规模[2] - 全球层面将对拉美地区援助翻番,欧亚地区援助略有压缩[2] **市场反应** - 预算案公布当日,印度股市基准指数Nifty50下跌近2%,孟买SENSEX指数下跌1.88%,创下近6年来预算案公布日的最差表现[3] - 市场担忧创纪录发债计划将对流动性和利率带来压力[3] - 市场认为新财年预算案缺乏提振信心的重大刺激举措及结构性改革计划,投资者整体保持观望态度[3]
多种材料利用湿度变化实现空气捕碳
科技日报· 2025-04-07 07:53
文章核心观点 美国西北大学科学家研究发现多种成本低且储量丰富的材料可利用湿度变化直接从空气中捕碳,该技术预计成为全球应对气候变化的战略核心,新平台材料有望为全球减排事业贡献力量 [1] 分组1:直接空气捕获技术背景 - 尽管人们努力减少碳排放,但未来几十年大气中二氧化碳含量仍将增加,直接空气捕获技术预计成为全球应对气候变化的战略核心 [1] - 此前普遍使用离子交换树脂限制了直接空气捕获技术的扩展范围 [1] 分组2:研究内容 - 团队创建结构化实验框架,比较多种纳米材料利用湿度变化捕碳的潜力,材料包括碳质材料和金属氧化物纳米颗粒 [1] - 氧化铝和活性炭的捕碳速度最快,氧化铁和纳米结构石墨捕获的二氧化碳最多 [1] - 团队证明材料孔径对其捕碳能力有影响,中等孔径范围(约50至150埃)捕碳效率最高,未来或许可通过改变材料结构提高捕碳性能 [2] 分组3:新技术优势 - 可通过使用可持续、丰富且廉价的材料,降低直接空气捕获技术的成本和能耗,使其能在更多地方应用 [1] - 最新平台涉及的材料几乎可在任何地方使用,并能与其他系统协同作用 [2]