योगात्मक विनिर्माण
3D-प्रिंटिंग की मदद से निर्मित फंगल फ्यूल सेल्स

बैटरियां हमारी तकनीकी रूप से उन्नत वर्तमान और भविष्य की प्रेरक शक्ति हैं। आखिरकार, वे हमारे रिमोट कंट्रोल, कैमरे, फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहन से लेकर उपकरण, रोबोटिक्स और ऊर्जा भंडारण तक सब कुछ को शक्ति प्रदान करती हैं।
बैटरियों के विविध उपयोग मामलों को देखते हुए, इसका बाजार आकार 2024 में $134.62 बिलियन 2024 में है और 2030 तक 16.4% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ आगे बढ़ने की संभावना है।
बैटरियों की लगातार बढ़ती मांग के साथ, अब ध्यान तकनीक को बेहतर ऊर्जा घनत्व, बेहतर सुरक्षा, लंबी आयु और कम चार्ज समय प्रदान करने की ओर केंद्रित है।
बैटरियों के प्रदर्शन को सुधारने के अलावा, अब उनका पर्यावरणीय प्रभाव कम करने पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह ई-अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के कारण है, जो अनुमानित है कि इस दशक के अंत तक 74.7 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक घटकों को न तो आसानी से विघटित किया जा सकता है और न ही आसानी से पुनर्चक्रित किया जा सकता है।
साथ ही, गैर-नवीकरणीय सामग्री तेजी से घट रही हैं, जिससे नई सतत ऊर्जा स्रोतों की तत्काल आवश्यकता पैदा हो रही है, जो कुशलता से प्रक्रिया की जा सकें और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालें।
गैर-ज़हरीले, अधिक पर्यावरण‑मित्र और नवीकरणीय सामग्री का उपयोग करने वाले हरे इलेक्ट्रॉनिक्स के तेज़ विकास को पूरा करने के लिए, Empa के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल फंगल बैटरी विकसित की है, जो चार्ज करने के बजाय पोषण की आवश्यकता रखती है। यह जीवित बैटरी, जो 3D‑प्रिंटेड है, कृषि या दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले सेंसर को शक्ति प्रदान कर सकती है। एक बार यह फंगल बैटरी अपना काम कर लेती है, यह अपने आप अंदर से पच जाती है।
इन बायो‑बैटरियों या माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स (MFCs) में सूक्ष्मजीवों की रेडॉक्स मेटाबोलिज्म का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।
इन प्रकार के फ्यूल सेल्स में उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्मजीव जैविक पदार्थ जैसे अपशिष्ट जल या शर्करा को मेटाबोलाइज़ करते हैं और, यदि ऐसा पदार्थ नहीं मिलता, तो प्रकाश ऊर्जा और प्रकाशसंश्लेषण का उपयोग करते हैं। एक MFC में एनोड और कैथोड होते हैं, और वे या तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) द्वारा अलग किए जाते हैं या एक ही कम्पार्टमेंट डिवाइस में खुले रहते हैं।
रिमोट सेंसरिंग और पर्यावरणीय निगरानी उपकरणों के अलावा, MFCs को पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल डायग्नोस्टिक उपकरणों जैसे अनुप्रयोगों में भी रुचि है। ये विशेष रूप से उन स्टैंड‑अलोन अनुप्रयोगों में लाभदायक हैं जिन्हें मुख्य ऊर्जा ग्रिड तक पहुंच की आवश्यकता नहीं होती।
बैक्टीरियल, शैवाल, और आर्कीयल कुछ प्रकार के MFCs हैं। फंगल MFCs के संबंध में, यीस्ट और व्हाइट‑रॉट फंगस पर अब तक अध्ययन किया गया है, लेकिन उन्हें अब तक एक साथ नहीं जोड़ा गया था।
फंगी: एक बढ़ता हुआ रुचि का क्षेत्र

इस तीन‑वर्षीय शोध परियोजना का फोकस फंगी पर है, जो यूकैरियोटिक जीव हैं, अर्थात् उनके कोशिकाओं में झिल्ली‑बद्ध ऑर्गेनेल और स्पष्ट रूप से परिभाषित नाभिक होते हैं। फंगी पौधों के राज्य में नहीं आतीं और सभी अन्य जीवित जीवों से अलग पहचानी जाती हैं।
मशरूम सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले फंगी हैं। अन्य प्रकारों में यीस्ट, रस्ट, मिल्ड्यू और फफूंद शामिल हैं। फंगी वास्तव में हर जगह मौजूद हैं: मिट्टी, हवा, झीलों, समुद्र, पौधों, जानवरों, भोजन और मानव शरीर में। बैक्टीरिया के साथ मिलकर, वे जैविक पदार्थ को तोड़ने और ऑक्सीजन, कार्बन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को मिट्टी और वायुमंडल में छोड़ने में मदद करते हैं।
हमारी दैनिक जीवन में, उनका उपयोग रोटी, शराब, बीयर और कुछ चीज़ों को बनाने में किया जाता है, साथ ही प्रोटीन‑समृद्ध खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी। फंगी रोग प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन साथ ही रोगजनक रोगों के कारण भी होते हैं।
फंगी के अध्ययन ने हमें जीव विज्ञान का मूलभूत ज्ञान प्रदान किया है और यह सेल और आणविक जीव विज्ञान, जीन अभियांत्रिकी और अन्य बुनियादी जीव विज्ञान विषयों के अध्ययन के लिए एक आकर्षक क्षेत्र बना हुआ है।
चिकित्सा क्षेत्र में, जादुई मशरूम विशेष रूप से रुचिकर हैं क्योंकि उनमें साइलोसाइबिन होता है, एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न साइकोएक्टिव एल्कलॉइड जिसका हॉलुसिनोजेनिक प्रभाव होता है। जैसा कि हमने अपने हालिया लेख में साझा किया, साइलोसाइबिन के उपयोग को मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार में खोजने के लिए अनुसंधान में विस्फोटक वृद्धि हुई है। साइलोसाइबिन के उपयोग को मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार में खोजने के लिए अनुसंधान में विस्फोटक वृद्धि हुई है।
जैविक पदार्थों को उपयोगी उत्पादों में बदलने की फंगी की क्षमता ने फंगल बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत रुचि पैदा की है, जहाँ वे बायो‑आधारित सर्कुलर इकोनॉमी की ओर संक्रमण को आगे बढ़ा सकते हैं।
खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित, स्थिर और बढ़ती मानव जनसंख्या के लिए बेहतर बनाते हुए, साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए, फंगल बायोटेक्नोलॉजी जलवायु परिवर्तन शमन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
जबकि फंगी विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा नहीं कहा जा सकता, जहाँ वे अभी भी कम शोधित और कम उपयोगित हैं, लेकिन यह स्थिति बदल सकती है क्योंकि शोधकर्ता फंगी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न कर रहे हैं।
यह नवीनतम अध्ययन एक कार्यशील फंगल बैटरी के विकास को दर्शाता है, जो बहुत अधिक बिजली नहीं उत्पन्न करती, लेकिन कई दिनों तक एक तापमान सेंसर को चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान कर सकती है। इस प्रकार के सेंसर पर्यावरणीय अनुसंधान या कृषि उद्योग में उपयोग किए जाते हैं।
पारंपरिक बैटरियों के विपरीत, यह फंगल बैटरी पूरी तरह से गैर‑जहरीली और बायोडिग्रेडेबल है, जिससे यह पर्यावरण‑मित्र विकल्प बनती है।
बायोबैटरी: ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ है
स्विट्ज़रलैंड के फेडरल लैबोरेटरीज़ फॉर मैटेरियल्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो अनुप्रयोग‑उन्मुख सामग्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक शोध संस्थान है, ने फंगल मेटाबोलिज्म और संबंधित ऊर्जा उत्पादन को सुगम बनाया है।

स्रोत: ACS
यहां जीवित कोशिका एक माइक्रोबियल फ्यूल सेल है। सूक्ष्मजीव, किसी भी जीवित चीज़ की तरह, पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलते हैं, और माइक्रोबियल फ्यूल सेल (MFCs) भी इस मेटाबोलिज्म का उपयोग करके ऊर्जा बनाते हैं और फिर उसका कुछ हिस्सा बिजली के रूप में पकड़ते हैं।
अब तक माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स मुख्यतः बैक्टीरिया द्वारा संचालित थे, लेकिन पहली बार Empa के शोधकर्ताओं ने “दो प्रकार के फंगी” को “एक साथ मिलाकर” एक कार्यशील फ्यूल सेल बनाने में सफलता पाई।
शोधकर्ताओं ने एनोड पक्ष पर एक यीस्ट फंगी का उपयोग किया, जहाँ इसका मेटाबोलिज्म इलेक्ट्रॉन जारी करता है, और कैथोड पक्ष पर एक व्हाइट‑रॉट फंगी का उपयोग किया, जहाँ यह एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करता है जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ने में मदद करता है और फिर इसे कोशिका से बाहर ले जाता है।
शोधकर्ताओं ने फंगी को बैटरी में प्रारंभ से ही कोशिका का अभिन्न हिस्सा बनाया। उन्होंने 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके फंगल बैटरी के घटकों का निर्माण किया, जिससे उन्हें मनचाहे आकार और रूप में प्रिंट करने की पूरी ज्यामितीय स्वतंत्रता मिली, जिसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ सहजता से एकीकृत किया जा सकता है।
इस प्रकार, उन्होंने इलेक्ट्रोड्स को इस तरह संरचित किया कि सूक्ष्मजीव पोषक तत्वों तक यथासंभव आसानी से पहुंच सकें।
अब, यह करने का तरीका फंगी कोशिकाओं को प्रिंटिंग इंक में मिलाना था। इसका अर्थ है न केवल ऐसा पदार्थ ढूँढ़ना जिसमें फंगी अच्छी तरह बढ़ सके, बल्कि इंक को इस तरह एक्सट्रूड करना कि कोशिकाएं मारी न जाएँ।
“बिल्कुल, हम चाहते हैं कि यह विद्युत रूप से चालक और जैव‑अपघटनीय हो।”
– Gustav Nyström, Head of the Cellulose and Wood Materials lab
इन्हें इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बनाने के लिए, टीम ने इंक में कार्बन ब्लैक और ग्रेफाइट फ्लेक्स जोड़े।
3D प्रिंटिंग सॉफ्ट, बायो‑आधारित सामग्री में व्यापक अनुभव रखने वाली टीम ने एक सेलूलोज‑आधारित इंक (हाइड्रोजेल फंगल इंक) तैयार किया, जो इस कार्य के लिए उपयुक्त था। अध्ययन ने बताया कि फंगल इलेक्ट्रोड्स के 3D प्रिंटिंग में सेलूलोज का उपयोग फंगी की मेटाबोलिक गतिविधि को इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस में संभावित उपयोग के लिए चैनल करने का एक नया तरीका है।
सेलूलोज एक प्रचुर, कम लागत वाला, नवीकरणीय और बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर है, जो अल्गी, बैक्टीरिया, लकड़ी और ट्यूनिकेट्स से प्राप्त होता है। इसका सफलतापूर्वक विभिन्न प्रकार की ऑर्गेनिक‑आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में उपयोग किया गया है।
फंगल कोशिकाएं सेलूलोज को पोषक तत्व के रूप में भी उपयोग कर सकती थीं, जिससे उपयोग के बाद बैटरी का विघटन आसान हो जाता है। उनका मुख्य पोषक स्रोत सरल शर्कराएं थीं, जिन्हें बाद में बैटरी कोशिकाओं में जोड़ा जाता है।
“आप फंगल बैटरियों को सूखे अवस्था में संग्रहीत कर सकते हैं और स्थान पर केवल पानी और पोषक तत्व जोड़कर सक्रिय कर सकते हैं।”
– Empa researcher Carolina Reyes, a trained microbiologist
अध्ययन के अनुसार, ये बायोबैटरियां कई दिनों तक 300 से 600 mV उत्पन्न कर सकती हैं। चार बैटरियों को समानांतर में जोड़ने से एक छोटा सेंसर 65 घंटे तक चलाया जा सकता है।
टीम ने अपने पिछले कार्यों में नई हरी इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा के लिए सामग्री, इंक और डिवाइस विकसित किए थे, जिसमें डिस्प्ले, सेंसर, बैटरियां और सुपरकैपेसिटर शामिल थे। इस अध्ययन के साथ, उन्होंने अपने पूर्व प्रयोगों की संभावनाओं को विस्तारित किया, जहाँ उन्होंने ऐसे डिवाइस प्रदान किए थे जो पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रणाली में विद्युत ऊर्जा संग्रहीत और उत्पन्न कर सकते थे।
अगले चरण में, शोधकर्ता फंगल बैटरी को अधिक शक्तिशाली और दीर्घकालिक बनाने, साथ ही डिवाइस को पूरी तरह 3D‑प्रिंटेबल बनाने का लक्ष्य रखते हैं। वे अन्य प्रकार के फंगी की भी खोज करेंगे जो बिजली आपूर्ति और व्यावहारिक फील्ड अनुप्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त हों।
अब, चलिए बैटरी और 3D प्रिंटिंग बाजार में कार्यरत कुछ प्रमुख खिलाड़ियों पर नज़र डालते हैं।
1. Proto Labs, Inc.
एक व्यापक डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग सेवाओं के प्रदाता, Proto Labs (PRLB ) उन्नत मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग सेवाओं में विशेषज्ञता रखता है, जो ग्राहकों के लिए कस्टम पार्ट्स बनाता है।
Proto Labs ने इस वर्ष पूर्ण‑सेवा उत्पादन में विस्तार किया, जिसे कंपनी “एक प्राकृतिक विकास” कहती है। यह बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण और बेहतर मूल्य विकल्पों में अनुवादित होगा, जबकि उद्योग प्रमाणपत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे कंपनी ग्राहकों को शुरुआत से अंत तक सेवा दे सके। इस विस्तार का उत्प्रेरक, Proto Labs के 3D प्रिंटिंग एप्लिकेशन इंजीनियरिंग मैनेजर एरिक उटली ने कहा, 2021 में 3D Hubs के अधिग्रहण ने उनके समाधान आधार को बढ़ाया।
सततता एक वैश्विक दबाव बनते हुए, उपभोक्ताओं, कंपनियों और नियामकों द्वारा पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग करके पर्यावरणीय पदचिह्न कम करने के प्रयासों के साथ, Proto Labs ने अपने CNC ऑफरिंग में पुनर्चक्रित सामग्री से बने प्लास्टिक सामग्री भी पेश की हैं। यह उपयोगकर्ताओं को प्रोटोटाइपिंग के लिए वर्जिन सामग्री का उपयोग किए बिना अतिरिक्त लागत के बिना बचत करने की अनुमति देता है।
PRLB मूल्य चार्ट
$937.75 मिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, Proto Labs के शेयर वर्तमान में $38.26 पर ट्रेड हो रहे हैं, जो YTD में 2.12% गिरावट दर्शाता है। इसका EPS (TTM) 0.94 और P/E (TTM) 40.69 है।
2024 की Q3 में, कंपनी ने $125.6 मिलियन की राजस्व रिपोर्ट की, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में $130.7 मिलियन के रिकॉर्ड राजस्व की तुलना में 3.9% की गिरावट है। इस तिमाही का शुद्ध लाभ $7.2 मिलियन था। वहीं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2020 के बाद सबसे अधिक था, इससे पहले कि Proto Labs ने 3D Hubs का अधिग्रहण किया।
तीसरी तिमाही के गैर‑GAAP प्रति शेयर आय $0.47 थी, जबकि YTD समायोजित EPS को रिपोर्ट किया गया है कि यह स्थिर राजस्व पर YoY 10% से अधिक बढ़ा है। कुल मिलाकर, Protolabs ने 22,511 ग्राहक संपर्कों की सेवा की। 30 सितंबर, 2024 तक नकद और निवेश बैलेंस $117.6 मिलियन था।
2. BYD Company Ltd. (BYDDF: OTCPK)
चीन‑आधारित BYD मुख्यतः परिवहन उपकरणों के निर्माण और बिक्री में संलग्न है, लेकिन यह रिचार्जेबल बैटरियों, फोटोवोल्टाइक उत्पादों और दैनिक उपयोग के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में भी सक्रिय है।
$105.57 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, BYD के शेयर वर्तमान में $33.33 पर ट्रेड हो रहे हैं, जो YTD में 1.99% गिरावट दर्शाता है। इसका EPS (TTM) 1.66 और P/E (TTM) 20.08 है, जबकि डिविडेंड यील्ड 1.31% है।
नवीनतम डेटा जारी होने के अनुसार, BYD चीन में पावर बैटरी स्थापित क्षमता में 23.19% हिस्सेदारी के साथ दूसरा स्थान रखता है, जो 17.49 GWh तक पहुंच गया। देश में कुल पावर बैटरी स्थापित क्षमता 75.4 GWh थी, जो वर्ष‑दर‑वर्ष 57.3% की वृद्धि दर्शाती है। 2024 के पूरे वर्ष में, BYD ने 24.74% हिस्सेदारी के साथ दूसरा स्थान रखा, जबकि CATL ने 45.08% हिस्सेदारी के साथ अपना स्थान बनाए रखा।
रिचार्जेबल बैटरियों के प्रमुख निर्माता के रूप में, BYD लिथियम‑आयन बैटरियां, NiMH बैटरियां और NCM बैटरियां प्रदान करता है, जिनके उपयोग में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, नई ऊर्जा वाहन और ऊर्जा भंडारण शामिल हैं। मुख्य बिंदु यह है कि कंपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करती है, जिससे वह गुणवत्ता और लागत पर बेहतर नियंत्रण रखती है।
BYD इस वर्ष EVs के लिए नई पीढ़ी की Blade बैटरी लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो कंपनी के भविष्य के वाहनों में उपयोग की जाएगी। Blade बैटरी की पहली पीढ़ी 2020 में BYD द्वारा पेश की गई थी, और वर्तमान पीढ़ी BYD द्वारा अपने EVs को शक्ति प्रदान करने के साथ-साथ Tesla (TSLA ), Toyota (TM ), Ford (F ), Kia और Hyundai को भी शक्ति प्रदान करती है।
परम्परागत लिथियम‑आयन बैटरियों की तुलना में, ये लिथियम‑आयन फॉस्फोरस (LFP) बैटरियां अधिक लागत‑प्रभावी हैं और BYD को बजट EV मॉडल पेश करने में मदद की है, जिससे उसकी वृद्धि को गति मिली। अगली पीढ़ी की Blade बैटरियां और अधिक कॉम्पैक्ट, कुशल, सुरक्षित और अधिक रेंज प्रदान करने वाली होंगी।
कंपनी के ऑटोमोबाइल व्यवसाय की बात करें तो, BYD ने पिछले वर्ष वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड संख्या में EVs और हाइब्रिड्स बेचे, जबकि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी Tesla ने 4.3 मिलियन बेचे। चीन का सर्वाधिक बिकने वाला कार निर्माता 2024 में 1.76 मिलियन शुद्ध EVs बेचा, जबकि घरेलू बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, जिसे पिछले दशक में सरकार के सैकड़ों अरब डॉलर के सब्सिडी ने आगे बढ़ाया है।
कंपनी की आय के संबंध में, Q3 2024 में, इस चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, जिसने 2022 में गैसोलीन इंजन वाहन उत्पादन बंद कर दिया था, ने शुद्ध लाभ में 11.5% की वृद्धि दर्ज की, जो $1.63 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि उसकी राजस्व वर्ष‑दर‑वर्ष 24% बढ़कर $28.24 बिलियन हो गई।
निष्कर्ष
बैटरियां, जो आज के इलेक्ट्रॉनिक्स, EVs, सहज सेलुलर नेटवर्क और गहरी अंतरिक्ष मिशनों का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, तकनीकी क्रांति को आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि, तेजी से बढ़ता ई‑अपशिष्ट और घटती गैर‑नवीकरणीय सामग्री हमें नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उत्पाद विकसित करने की आवश्यकता बनाती हैं, जैसा कि हमने आज देखा कि शोधकर्ता फंगी जैसी जैविक सामग्री का उपयोग करके बैटरियां बना रहे हैं।
फंगी, जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को समृद्ध किया है और हमारे भविष्य को आकार दिया है, अब पुनर्चक्रण और सामग्री परिवर्तन में अग्रणी होने के कारण बढ़ती रुचि देख रही हैं। वे बायो‑आधारित सर्कुलर इकोनॉमी की ओर हरित परिवर्तन को संभव बनाने के समाधान प्रदान करती हैं, मानव, पौधा और पशु स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के नए अवधारणाओं को पेश करती हैं।
जबकि फंगी का उपयोग कृषि, चिकित्सा और बायोटेक्नोलॉजी में किया गया है, नवीनतम अध्ययन सामग्री विज्ञान और माइक्रोबियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। यह पर्यावरण‑मित्र सामग्री का उपयोग करके निर्माण करता है और माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स में उपयोग के लिए विभिन्न सेलूलोज‑आधारित फंगल इलेक्ट्रोड्स को 3D‑प्रिंट करने के अवसर पैदा करता है।
ऐसे ब्रेकथ्रू पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करते हैं और बायो‑आधारित, उच्च‑प्रदर्शन ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को डिजाइन करने के नए संभावनाएं खोलते हैं, जिससे हम एक वास्तव में सतत और सर्कुलर इकोनॉमी हासिल करने के करीब पहुंचते हैं।












