本次拟发行股份不超过 10,000.00 万股,且占发行后总股本的 比例不低于 25% ,超额配售部分不超过本次新股发行总数的 15% 。若全额行使超额配售选择权,则本次发行股票的数量 不超过 11,500.00 万股。 本次发行均为新股,不安排股东公开发售股份。
M. Leipold,C.E。Garner,R。Freeland等。odissee,一项关于地球轨道上太阳帆的建议,Acta Artronautica 1999 45/4,557-566 D. Agnolon,Agnolon,研究概述太阳能航行示威者:Geosail,DLR/Esa,DLR/Esa,2008 N. Wolff,P。参见Feldt,P。Seefeldt,W。Bauer selterive solative solative of Selor for solarited of solaritive sol。在太阳能航行的进步中,第351-365页。Springer,2014年。P。Seefeldt,P。Spiez,T。Spröwitz等人,Gossamer-1:Mission Concept and Technology for Gossamer Spacecraft受控部署,太空研究的进展59.1(2017)(2017):434-456…ESA项目转移:
在本报告的经济绩效部分以及位于印度各个部门的植物,单位和矿山(运营)的经济绩效部分以及各个部门的植物和环境表现中,已使用该公司2022 - 23年的年度报告,截至2022年3月31日结束。 该报告的第10-11页提供了有关涵盖艾利亚间工厂,单位和地雷的报告边界的信息。 在本报告中,本地意味着在印度的运营。 在2022-23财年期间,没有移动,剥离或关闭。 帆在共享过去的所有显然事件及其将来发生的影响的预测方面是透明的。 公司维护报告的数据质量,同时确保了构成报告基础的FI和时期的准确性,可靠性,及时性,清晰度和可比性。 标准在本报告的经济绩效部分以及位于印度各个部门的植物,单位和矿山(运营)的经济绩效部分以及各个部门的植物和环境表现中,已使用该公司2022 - 23年的年度报告,截至2022年3月31日结束。该报告的第10-11页提供了有关涵盖艾利亚间工厂,单位和地雷的报告边界的信息。在本报告中,本地意味着在印度的运营。在2022-23财年期间,没有移动,剥离或关闭。帆在共享过去的所有显然事件及其将来发生的影响的预测方面是透明的。公司维护报告的数据质量,同时确保了构成报告基础的FI和时期的准确性,可靠性,及时性,清晰度和可比性。标准
奥帆已确认其在中国工厂的 Forane ® 1233zd 生产线已成功启动。奥帆将为阿科玛提供 1233zd,并增加阿科玛的产品供应。今年早些时候,阿科玛宣布在北美市场推出 Forane ® 1233zd 的商业化产品,这是该公司持续致力于让可持续材料更广泛应用的一部分。“阿科玛与奥帆的合作已经进行了三年多。此时此刻,Forane ® 1233zd 的生产对于支持行业增长至关重要,”氟化学品全球集团总裁 Christophe Villain 表示。“这一战略合作伙伴关系,加上我们自己的工厂将于 2023 年底或 2024 年初上线,将使我们能够为家庭保温、冷链和家电制造提供更多可持续材料。”对未来的长期投资
2022年的总体主题是集中精神的操作。,我们将时间和资源指向在可预见的将来可以实现最大影响的举措。尽管我们在2022年面临着重大挑战,但我们通过它们取得了成功 - 在我们的发展和商业化旅程中取得了重要进展。我们继续进行全面商业化的工作,我们越来越近。能量存储是能源过渡越来越明显的能源过渡的关键。国家和机构都在增加对可再生能源的要求和激励措施的要求。能够以成本效益的成本效率存储和交付可再生能源是能量过渡的关键和推动者。目前,只有有限数量的公司拥有一项经过验证的技术,可用于商业上可行且可用的长期储能。Azelio是其中一家公司之一,这使我们有很强的立场可以继续前进。,但是与所有突破性技术一样,要大规模建立它们需要时间。该行业仍处于一个形成阶段,这意味着您需要在持久性和耐心与积极性和修订之间取得平衡。从这个角度来看,2022年是非常重要的一年,当时我们开始采取必要的措施来确保长期竞争性的Azelio,我们继续在2023年继续进行。里程碑为2022年第一季度末的下一步奠定了基础,在Azelio十多年后,我接任了首席执行官。这是我自豪和乐于肩负的角色,并且谦卑地承担了我承担的责任。担任首席执行官角色的第一步包括与董事会和管理团队一起对业务进行战略审查。这导致了更新的目标,降低成本的计划为1.5亿美元的年度基础,我们现在看到了我们已经满足的,以及组织的转型和减少。我们还进行了权利问题,因此在发行成本后获得了约2.5亿瑞典克朗。在2022年,我们在美国(Handi Stop Market)获得了一项订单(在澳大利亚建造的有条件订单(MPG),并在南非的Wee Bee Ltd开始安装该项目时,我们实现了许多重要的里程碑。另一个重要的里程碑是与瑞典Haneberg Farm的瑞典能源机构一起在一个项目中进行的Cogogention溶液(CHP,联合热量和功率)的演示。在2023年春季,DNV发布了一份可用性报告,该报告显示了在排除计划停靠的三个月内,Azelio的储能系统的可用性为98%。此外,阿布扎比Masdar和Khalifa University的TES.POD单元之一已通过了春季的一年一年的运营里程碑。这些里程碑构成了当前情况下的重要证据点。
数字电影摄影和教学设计与技术专业毕业生 Khalil Nasir 正在探索他对摄影、摄像和教学的热情,他目前担任陆军教学系统专家和 NASA 多媒体技术专家顾问。Khalil 在陆军服役 14 年,然后在 Full Sail 接受正规教育。数字电影摄影课程中的实践作业教会了他灯光和电影原理,帮助他在 NASA 找到了一份摄影和视频工作。他还直接进入了教学设计与技术硕士学位课程,在那里他学会了如何制作企业视频和培训产品。Khalil 目前专攻 NASA 的虚拟现实内容。他计划、拍摄、编辑和包装他们的虚拟现实媒体产品。在陆军工作期间,他使用技术帮助教育士兵和平民。“我专门负责利用分布式学习技术(例如交互式多媒体教学、电子学习、视频远程培训和模拟)来支持士兵和陆军平民的培训和教育,”他解释道。
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•启用站点保持在轨道上,以使月球半球极性区域进行扩展观看以增强沟通(在月球表面资产之间以及与地面和地球之间),位置,导航和时间安排以及表面观察和操作••启用近乎连接的观察和近距离循环之间的近距离循环•可以循环•可以循环(可以循环循环)(可以循环循环(可以循环)(可能会循环)(可能会循环)(或者可以循环)(或者可以循环)(或者可以循环)(或者可以循环)(或者可以循环)(或者可以循环)(或者可以循环循环)(或Lunar Lagrange点和近线路光环轨道(Gateway),行程时间为4-6天。
摘要 - 对人类定居的探索和建立对火星的兴趣正在迅速增长。要实现这一目标,将需要快速运输来携带重要的物资和货物。当前的火星任务至少需要150天,在紧急情况或紧急需求的情况下,这将太长。因此,我们提出了一种尖端技术,该技术可能会使运输时间短达20天:激光驱动的光帆。这种推进方法使用地面激光阵列来推动一个小型轻巧的航天器,该航天器连接到轻帆至非常高速的速度,使任务比目前的任务快得多。通过使用MATLAB模型和激光推进计算工具,我们可以看到并确定这些任务的最佳轨迹和出发窗口。我们讨论了这些轨迹,并表明在2030 - 2032年之间的27个月内,在特定的启动窗口中可能进行了这些任务,但在此期间也面临实际挑战。在太阳连接期间,由于太阳的接近度,这种快速的运输任务受到限制,但是当过境时间要求放松时,在所有轨道相时都可以快速过境。激光阵列能够产生高达13吉瓦的激光阵列,以使20天的任务具有5 kg的航天器,能够将有价值的轻质货物携带到连接附近,但在反对周围只需要0.55 gw。所需的航天速度始终超过太阳系逃逸速度,而轨迹是双曲线。对未来工作的重要挑战涉及减速和进入,下降和着陆的机制和过程。火星上的基于地面的激光阵列可以解决这一挑战的某些方面,但是轨道几何限制了减速潜力,这意味着有效载荷需要对大型减速和影响g-负载稳健。对火星的这些20天任务可以作为更复杂,遥远任务的前身。可以提高航天器质量能力,同时还可以通过优化激光阵列和轻型帆性能来减少运输时间。也可以同时推出和增强多个航天器,以承担更多有效载荷并降低成本。这项工作旨在作为一个概念证明,即可以通过此类任务运输轻巧的有效载荷。可以在接下来的几十年中开发实现快速运输任务的技术,并将其应用于其他天体的深空任务,并将其旅行到星际空间。
濒临灭绝,甚至在未来几年未引入有效解决方案时,可能会因某些高度而被拒绝。尤其是大于1 cm的碰撞碎片将成为碎屑种群中的主要部分。因此,为了确保未来太空飞行的安全性,卫星和上阶段的有效寿命消失变得不可避免(ESA [1]和ESA [2])。然而,将来可能必须在25年的时间内确保轨道上的轨道,以保留允许空间飞行的轨道环境。当前的考虑假定需要少于5年的目标。用于在狮子座(例如卫星或火箭物体)中取消对象的渗透,适用了几种概念。最明显,最经济的一种是被动去驱动,这意味着让物体的轨道轨道衰减(EOM)自然衰减(EOM),直到重新进入,这限制了轨道高度以使任务遵守合理的放电时间。一种替代方法是一种主动的去除措施。目前,许多航天器使用活动推进器系统进行受控的重新进入,这增加了不需要的显着额外质量,有时甚至是复杂性,因为额外的推进剂以及需要指导,导航和控制(GNC)系统,以确保在Deorbit Maneuver过程中以所需的方向在所需的方向上行动。额外的质量和复杂性不能执行航天器的初始任务。如果出现故障,将不会在规定的时间内进行解开。[3])。主动推进器脱轨系统的最大缺点是其寿命终止(EOL)推进系统和GNC在EOM之后仍需要运行到轨道上约10 - 15年。缓解的有希望的未来设计目标可能是使用被动和独立的工作系统,以确保即使卫星出乎意料地出现故障,仍然可以执行可靠的轨道。此外,可以将被动解决方案构成,以便比相关的额外卫星控制系统要比额外的推进剂且复杂的质量较轻。同样,如果某个任务要求使用一个主动系统,则可以考虑使用被动系统的冗余,以便完全确保将来的空间任务的野心避免或加速进入大气。阻力增强设备(也称为“拖航”)正在使用Leos中存在的残留地球气氛(Vincent等人。为了启用De-Orbit操纵,部署了一个大表面