7.1 法定审计师关于关联方协议的专项报告 392 7.2 提交给联合年度股东大会的拟议议程和拟议决议 394 7.3 董事会关于提交给 2023 年 5 月 11 日联合年度股东大会的决议的报告 399 7.4 董事会关于根据 2022 年 5 月 19 日年度股东大会第 23 号决议授予的授权使用情况的补充报告 403 7.5 法定审计师关于取消优先认购权的公司储蓄计划成员保留的增资的补充报告 405 7.6 法定审计师关于为认购公司储蓄计划的员工保留的普通股和/或有价证券发行的报告 407 7.7 法定审计师关于资本减少的报告 409
摘要 社会接受度,尤其是公众对可再生能源的反对,一直是许多发达国家(尤其是欧洲)部署可再生能源的主要障碍。全球南方国家,尤其是小岛屿发展中国家 (SIDS) 对这一情况的认识程度相当有限。本研究以文化理论为框架,结合了在马尔代夫哈霓玛阿都岛进行的家庭问卷调查、焦点小组讨论和个人访谈获得的数据。目的是更全面地了解个人的世界观如何影响他们对可再生能源的看法和行为。本研究还旨在了解可再生能源预期的社会、经济和环境影响。作者从当地的角度强调了他们认为对马尔代夫未来部署和传播可再生能源至关重要的关键发现。
Aperia 不断发展,成为各行各业 ETL、BI 和托管解决方案的卓越提供商。Aperia 平台随行业发展而扩展,可按时处理大量数据。软件即服务 (SaaS) 平台支持数百万最终用户每天创建数十亿笔交易,且速度和可靠性均符合业务要求。 确保所有工件均符合公司 SDLC 政策和指南。 使用需求管理工具 Requisite Pro 准备 BRD 并将其转换为功能规范。 使用 MS Visio 创建 UML 图,例如用例图、活动图和序列图。 使用建模工具设计数据流图 (DFD)、实体关系图 (ERD) 和网页模型。 使用 MS Project 制定和维护项目计划。确保所有交付成果都能在截止日期前交付。 促进与个人、客户组和技术部门的 JAD 会议。 使用 MS Visio 执行面向对象分析 (OOA) 设计并开发工作流程图。 创建风险分析文档和风险管理计划。 进行功能演练并监督客户用户手册的开发。 为员工提供产品和应用程序培训。 维护变更请求文档并实施测试变更的程序。确保变更符合最终结果。 为用户验收测试 (UAT) 提供技术和程序支持。 北德克萨斯大学,德克萨斯州,美国 2009 年 1 月 - 2010 年 12 月 职位:研究分析师 1155 Union Circle Denton, TX 76203,美国
ALMA学院社区参与(ACE)奖学金全额学费单独的申请要求ALMA College Community Consagement(ACE)奖学金计划是为了提供Gratiot,Isabella和Montcalm县最敬业的学生提供机会,以寻求改变生活的自由主义艺术教育。 该计划每年将提供多达10个四年制的全年奖学金,以毕业的高中生或转学学生表现出经济需求。 学生可以利用自己的州和 /或联邦援助来实现住房和餐饮计划。 该奖项仅涵盖了2个春季任期的学费。 认为批判性风险资金的上限为$ 1,000。ALMA学院社区参与(ACE)奖学金全额学费单独的申请要求ALMA College Community Consagement(ACE)奖学金计划是为了提供Gratiot,Isabella和Montcalm县最敬业的学生提供机会,以寻求改变生活的自由主义艺术教育。该计划每年将提供多达10个四年制的全年奖学金,以毕业的高中生或转学学生表现出经济需求。学生可以利用自己的州和 /或联邦援助来实现住房和餐饮计划。该奖项仅涵盖了2个春季任期的学费。认为批判性风险资金的上限为$ 1,000。
伽玛射线与物质互动©M。Ragheb 6/13/2024 1。引言与物质相互作用的伽玛相互作用从屏蔽它们对生物物质的影响的角度很重要。它们被认为是电离辐射,其电子和核的散射导致产生含有负电子和正离子的辐射场。与物质相互作用的相互作用的主要模式是其光电和光核形式,康普顿散射和电子正电子对产生的照片效果。在较小的程度上,还会出现光合作用,瑞利散射和汤姆森散射。这些过程中的每一个都以不同的形式出现。可能会根据伽马光子的量子力学特性而发生不同类型的散射。电子正电子对可以在核和电子的场中形成。光电效应可以消除原子电子,而光核反应会从细胞核中淘汰基本颗粒。伽马射线在放射性同位素的衰减过程中发出。在宇宙尺度上,伽玛射线爆发(GRB)或磁铁产生可能影响太空旅行和探索的强烈伽马辐射场。此外,由于雷暴的结果,大气中的地面伽马射线闪光爆发(TGF)的爆发相对较高,并且并非来自地面上看到的伽马射线的相同来源。每月观察到大约15至20个这样的事件。伽玛射线气泡。2。伽马光子能量零休息质量(例如伽马光子)的粒子将具有:
特拉维夫大学材料科学与工程系,拉马特阿维夫 6997801,以色列 摘要 先进的 2D 材料(如 MXenes)表现出卓越的电气、机械和热特性,使其成为集成电路架构中理想的替代品,而传统金属元件则受到持续小型化和功率限制的挑战。在这项工作中,我们介绍了一种可扩展的方法,通过结合光刻和旋涂技术来制作 10 纳米以下 MXene 薄膜图案。这种方法可确保形成均匀的微图案,而创新的、简单的 HCl 处理步骤可有效清除盐残留物,这是 MXene 合成中反复出现的问题。所得 MXene 薄膜厚度约为 6-7.5 纳米,光学透明,能够精确地进行微图案化,横向分辨率低至 2 µm。严格的分析表明,这些薄膜表现出卓越的导电性,并且 MXene-Si 结具有高光敏性。所提出的方法与现有的微电子制造装置无缝集成,标志着 MXene 在柔性、透明和可穿戴电子产品(从互连线和电极到高灵敏度光电探测器)中的应用取得了重大进展。
2022 年是我们目标的顶峰,也是我们目标和信念的体现。凭借创纪录的财务业绩、投资、强劲的现金生成和盈利能力,我们已达到 2019 年开始的快速转型的最高点,并使我们能够大幅减少债务,并为我们进入集团历史的下一个篇章做好了理想的准备。这些出色的成绩证明了我们的集体远见和对动荡环境的适应能力,因为它们是在高通胀、政治紧张和宏观经济普遍不确定的时期取得的。我们专注于我们能够控制的事情,并牢记纪律和效率,同时抓住每一个创造价值的机会,成功地度过了这些异常动荡的条件。我们相信,我们已经以比以往任何时候都更强大、更敏捷的公司身份进入了 2023 年。