ADDITIONAL REFERENCE MATERIALS This presentation should be read in conjunction with materials from Lithium Americas Corp. (“ LAC ” or the “ Company ”), including news releases, material change reports, most recent annual financial statements and related management discussion and analysis (“ MD&A ”), technical reports and most recent annual report on Form 20-F for the year ended December 31, 2023 (collectively “ Disclosure Documents ”), for full details of the information referenced throughout this presentation.这些文档可在公司网站www.lithiumamericas.com或加拿大电子文档分析和检索系统(“ SEDAR+”)www.sedarplus.ca和美国(“美国”)证券与交易委员会(“ SEC”)电子数据收集,分析和检索系统(“ Edgar”)at Wwww.sec.sec.
丹尼尔·罗森(Daniel Rosen)^好吧。欢迎大家参加Arcadium Lithium的就职投资者日。我叫丹·罗森(Dan Rosen)。我帮助领导Arcadium的投资者关系工作。感谢大家在纽约市以及实际上都加入。今天进入议程之前,我只想将您简要介绍给您在演讲中提出的免责声明。我们今天将发表一些前瞻性陈述,但要有各种风险和不确定性。我们还将包括对我们提供定义的非GAAP财务指标的参考。演示文稿的副本以及活动的重播将在我们的网站上提供。就像快速安全份额一样,请记下事件空间内的紧急出口。一个位于此处的中央面板,另一个可以通过以这种方式访问电梯的主大厅。电梯以及紧急楼梯外的多个位置也有紧急电话。今天的主持人之间,我们将为Q&A提供两个不同的时间段。我们将为那些想提出问题的观众提供一个麦克风,我们还为网络广播中的人们提供一个选择,以提交他们的问题。我们会尽力而为,但显然很乐意根据需要进行跟进。说,我将要求我们的首席执行官保罗·格雷夫斯(Paul Graves)出现,并介绍了事情。Paul Graves^谢谢Dan。 您将不得不先听听我的声音。Paul Graves^谢谢Dan。您将不得不先听听我的声音。因此,我们今天将演示文稿分为四个主要作品。您不会让我不先说话,所以我深表歉意。然后我们有芭芭拉·弗洛克曼(Barbara Fochtman)。芭芭拉(Barbara)曾经,她在全球范围内完成了运营。她已经在这个空间工作了大约30年,其中包括过去的八年与Arcadium或前身公司一起,她将谈论我们的运营,特别是解释了综合网络的含义,以及为什么我们认为它为我们在这里所做的工作增添了很多价值。
本公司简介旨在更新公司及其矿产资源,并不包含收件人可能需要的所有信息。在任何情况下,收件人都应对公司、其资产和本文件中提供的信息进行自己的调查和分析。本文件中包含的所有声明、预测、预计和估计均基于公司管理层的现有知识,不对其准确性和/或可靠性作出任何陈述或保证。IBK Capital Corp. 尚未独立核实此处包含的任何信息。IBK Capital Corp. 不对其准确性和完整性作出任何陈述或保证,如果此类信息或其任何部分不真实或具有误导性,或者如果其中遗漏了任何信息,而有必要使此处包含的任何信息在呈现时不具有虚假或误导性,则 IBK Capital Corp. 对文件的任何收件人不承担任何责任。
项目地点:锂谷特定计划(项目)位于加利福尼亚州帝国县,特别覆盖了萨尔顿海东南海岸附近51,786英亩的大约51,786英亩(见图1)。该地区位于萨尔顿海盆地内的非法人帝国县土地上,阿拉莫河海峡穿过研究区中心,驶入索尔顿海。研究区从北部的帝国野生动植物区域北部北部延伸到南部的卡利帕特里亚市,西南的新河流。它覆盖了萨尔顿海的海岸线和开放水位部分,并稍微延伸到巧克力山脉底部的冲积风扇中。地形通常是平坦的,但从东到西向索尔顿海倾斜,在海平面以下。研究领域的土地使用主要包括农业,萨尔顿海,现有的地热能设施,具有有限的住宅和娱乐用途。靠近萨尔顿海,国家野生动植物避难所和丰富的开放空间可促进娱乐和商业农业活动。
saf港声明:本新闻稿中的某些陈述是前瞻性陈述。在某些情况下,我们已经通过“可能会导致”,“有信心”,“期望”,“期望”,“应该”,“可以”,“可能”,“”,“相信”,“相信”,“相信”,“预测”,“预测”,“预测”,“预测”,“估计”项目,“”项目,“”“”“”“”“”,“”“”“”“”,“”项目, 1995年《私人证券诉讼改革法》的含义中的“前瞻性陈述”,包括这些单词和短语的否定。这种前瞻性陈述基于我们有关未来事件,未来业务状况以及基于当前可用信息的Arcadium锂的前景的当前观点和假设。There are important factors that could cause Arcadium Lithium's actual results, level of activity, performance or achievements to differ materially from the results, level of activity, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements, including the factors described under the caption entitled "Risk Factors" in Arcadium Lithium's 2023 Form 10-K filed with the Securities and Exchange Commission ("SEC") on February 29, 2024, as以及Arcadium锂的其他SEC文件和公共通讯。尽管Arcadium Lithium认为前瞻性陈述中反映出的期望是合理的,但Arcadium锂不能保证未来的结果,活动水平,绩效或成就。此外,Arcadium锂和任何其他人都不承担这些前瞻性陈述的准确性和完整性的责任。Arcadium Lithium无权在此新闻发布之日更新这些前瞻性陈述,以使其先前的陈述符合实际结果或经过修订的期望。
1- Yeole,S。P。; Jadhav,P。S。; Joshi,G。M.表面活性剂改性石墨烯及其基于衍生物的聚合物纳米复合材料的最新情况 - 综述。 巨摩尔。 化学。 物理。 ,2023,224,2300122。 2 Imtiaz,s。; Siddiq,M。; Kausar,A。; Muntha,S.T。; Ambreen,J。; Bibi,I。 碳纳米管(CNT)增强聚合物和环氧纳米复合材料的制造,特性和应用的评论。 中文J. Polym。 SCI。 ,2018,36(4),445-461。 3 szeluga,u。; Kumanek,b。 Trzebicka,B。混合聚合物/纳米碳复合材料中的协同作用。 评论。 compos。 A部分appl。 SCI。 制造。 ,2015,73,204-231。 4 Ke,K。; Yue,L。; Shao,H。Q。;杨,M。B。; Yang,W。; manas-zloczower,I。 通过混合碳填充剂来增强聚合物纳米复合材料的电和压电性能:评论。 碳,2021,173,1020-1040。 5刘,H。 Gao,J.C。; Huang,W。J。; Dai,K。; Zheng,G。Q。;刘C. 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Ti 3 C 2 t x基于MXENE的柔性压电物理传感器。 ACS Nano,2022,16(2),1734-1758。 9 Sheng,X。X。; Zhao,Y。F。;张,L。; lu,X。 二维Ti 3 C 2 MXENE/热塑性聚氨酯纳米复合材料的性能,并通过熔体混合有效增强。 compos。 SCI。 技术。 ,2019,181,107710。 10 Gao,Q。S。; Feng,M.J。;说谎。;刘C. T。; Shen,C。Y。; Liu,X。H. Ti 3 C 2 Tx Mxene/热塑性聚氨酯纳米复合材料的机械,热和流变特性。 巨摩尔。 mater。 eng。 ,2020,305,2000343。 11 Luo,Y。; Xie,Y。H。; Geng,W。; Dai,G。F。; Sheng,X。X。; Xie,D.L。; Wu,H。; Mei,Y。 用官能化的MXENE制造热塑性聚氨酯,朝着高机械强度,阻燃剂和烟雾抑制特性。 J.胶体界面科学。 ,2022,606,223-235。 12刘c。 Shi,Y。Q。;是的他,J。H。; Lin,Y。X。; li,Z。; Lu,J.H。; Tang,Y。L。; Wang,Y。 Z。; Chen,L。用次生磷酸盐功能化MXEN,以用于高度火灾的热塑性聚氨酯复合材料。 compos。 A部分appl。 SCI。 制造。 ,2023,168,107486。 13陈梦杰,李志健,周宏伟,刘汉斌。 细菌纤维素增强的低共熔溶剂导电离子凝胶及柔性传感器。 高分子学报,2023,54(11),1740-1752。 14范强,苗锦雷,刘旭华,左杏薇,张文枭,田明伟,朱士凤,曲丽君。 基于仿生mxene纤维导电网络的柔性透明电极及纤维导电网络的柔性透明电极及。8 Wang,Y。X。; Yue,Y。; Cheng,f。; Cheng,Y。F。; GE,B.H。; N. S. Liu; Gao,Y。H. Ti 3 C 2 t x基于MXENE的柔性压电物理传感器。ACS Nano,2022,16(2),1734-1758。9 Sheng,X。X。; Zhao,Y。F。;张,L。; lu,X。 二维Ti 3 C 2 MXENE/热塑性聚氨酯纳米复合材料的性能,并通过熔体混合有效增强。 compos。 SCI。 技术。 ,2019,181,107710。 10 Gao,Q。S。; Feng,M.J。;说谎。;刘C. T。; Shen,C。Y。; Liu,X。H. Ti 3 C 2 Tx Mxene/热塑性聚氨酯纳米复合材料的机械,热和流变特性。 巨摩尔。 mater。 eng。 ,2020,305,2000343。 11 Luo,Y。; Xie,Y。H。; Geng,W。; Dai,G。F。; Sheng,X。X。; Xie,D.L。; Wu,H。; Mei,Y。 用官能化的MXENE制造热塑性聚氨酯,朝着高机械强度,阻燃剂和烟雾抑制特性。 J.胶体界面科学。 ,2022,606,223-235。 12刘c。 Shi,Y。Q。;是的他,J。H。; Lin,Y。X。; li,Z。; Lu,J.H。; Tang,Y。L。; Wang,Y。 Z。; Chen,L。用次生磷酸盐功能化MXEN,以用于高度火灾的热塑性聚氨酯复合材料。 compos。 A部分appl。 SCI。 制造。 ,2023,168,107486。 13陈梦杰,李志健,周宏伟,刘汉斌。 细菌纤维素增强的低共熔溶剂导电离子凝胶及柔性传感器。 高分子学报,2023,54(11),1740-1752。 14范强,苗锦雷,刘旭华,左杏薇,张文枭,田明伟,朱士凤,曲丽君。 基于仿生mxene纤维导电网络的柔性透明电极及纤维导电网络的柔性透明电极及。9 Sheng,X。X。; Zhao,Y。F。;张,L。; lu,X。二维Ti 3 C 2 MXENE/热塑性聚氨酯纳米复合材料的性能,并通过熔体混合有效增强。compos。SCI。 技术。 ,2019,181,107710。 10 Gao,Q。S。; Feng,M.J。;说谎。;刘C. T。; Shen,C。Y。; Liu,X。H. Ti 3 C 2 Tx Mxene/热塑性聚氨酯纳米复合材料的机械,热和流变特性。 巨摩尔。 mater。 eng。 ,2020,305,2000343。 11 Luo,Y。; Xie,Y。H。; Geng,W。; Dai,G。F。; Sheng,X。X。; Xie,D.L。; Wu,H。; Mei,Y。 用官能化的MXENE制造热塑性聚氨酯,朝着高机械强度,阻燃剂和烟雾抑制特性。 J.胶体界面科学。 ,2022,606,223-235。 12刘c。 Shi,Y。Q。;是的他,J。H。; Lin,Y。X。; li,Z。; Lu,J.H。; Tang,Y。L。; Wang,Y。 Z。; Chen,L。用次生磷酸盐功能化MXEN,以用于高度火灾的热塑性聚氨酯复合材料。 compos。 A部分appl。 SCI。 制造。 ,2023,168,107486。 13陈梦杰,李志健,周宏伟,刘汉斌。 细菌纤维素增强的低共熔溶剂导电离子凝胶及柔性传感器。 高分子学报,2023,54(11),1740-1752。 14范强,苗锦雷,刘旭华,左杏薇,张文枭,田明伟,朱士凤,曲丽君。 基于仿生mxene纤维导电网络的柔性透明电极及纤维导电网络的柔性透明电极及。SCI。技术。,2019,181,107710。10 Gao,Q。S。; Feng,M.J。;说谎。;刘C. T。; Shen,C。Y。; Liu,X。H. 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