Formnext 2024 的美国参展商 法兰克福,2024 年 11 月 19 日至 22 日(截至 2024 年 10 月 22 日) 3D Chimera 11.0 号展厅,B41 3D Chimera 提供 Dyeformer——用于 3D 打印部件的创新染料系统。此外,公司还提供以下服务:3D 打印、3D 扫描和 3D CAD 服务。 www.3dchimera.com/ 3DPrint.com 12.0 号展厅,P02 通过调查性新闻、采访和实地报道报道突发新闻,3DPrint.com 可在新闻发生时提供来自业内人士的知识。其姊妹公司 SmarTech Analysis 提供 AM 市场研究和数据。 www.3dprint.com/ 3D Systems Inc. 11.1 号展厅,D11 3D Systems 是增材制造 (AM) 行业的先驱。它提供广泛的硬件、软件和材料解决方案,从塑料到金属,均由行业特定的工程专业知识提供支持。www.3dsystems.com/ 6K Additive LLC 展厅 12.0, E122 6K Additive 可让您通过由可持续资源制成的优质增材制造粉末超越今天。我们革命性的制造工艺使我们能够生产出真正球形、无孔隙和卫星状的粉末,并且比竞争技术具有更好的流动性。www.6kinc.com Addiguru, LLC 展厅 11.0 D62B Addiguru 为增材制造 (AM) 工艺提供现场监控技术。在构建过程中形成的零件异常对于构建后检测和修复来说非常困难且成本高昂。Addiguru 监控技术可检测构建过程中的异常,并在层形成后的几秒钟内向用户发出通知。www.addiguru.com/
Q3 2025 Karooooo的财务业绩。 Karooooo Ltd (NASDAQ: KARO ) Q3 2025 Earnings Conference Call January 15, 2025 8:00 AM ET Company Participants Zak Calisto – Founder & Group CEO Paul Bieber – VP: Investor Relations and Strategic Finance Carmen Calisto – Group Chief Strategy and Marketing Officer Goy Hoeshin – Group Chief Financial Officer Conference Call Participants Paul Bieber Hello and welcome to Karooooo's Financial Year 2025年第三季度收入电话。 代表Karooooo,我们要感谢您今天加入我们。 我是Karoooo的投资者关系和战略金融副总裁Paul Bieber。 我们今天由创始人兼首席执行官扎克·卡利斯托(Zak Calisto)加入,首席财务官Hoeshin Goy兼首席战略和营销官Carmen Calisto。 在将电话交给卡门之前,我想提醒所有人,我们今天就业务,运营和财务绩效所做的一些陈述可能被认为是前瞻性的。 此类陈述基于当前的期望和假设。 它们受到许多风险和不确定性的约束。 实际结果可能有重大不同。 请参考我们的20-F表格中的安全港声明,包括风险因素以及我们昨天提交的6K。 我们没有义务更新任何前瞻性陈述。 在此通话中,我们将提出IFRS和非IFRS财务指标。 我们昨天向SEC提交的6K中包括了非IFR与IFRS措施的对帐。 这样,我想将电话交给卡门。Q3 2025 Karooooo的财务业绩。Karooooo Ltd (NASDAQ: KARO ) Q3 2025 Earnings Conference Call January 15, 2025 8:00 AM ET Company Participants Zak Calisto – Founder & Group CEO Paul Bieber – VP: Investor Relations and Strategic Finance Carmen Calisto – Group Chief Strategy and Marketing Officer Goy Hoeshin – Group Chief Financial Officer Conference Call Participants Paul Bieber Hello and welcome to Karooooo's Financial Year 2025年第三季度收入电话。代表Karooooo,我们要感谢您今天加入我们。我是Karoooo的投资者关系和战略金融副总裁Paul Bieber。我们今天由创始人兼首席执行官扎克·卡利斯托(Zak Calisto)加入,首席财务官Hoeshin Goy兼首席战略和营销官Carmen Calisto。在将电话交给卡门之前,我想提醒所有人,我们今天就业务,运营和财务绩效所做的一些陈述可能被认为是前瞻性的。此类陈述基于当前的期望和假设。它们受到许多风险和不确定性的约束。实际结果可能有重大不同。请参考我们的20-F表格中的安全港声明,包括风险因素以及我们昨天提交的6K。我们没有义务更新任何前瞻性陈述。在此通话中,我们将提出IFRS和非IFRS财务指标。我们昨天向SEC提交的6K中包括了非IFR与IFRS措施的对帐。这样,我想将电话交给卡门。卡门·卡利斯托(Carmen Calisto)领先的物理运营管理平台,重点是非洲,亚洲和欧洲,在今天的电话中,我们将审查Karooooo的运营单位:Cartrack和Karoooooo Logistics。对于那些新的Karooooo的人来说,Cartrack是我们的运营管理SaaS平台。墨盒大规模运行,并具有非常吸引人的财务状况。Cartrack的运营势头主要驱动了Karooooo的增长和强劲的财务业绩。迄今为止2025财年,墨盒订阅收入约为ZAR 30亿,同比增长15%或以美元计算同比增长20%。墨盒的一年营业利润率为30%。
摘要 — 几十年来,对于从 4K 到室温以上的硅载流子,一直没有开发出统一的模型。本文提出了一个统一的未掺杂硅低场和高场迁移率模型,分别针对 8K 到 300K 和 430K 时<100>和<111>方向的电子以及 6K 到 430K 时<100>方向的空穴。研究发现,Canali 高场饱和模型足以拟合<111>实验数据,但不能拟合<100>数据,这是由于各向异性引起的平台期和负差速度。因此,使用了改进的 Farahmand 模型。为了允许在各向异性模拟中进行参数插值,还针对<111>方向校准了改进的 Farahmand 模型。然后使用该模型预测 4K 下未掺杂 Si 中电子和空穴的迁移率,当有可靠的实验数据可用于 TCAD 模型开发时,该迁移率可作为初始校准参数。
资助:IRCC_2021(已从 QU 接受)➢ 基于磺化聚醚醚酮 [SPEEK]/2D 金属碳化物 MXenes 纳米复合材料的高选择性电子鼻作为呼吸中的 VOC 生物标志物。角色:主要研究导师预算:5k$ 资助编号:UREP23-116-2-041。 ➢ 一种集成的 NFC 传感器,用于监测混凝土结构的寿命和油气管道泄漏角色:主要研究导师预算:10k$ 资助编号:UREP24-133-2-036 ➢ 量化呼出气中的活性氧(如一氧化氮和过氧化氢)作为检测冠状病毒的生物指纹角色:主要研究导师预算:30k$ 资助编号:UREP 27-044-3-016 ➢ 用于生物医学应用的 3D 打印 MXene 传感器,卡塔尔大学,角色:首席研究员预算:6k$ 资助编号:QUST-1-CAM-2019-8。 ➢ 使用 3D 打印光聚合物树脂制造心率传感器
摘要 - 截止性的进步使产生的音乐更接近人类创造的作品,但是评估这些模型仍然具有挑战性。虽然人类的偏好是评估质量,将这些主观判断转化为客观指标的黄金规模,尤其是对于文本审计和音乐质量,但事实证明很困难。在这项工作中,我们使用12种最先进的模型生成了6K歌曲,并对15K成对音频比较与2.5k人类参与者进行了调查,以评估人类偏好与广泛使用的指标之间的相关性。据我们所知,这项工作是第一个基于人类偏好对当前最新音乐生成模型和指标进行排名的工作。为了进一步的主观度量评估领域,我们提供了对生成的音乐和人类评估数据集的开放访问。索引术语 - 音乐生成,评估指标,音频数据集,人类评估调查
• 3M • 6K Energy • A1 Lithium • Abyssinian Metals • Access World • ACME Lithium • Adionics • AKCOAT • Akcoat İleri Kimyasal Kaplama • Albemarle • Alfa Laval • Allkem • Alpha Lithium • ALTICHEM • Amalgamated Research LLC • AMCI • American Battery Materials • American Lithium Corp • AMG Lithium GmbH • ANDRITZ Inc. • Andronaco Industries • Anglo American • Anson Resources • AO Smith - Protective Coatings Div • Apple Inc. • Aqua Metals • Aquatech • Arizona Lithium • Asahi America • Ascend Elements • Atlantic Lithium • Atlas Energy Solutions • ATLAS LITHIUM • Aurora Lithium • Australian Consulate-General • Austrade • Avalon Advanced Materials Inc. • Avantus • Baker Hughes • Bank of America Securities, Inc. • Barton Malow • BASF • BASF Corp • Battery Age Minerals • Bell Potter Securities Ltd • Bepex International • BHE Renewables • Blackbuck Resources • Blackstone • Bloomberg News • Blue Horizon Advisors LLC
该项目将支持展示先进回收技术的可扩展性、可靠性和成本效益。Cirba 计划改造其位于兰开斯特工厂的现有商业湿法冶金生产线,将 EOL LIB 中的黑色物质转化为中间混合金属硫酸盐溶液,然后再转化为纯化的混合金属氢氧化物。这种转化利用了一种新的专利工艺来回收纯化的混合镍、钴和锰氢氧化物。Cirba 与 Momentum Technologies 合作,后者是橡树岭国家实验室 (ORNL) 科学家开发的可扩展、节能、低成本和闭环膜溶剂萃取 (MSX) 工艺的授权方,用于将中间混合金属硫酸盐溶液分离成纯净的电池级硝酸盐。Cirba 还与 6K Inc. 合作,后者是将工程材料转化为推动增材制造行业发展的产品的领导者,用于生产 LIB 的原始阴极活性材料 (CAM)。最后,Cirba 将与 ORNL 等 DOE 国家实验室合作,使用这些 CAM 制造和验证与原始材料制成的 LIB 一样高效的功能性 LIB。
图表 图 1-1 水平机动 ................................................................................................................ 1-4 图 1-2 垂直机动 ................................................................................................................ 1-5 图 1-3 EM 图 (10,000 MSL) ............................................................................................ 1-6 图 1-4 升力限制和转弯空速 ...................................................................................................... 1-7 图 1-5 可用 G 值 ................................................................................................................ 1-8 图 1-6 转弯速率带 ................................................................................................................ 1-9 图 1-7 转弯半径带 ................................................................................................................ 1-10 图 1-8 T-45C 性能表 ............................................................................................................. 1-11 图 1-9 T-45C 尾部倾斜 (AOT) ............................................................................................. 1-12 图 1-10 气泡、控制区和攻击窗口 ................................................................................. 1-12平面外机动 ................................................................................................ 1-14 图 1-12 平面内与平面外追击曲线 .......................................................................................... 1-15 图 1-13 领先追击、纯追击和滞后追击 ...................................................................................... 1-16 图 1-14 单环流 ...................................................................................................................... 1-16 图 1-15 双环流 ...................................................................................................................... 1-17 图 1-16 高溜溜球 ...................................................................................................................... 1-19 图 1-17 低溜溜球 ...................................................................................................................... 1-20 图 1-18 位移滚转 ...................................................................................................................... 1-21 图 1-19 3/9 线超越 ............................................................................................................. 1-22 图 1-20 飞行路径超越 ............................................................................................................. 1-22 图 1-21 近距过冲,反转滚动...................................................................................... 1-23 图 1-22 反转时序...................................................................................................... 1-23 图 1-23 平剪刀......................................................................................................................... 1-24 图 1-24 滚动剪刀........................................................................................................................................... 1-26 图 1-25 CNATRA 武器包线 .............................................................................. 1-27 图 1-26 翼尖打开,机枪“D”低 .............................................................................. 1-31 图 1-27 9K' 设置在气泡外/纯追逐以进入气泡 ............................................................. 1-33 图 1-28 9K' 攻击窗口进入机械 ...................................................................................... 1-33 图 1-29 9K' 设置未对准的转弯圆环 ............................................................................. 1-34 图 1-30 使用照明弹进行防御性突破转弯 ............................................................................. 1-35 图 1-31 在气泡内匹配攻击者的拉力 ............................................................................. 1-36 图 1-32 成功速率管理返回中立传球 ............................................................................. 1-36 图 1-33 尽可能偏离,180 度向外................................................................... 1-37 图 1-34 6K' 设置,刚好在气泡外 .............................................................................. 1-38 图 1-35 首先向出发点滞后,然后跟进水上迫降 ........................................................ 1-39 图 1-36 水上迫降机制,拒绝控制区 ............................................................................. 1-40 图 1-37 3K' 设置,在气泡内 ............................................................................................. 1-42 图 1-38 完成战斗,机动到武器使用 ............................................................................. 1-43 图 1-39 甲板上反转 ............................................................................................................. 1-44 图 1-40 专用转弯空间 ............................................................................................. 1-47 图 1-41 垂直合并 ............................................................................................................. 1-48 图 1-42 高机头反击 ............................................................................................................. 1-49 图 1-43 首次移动选项,水平 ................................................................................ 1-50 图 1-44 第一次移动选项,机头高 .............................................................................. 1-51........................................................... 1-34 图 1-30 使用照明弹进行防御性突破转弯 .............................................................................. 1-35 图 1-31 在气泡内匹配攻击者的拉力 .............................................................................. 1-36 图 1-32 成功速率管理返回中立传球 ............................................................................. 1-36 图 1-33 尽可能偏离,180 度外 ............................................................................................. 1-37 图 1-34 6K' 设置,就在气泡外 ............................................................................................. 1-38 图 1-35 首先滞后向出发点飞行,然后跟进迫降 ............................................................................. 1-39 图 1-36 迫降机制,拒绝控制区 ............................................................................................. 1-40 图 1-37 3K' 设置,在气泡内 ............................................................................................. 1-42 图 1-38 完成战斗,机动到武器使用 ............................................................................. 1-43 图 1-39 甲板上反转 ...................................................................................................... 1-44 图 1-40 专用转弯空间 ................................................................................................ 1-47 图 1-41 垂直合并 ................................................................................................................ 1-48 图 1-42 机头上反击 ............................................................................................................. 1-49 图 1-43 第一个移动选项,水平 ............................................................................................. 1-50 图 1-44 第一个移动选项,机头上 ............................................................................................. 1-51........................................................... 1-34 图 1-30 使用照明弹进行防御性突破转弯 .............................................................................. 1-35 图 1-31 在气泡内匹配攻击者的拉力 .............................................................................. 1-36 图 1-32 成功速率管理返回中立传球 ............................................................................. 1-36 图 1-33 尽可能偏离,180 度外 ............................................................................................. 1-37 图 1-34 6K' 设置,就在气泡外 ............................................................................................. 1-38 图 1-35 首先滞后向出发点飞行,然后跟进迫降 ............................................................................. 1-39 图 1-36 迫降机制,拒绝控制区 ............................................................................................. 1-40 图 1-37 3K' 设置,在气泡内 ............................................................................................. 1-42 图 1-38 完成战斗,机动到武器使用 ............................................................................. 1-43 图 1-39 甲板上反转 ...................................................................................................... 1-44 图 1-40 专用转弯空间 ................................................................................................ 1-47 图 1-41 垂直合并 ................................................................................................................ 1-48 图 1-42 机头上反击 ............................................................................................................. 1-49 图 1-43 第一个移动选项,水平 ............................................................................................. 1-50 图 1-44 第一个移动选项,机头上 ............................................................................................. 1-511-43 图 1-39 甲板上反转 ...................................................................................................... 1-44 图 1-40 专用转弯空间 ................................................................................................ 1-47 图 1-41 垂直合并 ................................................................................................................ 1-48 图 1-42 机头上反击 ............................................................................................................. 1-49 图 1-43 第一个移动选项,水平 ............................................................................................. 1-50 图 1-44 第一个移动选项,机头上 ............................................................................................. 1-511-43 图 1-39 甲板上反转 ...................................................................................................... 1-44 图 1-40 专用转弯空间 ................................................................................................ 1-47 图 1-41 垂直合并 ................................................................................................................ 1-48 图 1-42 机头上反击 ............................................................................................................. 1-49 图 1-43 第一个移动选项,水平 ............................................................................................. 1-50 图 1-44 第一个移动选项,机头上 ............................................................................................. 1-51
除了结构紧凑、维护成本低之外,燃气轮机还可以使用多种燃料源,这使其成为高效生产能源的自然选择。 因此,在过去 40 年里,燃气轮机在电力行业(包括公用事业、工业工厂以及航空业)中的应用越来越广泛。 [6] 在联合循环运行中,当入口温度超过 1400°C 时,效率可高达 63%。 [2] 因此,人们采用了不同的策略来保护当前使用的镍基高温合金,例如沉积氧化钇稳定化氧化锆热障涂层 (TBC) 和强化薄膜冷却。然而,当考虑长时间使用(t>10000h)时,这一标准并不现实,因为TBC在900°C以上时会快速蠕变,再加上其热膨胀系数(CTE)与合金的热膨胀系数相差很大,会增加剥落的风险,并限制金属基部件在涡轮发动机中的使用。[7–10] 尤其是设想未来的燃气轮机将使用氢或氨等无碳燃料源,水蒸气是燃烧的主要产物之一,会加剧这些合金的降解。[5,11–13] 因此,为了减少温室气体排放和提高燃气轮机效率,需要用更坚固、耐氧化和腐蚀的材料来替代它们,这些材料可以在更高的温度下使用。由于密度低、热膨胀系数低(3-5.5×10−6K−1)、抗高温蠕变性和熔点高,Si3N4、SiC、SiC/SiC复合材料等非氧化物硅基陶瓷在燃烧环境中的应用非常突出[14–21]。
(1)瞬态电压抑制(TVSS)和EMI/FRI过滤这些UPS组件提供电涌保护和过滤电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。它们最大程度地减少了实用程序线上存在的任何激增或干扰,并保持敏感设备的保护。(2)整流器/功率因数校正(PFC)在正常运行中,整流器/功率因数校正(PFC)电路将效用AC功率转换为逆变器使用的调节DC功率,同时确保UPS使用的输入电流的波形几乎是理想的。提取此正弦波输入电流可实现两个对象:UPS尽可能将实用功率尽可能地使用。反射在实用程序上的失真量减少。这会导致建筑物中其他设备不受UP的保护。(3)逆变器在正常运行中,逆变器利用功率因数校正电路的直流输出,并将其变成精确的,调节的正弦波交流功率。在效用电源故障后,逆变器通过DC-to-DC转换器从电池接收其所需的能量。在两种操作模式中,UPS逆变器都在线且不断生成干净,精确,调节的AC输出功率。(4)电池充电器电池充电器利用DC总线中的能量,并精确调节电池以不断为电池充电。每当UPS连接到公用事业电源时,电池就会充电。转换器包括也用作PFC的升压电路。(5)DC-TO-DC转换器DC-DC转换器利用电池系统的能量,并将直流电压升至逆变器的最佳工作电压。(6)电池6K/10K标准包括内部的值调节,不可泄漏的铅酸电池。为了维持电池设计寿命,将UPS在15-25 C. C.(7)静态绕过UPS的环境温度下操作,UPS为连接负载的效用途径提供了替代路径,而UPS故障的情况很可能。如果UPS具有超负荷,超过温度或任何其他故障条件,UPS会自动将连接的负载转移到旁路。旁路操作由声音警报和照明琥珀色旁路LED表示。要手动将连接的负载从逆变器传递到绕过,请按下一次/关键按钮。
