IRO Sushi 已成为知名品牌,在伦敦拥有 23 家门店,随着其在英国的影响力不断扩大,其品牌知名度仍然牢牢扎根于其核心价值。IRO Sushi 正在寻求将其特许经营权扩展到欧洲、澳大利亚和美国。为了将 IRO Sushi 带到美国,它选择了奥尔巴尼作为主要地点。Iro Sushi 的目标是成为纽约州奥尔巴尼的一家领先寿司餐厅,并在美国各地扩展成为一家成功的特许经营店。通过专注于质量、服务和战略营销,我们有信心实现我们的业务目标并在竞争激烈的餐厅市场中占据一席之地。
摘要:氧析出反应 (OER) 对基于水电解的未来能源系统至关重要。氧化铱是极具前景的催化剂,因为它们在酸性和氧化条件下具有耐腐蚀性。在催化剂/电极制备过程中,使用碱金属碱制备的高活性铱(氧)氢氧化物在高温(>350°C)下会转变为低活性金红石 IrO 2。根据碱金属的残留量,我们现在表明这种转变可以产生金红石 IrO 2 或纳米晶态锂插层 IrO x 。虽然转变为金红石会导致活性较差,但锂插层 IrO x 具有与高活性非晶态材料相当的活性和更好的稳定性,尽管在 500°C 下处理。这种高活性纳米晶态的铱酸锂可以更耐受生产 PEM 膜的工业程序,并提供一种稳定非晶态铱(氧)氢氧化物中大量氧化还原活性位点的方法。 ■ 简介
在采用双重重要性方法的第三年,中电继续从财务和影响两个角度评估其业务可持续性。在重新审视其重要主题时,中电采取了进一步措施,制定了与可持续发展相关的影响、风险和机遇 (IRO) 的系统组合,并以比以前更高的粒度进行描述。特别是,定义、评估和应对这些风险和机遇的方法主要采用 2023 年 6 月发布的最新国际财务报告准则 (IFRS) S1 - 可持续发展相关财务信息披露的一般要求。这种对可持续发展相关 IRO 的透明和最新评估,结合适当的管理措施,使中电能够确保其战略与目标一致,并适应不断变化的商业环境。
背景 3 审查目标 3 范围和方法 3 一般披露 4 可持续发展声明的范围 4 与可持续发展事务相关的治理 4 可持续发展事务的战略和风险管理 5 气候变化披露 6 战略和过渡计划 6 重大 IRO、政策和行动 7 指标和目标 8 保证声明 11 结束语 11 2024 年优先事项 12 展望未来 12
我们构思并构建一个位点原位高压时间分辨的超快光谱仪器,可在高压条件下促进超快泵 - 探针动力学测量。我们将超快泵 - 探针光谱系统与钻石砧室(DAC)系统集成在一起。显着,DAC和样品均固定在光路中,没有运动和在整个超快光谱实验中旋转,包括调整和校准压力。该仪器因此避免了由于样品运动或旋转而引起的插入伪像,从而实现了精确的高压超快泵 - 探针动力学研究。作为一个例子,我们比较了现场条件与现场条件对SR 2 IRO 4在0–44.5 GPA高压下的SR 2 IRO 4的超快动力学的影响。我们的数据和分析表明,使用现场原位布局可大大降低常规可能的伪像。我们的工作有助于高压超快科学调查发展为有希望的新领域,该领域可以探索高压制度中非平衡激发量子状态。
使用聚合物电解质膜 (PEM) 进行电解的前景十分光明。[4,5] 缺点是,发生在阳极的氧析出反应 (OER) 表现出缓慢的动力学,因此妨碍了高效的整体电化学水分解。[5,6] 大规模电解需要价格实惠且活性高的电催化剂。[7] Ir-[8–10] 和 Ru-[11,12] 材料在酸性电解质中表现出最高的催化 OER 活性。由于其更高的稳定性,Ir-基催化剂代表了最先进的阳极材料。 [8,13,14] 为了提高活性贵金属的利用率,人们尝试了不同的方法,如将 IrOx 与地球上储量丰富的金属氧化物(TiO2、[15] Ta2O5、[16] SnO2[17])合金化,将 IrOx 以纳米晶体的形式分散在高表面积载体材料上(Sb 掺杂的 SnO2[18]),或通过模板工艺引入明确的纳米结构。[10,19] 然而,在添加绝缘过渡金属氧化物(如 TiO2[20] 或 Ta2O5)后,电导率经常会下降。[21] 至于载体材料的稳定性,掺杂已被证明可以提高耐腐蚀性,但大多数载体材料在酸性下稳定性较差。 [22] 感兴趣的读者可以参阅 Maillard 等人撰写的一篇综合评论。[23]
使用聚合物电解质膜 (PEM) 进行电解的前景十分光明。[4,5] 缺点是,发生在阳极的氧析出反应 (OER) 表现出缓慢的动力学,因此妨碍了高效的整体电化学水分解。[5,6] 大规模电解需要价格实惠且活性高的电催化剂。[7] Ir-[8–10] 和 Ru-[11,12] 材料在酸性电解质中表现出最高的催化 OER 活性。由于其更高的稳定性,Ir-基催化剂代表了最先进的阳极材料。 [8,13,14] 为了提高活性贵金属的利用率,人们尝试了不同的方法,如将 IrOx 与地球上储量丰富的金属氧化物(TiO2、[15] Ta2O5、[16] SnO2[17])合金化,将 IrOx 以纳米晶体的形式分散在高表面积载体材料上(Sb 掺杂的 SnO2[18]),或通过模板工艺引入明确的纳米结构。[10,19] 然而,在添加绝缘过渡金属氧化物(如 TiO2[20] 或 Ta2O5)后,电导率经常会下降。[21] 至于载体材料的稳定性,掺杂已被证明可以提高耐腐蚀性,但大多数载体材料在酸性下稳定性较差。 [22] 感兴趣的读者可以参阅 Maillard 等人撰写的一篇综合评论。[23]
根据印度证券交易委员会 (SEBI) 2015 年条例 (上市义务和披露要求) 附表 III 的第 30 条规定,我们谨此通知您,本公司已向 CleanMax Enviro Energy Solutions Private Limited (CleanMax) 投资了总计 19.54 千万卢比 (26%)。通过这项投资,本公司将在其班加罗尔 (6.6 兆瓦风能和 6 兆瓦太阳能) 和浦那工厂 (5.7 兆瓦太阳能) 中使用约 70% 的可再生能源。