在当今的就业格局中,灵活性的价值不能被夸大,越来越多的员工试图平衡其专业职责与个人生活。通过工作场所的灵活性加强了对正确平衡的追求,使个人可以量身定制工作量,并在工作条件上拥有更多的自主权。这项研究的重点是灵活的工作安排(FWAS)(即在家里和弹性工作)在阿拉伯联合酋长国(UAE)的权力和公用事业领域内的流动意图(TI)的影响。我们进一步研究了工作满意度(JS)如何介导这种关系,以及感知的监督支持(PSS)的程度。这项研究利用便利抽样的方法来调查一家领先的全球能源公司的员工,在阿布扎比和迪拜拥有大量业务,拥有500多名员工。在接近的550名员工中,有250名响应,得出45%的答复率。使用SPSS v.28进行的研究进行了人口统计分析,描述性统计,相关性分析以及研究构造的可靠性和有效性的测量。此外,使用Hayes Process宏进行了调解和节制分析,以验证我们的概念框架,从而提供强大的统计分析。本研究的重点是PSS如何缓和FWAS与工作满意度之间的关系,这是一个相对不受欢迎的领域。调查结果包括,FWA对工作满意度和对离职意图的负面影响具有积极影响。工作满意度和所感知的主管支持的间接影响并不重要。这项研究的含义指导组织量身定制其政策和减轻离职意图的实践。
约翰内斯堡,2024 年 11 月 7 日——Eskom 和法国开发署 (AFD) 今天签署了一项价值 650 万欧元(1.25 亿南非兰特)的赠款协议,以支持这家公共电力公司开发位于林波波省 Elias Motsoaledi 地方政府的 Tubatse 抽水蓄能系统 (PSS) 项目。Tubatse 抽水蓄能系统在之前的招标窗口中被南非基础设施计划批准为最高优先基础设施项目。这笔欧盟赠款资金委托给 AFD 实施,将用于开发 Tubatse PSS 项目——这是一个大型装置,发电容量为 1.5 GW(4 x 375 MW 单元),存储容量为 21 GWh。正如公平能源转型 (JET) 投资计划所计划的那样,大规模的存储和电网服务对于适应南非可再生能源的快速发展是必不可少的。 “这项支持将为 Eskom 乃至南非提供一条从高碳经济向低碳经济转变的又一条道路。如果没有 Tubatse 这样的大型设施,在没有抽水蓄能系统提供的干预措施的情况下,管理可再生能源(风能和太阳能光伏)的间歇性电力将非常困难”,Eskom 集团首席执行官 Dan Marokane 表示。“Eskom 已经开发了超过 20 吉瓦的清洁能源项目,以使其能源结构多样化并减少与化石燃料发电相关的排放。在未来 3 年内,我们的目标是实施至少 2 吉瓦的此类项目。清洁能源项目将包括可再生能源(太阳能光伏和风能)、水电、天然气、核能和抽水蓄能等多样化的容量组合”,Marokane 继续说道。 Eskom 计划以公私合作 (PPP) 的方式开发 Tubatse PSS 项目,并打算聘请交易顾问,在 2025 年第一季度开展全面的私营部门参与 (PSP) 可行性研究和商业案例。该交易顾问的资金来自上述赠款,将支持 Eskom 聘请私人开发商实施该项目,该项目计划于 2025-2033 年实施。“欧洲团队和南非之间的伙伴关系不断深化。我们正在绿色能源转型等关键领域推出我们的全球门户投资计划。今天在这里提供的全球门户赠款将进一步释放可再生能源的巨大潜力,并支持南非实现其对更绿色明天的雄心壮志”,欧盟驻南非大使桑德拉·克雷默说。
图 1. 离子选择性固态有机电化学晶体管。 (a) ExG-SSOECT 的结构示意图和等效电路,以及半导体聚合物 PEDOT:PSS、离子液体 [MTEOA][MeOSO 3 ] 和 Na + 、K + 、Ca 2+ 离子选择膜的化学结构。 (b) 输出特性。 (c) 传输特性。 (d) 在恒定 V DS = -0.5 V 下进行的瞬态响应保持测试,脉冲 V GS = -0.4 – 0.8 V 最多 5000 次循环。 (e) 上升时间为 51.4 µs 的瞬态响应。 (f) 在 V DS = -0.1 V 时使用电流脉冲法进行迁移率估计。
先进纳米材料因其出色的光电特性,受到学术界和工业界越来越多的关注(Liu et al.,2020)。近年来,人们致力于开发高性能纳米材料,这使得其在广泛的光电应用中具有巨大潜力(Kong et al.,2021;Niu et al.,2021),特别是在发光二极管 (LED) 和太阳能电池 (SC) 方面。我们非常高兴地推出这期题为“用于发光二极管和太阳能电池的先进纳米材料”的特刊。本期特刊从不同角度强调了材料-器件研究的主要意义,结合了现代实验方法和理论模拟。我们从这个令人兴奋的领域收集了 10 篇特色文章,涵盖了用于 LED 和 SC 开发的先进纳米材料的新兴概念、策略和技术。简化的有机 LED(OLED)结构和可行的制造工艺在照明中起着关键作用。 Xu 等人结合了超薄非掺杂发射纳米层(0.3 纳米),展示了低效率滚降和结构简单的 OLED。同时,Xie 等人通过使用含硼和氮原子的分子作为客体发射极,开发了溶液处理的蓝色热激活延迟荧光 OLED,其半峰全宽较窄为 32 纳米,获得高色纯度 OLED。另一方面,开发新型溶液处理的空穴注入材料对于高性能 OLED 至关重要。Zhu 等人合成了二硫化钼量子点(MoS 2 QDs)并展示了具有混合聚(3,4-乙烯二氧噻吩)/聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)/QDs 空穴注入层的绿色磷光 OLED。采用PEDOT:PSS/MoS 2 空穴注入层的OLED最大电流效率为72.7 cd A −1,比单一PEDOT:PSS的OLED高28.2%,表明以硫化物QD作为空穴注入层是实现高效OLED的有效方法。GaN基LED也是很有前途的照明和显示设备。Zhang等人从实验和数值两个方面系统地研究了台面尺寸减小对InGaN/GaN LED两个横向维度的影响,为设备小型化提供了见解。而Lu等人制作并展示了各种尺寸的应变减小微型LED,并研究了尺寸对光学特性和量子阱铟浓度的影响。他们的工作为实现微型LED的高功率性能提供了经验法则。另一方面,Liu等人对GaN基LED进行了系统的研究,提出了一种新的方法来降低应变,提高LED的效率。采用氢化物气相外延与激光剥离技术联合制备缓冲层,在双抛光蓝宝石衬底上制备了厚度约为250 μm的2英寸自支撑GaN衬底,为高功率GaN基器件提供了一条途径。
达成决定1。批准公司2023财政年度的年度报告,包括有关2023财政年度委员会监督的报告。由Purwantono公共会计师事务所,Sungkoro&Surja(KAP PSS)批准了该公司2023财政年度的合并财务报表,00118/2,1032/au.1/02/1726-3/1/II/2024,日期为2024年2月29日,294年2月29日,认为“合并财务报表在所有物质问题上自然呈现,该集团的合并财务状况,以及2023年12月31日的合并财务状况以及合并的现金以及合并的现金流量向公司的委员会和董事委员会提供全面偿还和免除责任(Volledig无罪释放),只要这些行动反映在2023财政年度的年度报告中
1.4.2.1 在某些情况下,会准备安慰函 (LoC) 和立场声明 (PS) 而不是 SoCG。双方仍在讨论的事项范围有限(即实质性事项要么已达成一致,要么可以通过交叉协议和/或邻近协议在同意后解决),因此,LoC 被认为比 SoCG 更适合捕捉讨论的状态。每个 LoC 和 PS 的大纲如下。PS 实质上与 SoCG 相同,但遵循不同的格式,以允许各方识别与其商业利益相关的问题,并确定在商业讨论结束之前向 ExA 提交的详细程度。PS 将以与 SoCG 相同的方式更新。
主要结果将是通过感知压力量表 (PSS) 测量的压力变化。要收集的次要结果包括失眠症状清单(失眠严重程度指数,ISI)和焦虑症(广泛性焦虑症-7,GAD-7)。探索性测量包括抑郁症(流行病学研究中心抑郁量表,CES-D)、创伤应激(平民创伤后应激障碍检查表,PCL-C)、总体生活质量 (QOLS)、社会支持 (ISEL-12)、认知功能的多项能力自我报告问卷 (MASQ)、疲劳严重程度量表 (FSS) 和心理健康(抑郁、焦虑和压力量表,DASS-21)。将收集有关 COVID-19 状态、互动、工作场所参与度、医疗保健利用率和暴露的详细信息。干预前后生理参数(心率、心率以及通过心率变异性评估的自主心血管调节指标)的数据收集也将被评估为探索性结果。