现任团队:Timothy Bartsch - STP和STF的创始人/首席执行官/制片人/总监。蒂姆(Div> Tim)一直是内容创作者已有近二十年的历史,安排了舞台作品,以概念化他最新的拟议系列《梦想家》。蒂姆的工作主要集中在非营利部门,与当地社区合作,并沟通和倡导边缘化人群。HIV自1996年以来呈阳性,并在2009年几乎死于艾滋病。作为一位有才华的音乐家和整体艺术家,蒂姆强烈希望没有人再次死于艾滋病。Alasdare Lambert - CFO。具有20多年的投资银行经验和10年以上的咨询服务的战略CFO和商业关注的商业构建器。他帮助各种规模的公司,从初创企业到大型公司,建立了支持快速增长的高功能和灵活的组织。alasdare曾在包括银行,保险和咨询在内的多个行业以及多个地理位置(英国,欧洲,中东,亚洲和北美)工作。Sami Rasamny,Ph。D - CTO。萨米(Sami)是一位以结果为导向的专业人士,在中东和欧洲拥有超过24年的多功能和战术专业知识。专门作为咨询顾问,重点是业务建模,技术咨询,财务计划,业务计划,汽车流程,开发管理分析,营销和人力资源计划。Omopeju Afanu - STF执行董事。我们很荣幸开始与Omopeju合作。Carlos Herrera,博士 - 顾问。Brenda Andress - 顾问。作为尼日利亚联合国协会秘书长,Omopeju通过业务发展培训和赠款授权了200多名年轻人,并获得了50多名寡妇,并通过业务发展培训和赠款授予了秘书处,与尼日利亚的秘书处保持着与联合国联合国联合国联合国联合会的不断互动,并在尼日利亚的其他人的授权中,以及其他与其他人的授权,以及在尼日利亚的其他授权中 - 赞誉和成就。经验丰富的投资和私人财富专家,展示了在投资银行,交易和金融服务行业工作的历史。熟练多边发展银行,公共部门发展,战略业务计划,分析技能,企业家精神和国际关系。战略企业家和屡获殊荣的领导者,在体育,娱乐,媒体,内容,品牌,设施发展,伙伴关系发展,基层体育,传播和社区领导力方面拥有世界一流的经验。一个充满激情,有驱动的高融合领导者,具有强大的个人价值观,促进了高性能的文化。在非利润和营利性领域都在国内外市场建立了行业领先的计划。
执行摘要 近年来,人们越来越认识到气候变化和环境、社会和治理 (ESG) 风险对经济和金融的重大影响。ESG 投资和可持续相关产品的增长面临着挑战,包括需要一致、可比和有助于决策的信息,以及漂绿风险。此外,利益相关者呼吁金融市场监管机构在全球努力中采取果断行动,以实现《巴黎协定》规定的气候变化承诺。世界各地的监管机构和政策制定者一直在研究与可持续金融有关的问题,包括气候变化风险,以应对这些挑战,包括资产管理者如何考虑与可持续性相关的风险和机遇。在国际上,行业参与者、投资者、监管机构和政策制定者已加大力度应对与可持续性相关的风险、机遇和影响,并帮助改善与可持续性相关的披露。本最终报告(以下简称“报告”)由国际证监会组织可持续金融工作组(STF)起草,遵循了 2021 年 6 月 30 日发布的题为《关于资产管理中可持续发展相关实践、政策、程序和披露的建议》的咨询报告(以下简称“咨询报告”)。1 本报告旨在改进可持续发展相关实践,p
• 流变学会主席 (2018-2020) • 联合教师,生物医学工程,UD (2019-) • 教师任命,生物力学和运动科学 (BIOMS) 项目,UD,(2015 年 10 月-) • Unidel Robert L. Pigford 化学和生物分子工程主席,9/14- • 附属教师,物理和天文学系,UD,9/14- • STF Technologies LLC 联合创始人,6/2013。 • 化学与生物分子工程系主任,UD 7/07-7/12 • UD 中子科学中心主任,9/07-至今 • Alvin B. 和 Julia O. Stiles 命名教授,9/05-8/14 • 教授,UD,5/99-9/05 • 访问学者,柏林工业大学化学(2012),物理化学,隆德(2012) • 访问学者,罗马大学物理系,6/04-12/04 • 分子与工程热力学中心,5-95 至今 • 富布赖特高级学者,客座教授-系德国康斯坦茨大学物理学系 (1997 年 8 月-1998 年 1 月) • 瑞士苏黎世瑞士联邦理工学院 (ETH) 聚合物物理研究所客座教授 (1997 年 1 月-1997 年 6 月) • UD 化学工程系副教授,1995 年 5 月至 1999 年 5 月 • UD 化学工程系助理教授,1991 年 1 月至 1995 年 5 月 • 美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室合作者,1986 年 9 月至 1993 年 9 月
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价值 50,000 澳元及以上的合同,于 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日之间开始生效 * 显示价值 N/A 的合同是基于费率的合同,没有固定的奖励价值,预计年化支出超过 50,000 澳元 合同 ID 合同描述 成功供应商 合同开始日期 合同价值 CW217796 CW 水质年度报告仪表板 ORCAS Consulting Limited 2024 年 6 月 1 日 56,256.00 CW218105 CW 奥克兰市议会和社区资源回收网络 (ACCRRN) 开发和支持社区企业网络 (NZ) 2024 年 6 月 1 日 276,000.00 CW218283 CW WI 和 EI - Safeswim 现场测量和资产调查 Watercare Services Limited - 2024 年 6 月 1 日 81,090.00 CW217836 CW 德文波特Victoria Wharf 清洁和检查 STF Limited 1/06/2024 105,410.00 CW217241 CW 小型水域运营支持 FY25 Morphum Environmental Limited 1/06/2024 287,035.00 CW217903 CW 模型审查 FY24 - WSE Watershed Engineering Limited 1/06/2024 50,000.00 CW217348 CW MO- 更新运动照明 - Sturges Park - Otahuhu Coll Electrical Ltd 1/06/2024 92,158.60 CW218407 CW ARO 拆除计划 - 场地特定任务和评估 - Green Way Green Way Limited 1/06/2024 352,000.00
•显示出基于供应链中数字化的可能性开发业务模型的能力。估值和方法•批判性地分析和评估供应链中数字化的机会和困难。课程的内容包括正在进行的数字化中的基本概念和概念,这些概念和概念在当今各个级别都影响和改变供应链。该课程具有两个重点,部分是生产力(内部),部分是针对客户(外部)的价值创造的。讨论的主题是智能数字解决方案,工具和技术,需求分析和实施方面以及决策和结果后续行动。基于这些主题,在创建竞争性供应链中进一步处理了数字化的机会和挑战,以及这如何与业务模型和业务系统的发展联系起来。课程的实施教学是以讲座,嘉宾讲座,研讨会,讲习班和指导的形式进行的。除非存在特殊原因,否则必须参加嘉宾讲座,研讨会和研讨会。为强制性要素提供补偿或替代时间,他没有自己的不当行为,例如事故,突然疾病或类似事件,无法实施强制性元素。这也适用于由于作为学生代表的信任任务而错过教学的学生。课程结束后的一年内,在相同的课程内容中至少提供了两个其他测试用例。此后,将向学生提供进一步的测试案例,但根据当前的教学大纲。等级课程考试将检查课程如下:•个人笔试(3个高等教育学分)•成对与研讨会成对的书面作业(3个高等教育学分)•与课程有关的个人任务(1.5个高等教育学分),提供了三个测试案例;普通测试,重新测试和收集测试。如果与没有残疾的学生相比,有持久残疾的学生需要提供同等检查的替代方法,那么在与大学咨询后,审查员可以在相关学生的替代考试表上做出决定。本课程的示例/扭矩可以在文档末尾的附录中找到。
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摘要:可再生能源大多是间歇性的,且地理分布不均匀;因此,对开发新的储能技术的需求很高。能够吸收光、将其储存为化学能并在需要时将其释放为热能的分子被称为分子太阳能热能存储 (MOST) 或太阳能热燃料 (STF)。此类分子为太阳能存储应用提供了一种有前途的解决方案。人们已经研究了不同的分子系统用于 MOST 应用,例如降冰片二烯、偶氮苯、芪、钌衍生物、蒽和二氢蓝。多环应变分子降冰片二烯 (NBD) 可光转化为四环烷 (QC),它具有高能量存储密度和长期储存能量的潜力,因此备受关注。未取代的降冰片二烯在这方面存在一些局限性,例如太阳光谱匹配性差和量子产率低。在过去十年中,我们的团队开发并测试了具有改进特性的新型 NBD 系统。此外,我们还在实验室规模的太阳能利用、储存和释放测试设备中展示了它们的功能。本报告描述了关于如何设计 NBD/QC 系统关键特性(光化学、能量储存、热释放、稳定性和合成)的最有影响力的最新发现,以及用于太阳能捕获和热释放的测试设备示例。虽然众所周知,引入供体 - 受体基团可以实现与太阳光谱更匹配的红移吸收,但我们设法引入了分子量非常低的供体和受体基团,从而实现了前所未有的太阳光谱匹配和高能量密度。其中一些系统中的战略性空间位阻显著增加了光异构体 QC 的存储时间,而二聚体系统具有独立的能量壁垒,可改善太阳光谱匹配、延长存储时间和提高能量密度。这些发现提供了一系列可能的化学改性方法,可用于调整 NBD/QC 系统的属性并使其适用于所需的应用,这对于任何想要接受设计高效 MOST 系统挑战的人都很有用。已经建造了几种测试设备,例如,一种混合 MOST 设备,它可以同时存储太阳能和加热水。此外,我们还开发了一种用于监测催化 QC 到 NBD 转化的设备,从而可以量化显着的宏观热量产生。最后,我们测试了不同配方的聚合物复合材料,这些复合材料可以在白天吸收光线并在夜间将能量释放为热量,以备将来用于窗户涂层应用。这些实验室规模的实现具有形成性,有助于推动该领域向 MOST 系统的实际应用迈进。