TVP是一家公司,拥有20多年的高吸尘和低温技术的专业经验,为大型科学实验室,太空,研究中心以及应用真空和低温为行业提供了量身定制的解决方案。
雅加达 - 2023年3月30日 - PT Vale Indonesia TBK和中国的Zhejiang Huayou Cobalt Co.今天宣布与全球汽车制造商Ford Motor Co.达成协议,创建了三方合作,以提高印尼更具可持续性的Nickel Production,并帮助使电动汽车电池更具负担。所有三家公司都通过今天在印度尼西亚总统乔科·维多多(Joko Widodo)的仪式上庆祝的一项确定的协议,在Pomalaa Block高压酸浸出(HPAL)项目中进行股票投资。Pomalaa Block HPAL项目将处理由印度尼西亚PT Vale提供的矿石从其Pomalaa Block矿山提供的矿石,以生产MHP。该HPAL工厂将在印度尼西亚西南部苏拉威西州科拉卡的Pomalaa街区的PT Kolaka Nickel Indonesia下运营。获得监管批准的前提,该项目每年可以以混合氢氧化物沉淀物(MHP)的形式生产多达120千万元的镍,这是一种低成本的镍产品,用于具有富含镍阴极的EV电池。Pomalaa Block HPAL项目的早期现场准备工作已经开始,预计将于今年开始,商业运营将于2026年开始。该协作将为汽车行业转向电动汽车提供必不可少的材料,增强印度尼西亚的电动汽车制造业,并支持福特在2026年底之前提供200万EV生产率的计划,并随着时间的推移进一步扩展。“我们将环境,社会和治理标准嵌入到我们所做的一切中,结果是与全球汽车制造商福特和领先的全球矿产处理器Huayou共同投资该项目的独特合作。三向镍加工项目 - 以及与福特和Huayou的单独开发供应协议一起,用于制造锂离子电池至关重要的前体阴极的活动材料 - 共同将与福特的其他来源的镍一起结合,并在2026年底之前为其EV生产提供了重大贡献。“该框架为福特直接控制提供了我们所需的镍(以行业最低的成本方式之一),并使我们能够确保镍固定在我们公司的可持续性目标上,并将其缩放为我们的ESG标准。“以这种方式工作使福特处于有助于使电动汽车更容易获得数百万美元的位置,并以帮助更好地保护人民和地球的方式进行。” PT Vale Indonesia首席执行官Febriany Eddy说:“该协议表明,这不仅与我们的工作有关,而且是我们的工作方式。”这一全球合作与印度尼西亚建立国内ev生态系统的愿景一致,并使PT Vale成为应对世界脱碳挑战的重要贡献者,这项投资将产生地方经济利益并确保对印度尼西亚镍资源的最佳利用。”该协议是去年11月的PT Vale印度尼西亚Pomalaa街区的延续这个街区是一个国家战略项目,投资于印尼卢比亚67.5万亿,预计将产生12,000个建筑工作。
《瓦伦西亚电池大会》在世界大会的启发性博览会框架内举行。启发性博览会世界大会是可持续出行行业的全球专业活动。该活动的第一版于3月21日至23日举行,欢迎来自16个国家 /地区的5,794多名访客。与行业专业人士一起,344名世界专家参加了国会和179家国际公司,例如福特,丰田,伊伯拉罗,CEPSA,Balearia,Balearia,Air Nostrum,Power Electronics,BP和Ficosa等,在活动期间为可持续发展提供了最新的可持续发展创新。媒体联系人:Gert Meylemans,董事通讯和管理人员:gert.meylemans@eurobat.org +32 475565661
•Salzgitter,瓦伦西亚,圣托马斯:Powerco在扩大其全球电池业务方面锻造•Valencia的牢房工厂•2026年,在2026年开始生产该统一的电池,创造了3,000多个直接工作,每年40 GWH的初始容量为40 GWH•潜在的潜力,具有进一步扩展的潜力体现了西班牙政府对创新和可持续发展的承诺。”
供应链协作: - 信息共享 - 目标的一致性 - 决策的同步 - 激励措施 - 资源共享 - 协作交流 - 知识的共同创建
✉电子邮件:guillaume.charvet@cea.fr,jocelyne.bloch@chuv.ch.ch,gregoire.courtine@epfl.ch.ch简介:走路,大脑将执行指挥所命令为位于腰椎脊髓的神经元。虽然大多数脊髓损伤并未直接损害这些神经元,但下降途径的破坏会中断这些神经元产生行走所必需的大脑衍生命令。结果是永久瘫痪。在这里,我们假设大脑和脊髓之间的数字桥可以对肌肉活动的时机和振幅进行自愿控制,从而恢复了在慢性脊髓损伤的一个参与者中步行的更自然和自适应控制。材料方法和结果:为了建立这种脑旋转界面(BSI),我们集成了两个完全植入的系统,这些系统无线静电性活动(ECOG),实时解码运动意图并刺激腰椎脊髓以引发相应的运动。ECOG植入物由64个电极1,2的8乘8个网格组成。ECOG信号以每个通道为586Hz采样。解码管道提取了与移动意图有关的ECOG信号中嵌入的时间,光谱和空间特征。然后将这些特征馈送到解码算法中,该算法预测了基于递归指数加权的Markov-Switching多线性模型算法3的尝试移动下肢的尝试。为了支持下肢运动的控制,模型的输出被编码为联合特异性刺激程序的更新,这些程序受到预先建立的功能范围的约束。这些命令通过ActivaRC®植入脉冲发生器4传递到脊髓。我们首先在站立时在脚上的自愿抬高期间测试了这一BSI。仅经过5分钟的校准,BSI支持对髋屈肌活动的连续和直观的控制,这使参与者与没有BSI的尝试相比,肌肉活动的增加了5倍。同样,最多可以使用单个模型独立控制6个独立的关节运动。我们提供了相同的配置,以支持拐杖行走。BSI启用了对步行的连续,直观和强大的控制。当BSI关闭时,尽管发现试图从皮质活动的调节中走走,但参与者会立即失去执行任何步骤的能力。一旦BSI重新打开,就恢复了行走。参与者完成了40次神经居住会议,涉及与BSI一起行走,与BSI的单关节运动,与BSI保持平衡和标准理疗。参与者在所有常规的临床评估中都表现出改进,例如6分钟的步行测试,重量轴承能力,时机上升和进行,Berg平衡量表以及评估的步行质量。最后,我们设计了一个可以由参与者操作的系统,而无需任何帮助。此系统包括一个配备了集成箱的步行者,该箱子嵌入了BSI的所有组件。讨论:这些结果表明,完全植入的BSI可以对先前瘫痪的腿部肌肉恢复自愿控制。2。此外,这表明建立大脑与脊髓之间的连续联系促进了在正常生理条件下将这两个区域联系起来的残留神经元途径的重组。意义:一位人类参与者中的概念证明预示着由于神经系统疾病而导致运动缺陷的新时代。我们预计该方法可以推广到广泛的患者中,甚至可以应用于颈脊髓损伤或中风后恢复上肢功能。参考:1。C. S. Mestais等。Wimagine:长期临床应用的无线64通道ECOG记录植入物。IEEE关于神经系统和康复工程的交易23,10-21(2015)。Benabid,A。L.等。 由四脑治疗患者中的硬膜外无线脑 - 机器界面控制的外骨骼:一种概念证明。 柳叶刀神经病学(2019)doi:10.1016/s1474-4422(19)30321-7。 3。 Moly,A。等。 通过四边形对外骨骼的长期和稳定的双层控制,一种自适应闭环ECOG解码器。 神经工程杂志19,026021(2022)。 4。 Wagner,F。B.等。 有针对性的神经技术可恢复脊髓损伤的人类行走。 自然563,65-71(2018)。Benabid,A。L.等。由四脑治疗患者中的硬膜外无线脑 - 机器界面控制的外骨骼:一种概念证明。柳叶刀神经病学(2019)doi:10.1016/s1474-4422(19)30321-7。3。Moly,A。等。通过四边形对外骨骼的长期和稳定的双层控制,一种自适应闭环ECOG解码器。神经工程杂志19,026021(2022)。4。Wagner,F。B.等。有针对性的神经技术可恢复脊髓损伤的人类行走。自然563,65-71(2018)。
我们引入了一种杂种量子古典变异算法,以模拟热力学极限中沮丧的量子自旋模型的地面状态相图。该方法基于群集 - gutzwiller ansatz,其中群集的波函数由一个组成的量子电路提供,其关键的目标是允许在最近的neighbor qubits上产生价值的两倍真实的Xy闸门允许。附加可调的单量Z-和双Qubition Zz-旋转门允许描述杂志有序和顺磁性相,同时将变化优化限制为U(1)子空间。我们将其替补 - 标记了针对正方形晶格上的J 1 - J 2 Heisen-Berg模型,并覆盖了其相图,该模型的相图设有长距离订购的Néel和柱状反铁磁相,以及由2×2 我们的申请表明,算法的收敛性是由远程顺序的开始引导的,开辟了一种有前途的途径,以合成的方式实现沮丧的量子杂志,以及其量子相过渡到其向Parmagnetic Valence-Bond固体的量子固体,并以车程开发了超支电路电路。 杂种量子古典变异算法,即所谓的变分量子算法(VQA),是当前研究的中心,因为它们的潜力在提供了当前发达的噪声中等中等范围的量表量子(NISQ)设备方面的有用应用[1]。 它们由一个通用反馈循环组成,其中NISQ DECICE通过参数提供量子状态 -我们的申请表明,算法的收敛性是由远程顺序的开始引导的,开辟了一种有前途的途径,以合成的方式实现沮丧的量子杂志,以及其量子相过渡到其向Parmagnetic Valence-Bond固体的量子固体,并以车程开发了超支电路电路。杂种量子古典变异算法,即所谓的变分量子算法(VQA),是当前研究的中心,因为它们的潜力在提供了当前发达的噪声中等中等范围的量表量子(NISQ)设备方面的有用应用[1]。它们由一个通用反馈循环组成,其中NISQ DECICE通过参数提供量子状态 -
每个人都需要一个家。住房的可用性、可负担性、位置和质量对人们的生活和幸福感有着重大影响。这项联合住房战略考虑了我们两个区议会(南牛津郡和白马谷)所覆盖地区的住房机遇和挑战,并阐述了我们对未来的抱负。我们两个议会有许多共同的特点,并致力于共同努力。我们覆盖的地区位于英格兰南部,大部分是农村,历史悠久的集镇和村庄坐落在美丽的乡村之中,其中大部分是绿化带或自然风光秀丽的地区。该地区的吸引力使其成为一个理想的居住地。牛津、雷丁、斯温顿和伦敦等主要城市地区距离很近,都在通勤距离之内,这增加了住房压力。这是一个在公开市场上租房或买房都很昂贵的地方,提供负担得起的住房对于平衡这一情况并确保低收入人群能够在该地区生活和发展至关重要。我们的议会在支持提供可负担租金的社会住房方面有着良好的记录,但对于许多人来说,这仍然是无法承受的,因为其租金高达市场租金的 80%,我们希望尽可能看到更多可负担的社会租金更低的住房。除了需要为住房登记册上的人提供可负担的住房外,我们还担心公开市场住房价格的上涨,而这已经超出了许多人的承受能力。南牛津郡和白马谷的地方计划阐述了如何通过确定合适的住房地点来满足当地的住房需求。我们对可负担住房的期望将是我们目前正在制定的新联合地方计划中的一项关键政策。两个议会都致力于让当地社区参与新住房的提案,并热衷于支持对社区主导住房日益增长的兴趣。对于已经居住在该地区的居民,我们提供一系列服务和补助金,帮助人们尽可能长时间地安全地住在自己的家中。这可以通过补助金来改造房屋,以确保房东履行其法律义务,将出租的房产保持在良好的标准。我们还希望看到空置房屋尽快重新投入使用,因为空置房屋可能会对一个地区造成破坏。新建和现有住房的质量也很重要,包括建造新房所用材料对环境的影响,以及维持室内舒适温度的能源需求和成本。我们应对气候紧急情况的承诺之一是减少家庭碳排放。家庭能源消耗占英国所有碳排放的 14% 左右(气候变化委员会)我们还希望新房成为交通便利的社区的一部分,日常生活设施步行或骑车 20 分钟即可到达。我们认识到与合作伙伴合作的价值,他们是实现我们住房愿望的一部分。我们认识到其他人在提供优质经济适用房方面所做的贡献。我们地区三分之一的房产由私人或社会房东出租,加强与两者的工作关系至关重要。我们的合作伙伴在整个战略中被提及,他们以多种方式为我们的愿景做出贡献并分享我们的愿景。
摘要。微机电系统 (MEMS) 可变形镜 (DM) 可通过小型、低功耗设备提供高精度波前控制。这使得它们成为未来太空望远镜的关键技术选择,这些望远镜需要自适应光学系统,以便使用日冕仪对系外行星进行高对比度成像。可变形镜演示任务 (DeMi) CubeSat 有效载荷是一种微型太空望远镜,旨在首次在太空中展示 MEMS DM 技术。DeMi 有效载荷包含一个 50 毫米主镜、一个内部校准激光源、一个来自波士顿微机械公司的 140 个执行器 MEMS DM、一个图像平面波前传感器和一个 Shack - Hartmann 波前传感器 (SHWFS)。DeMi 有效载荷的关键要求是测量单个执行器波前位移贡献,精度为 12 nm,并将空间中的静态和动态波前误差校正到小于 100 nm RMS 误差。 DeMi 任务将把 MEMS DM 技术的技术就绪水平从五级提升到至少七级,以适应未来的太空望远镜应用。我们总结了 DeMi 光学有效载荷的设计、校准、光学衍射模型、对准、集成、环境测试和来自空间操作的初步数据。地面测试数据表明,DeMi SHWFS 可以测量 MEMS DM 上的各个执行器偏转,误差在干涉校准测量值的 10 nm 以内,并且可以满足 0 到 120 V 之间执行器偏转电压 12 nm 精度任务要求。整个环境测试中的有效载荷数据表明,MEMS DM 和 DeMi 有效载荷经受住了环境测试,并为与空间数据进行比较提供了宝贵的基线。来自空间操作的初始数据显示,MEMS DM 在空间中驱动,来自空间的各个执行器测量值与等效地面测试数据之间的平均一致性为 12 nm。© 作者。由 SPIE 根据知识共享署名 4.0 未移植许可证发布。分发或复制本作品的全部或部分内容需要注明原始出版物的归属,包括其 DOI。[DOI:10.1117/1.JATIS.7.2.024002]
政策和程序 本文件包括有关我们的运营、ESG 事项和合规系统的各种政策、价值观、标准、方法、程序、流程、系统、计划、举措、评估、技术、实践、指标和措施的披露(“政策和程序”)。本文件中对政策和程序的引用并不代表对其有效性或持续实施的保证或承诺,也不代表此类政策和程序将适用于每种情况的任何保证。此类政策和程序的使用和实施受风险、不确定性和其他因素的影响,其中一些因素超出了 Valero 的控制范围且难以预测,并且情况、因素或考虑因素可能会发生变化,从而导致我们使用或实施其他政策和程序(或例外情况),或停止使用或实施某些政策和程序。请参阅下面的前瞻性声明。