(3)指定业务部门的示例制造与武器,飞机(包括无人机)有关的物品,太空开发,核设施,核设施以及维修以及软件辅助技术双重用途技术双重使用技术可沟通疾病的药物以及交流疾病以及特殊控制的医疗设备及其材料的机器人机器人机器人机动仪式 manufacturing equipment Storage batteries and their materials Marine equipment (e.g., engines) Metal 3D printer manufacturing, metallic powder Metal mining, smelting and refining of important mineral resources Construction for improving and maintaining port facilities on designated remote islands Fertilizer (e.g., potassium chloride) imports Cybersecurity (e.g., manufacturing of information processing devices, parts, and software,和信息服务)基础设施(例如,电力,汽油,电信,供水,铁路,石油,热供应,广播,公共交通巴士)安全服务,农业,林业和渔业,皮革产品制造,航空运输,航空运输,海上运输>/div>>
Ferguson Enterprises Frisco RoughRiders Goosehead Insurance Agency Grapevine Lincoln Greystar Griffin Communications Group 1 Automotive Harley-Davidson of Dallas Healthcare Revenue Consultation Hilti Hiwatt Creative Hoboken Coffee Roasters IIB IMG Inceed Iron Cross Automotive JHS Packaging John A Marshall Juvenile Diabetes Research Foundation K&D's Wood Refining Korean Broadcasting System L3 Communications Lakeside Golf Course Law Offices of Nick Nemeth, PLLC Lee Glass and Window Les Pierce Contract Pumping LevelTen Interactive LLR Concepts Inc. Louis Blosch Insurance Lowe's Home Improvement Mac-6 Machining LLC Marriott International Melton MI3 Center Microsoft MidFirst Bank Modern Luxury Modern Woodmen Financial NBC Oklahoma Next Level Gym O&M Restaurant Group OAA - The Total Solution Oklahoma State University ONEOK ORS Nasco
为了应对补充储备的挑战,巴西石油公司增加了对勘探活动的投资,五年内资本支出总计 79 亿美元(比之前的计划高出 5%)。同时,拟议计划还包括增加天然气供应的项目和对成熟资产的更深入研究,目的是评估延长资产及其生产系统生产寿命的可能性,最后启动退役活动,并在资产生命周期结束时采用最佳可持续性做法处置资产。可持续处置设备和废弃油井将需要在未来五年内支出 99 亿美元。炼油、运输和营销 + 石化和化肥 (RTM) SP 2025-29 在炼油、运输、营销、石化和化肥 (RTM) 领域分配了 196 亿美元的总投资,比之前的计划增加了 17%。炼油投资主要是为了提高巴西石油公司的油轮产能,扩大优质产品(如 S10 柴油和润滑油)和低碳燃料的供应。该公司还力求通过推进运营脱碳和提高运营可用性来提高单位效率。
• 制造业 / 重工业 / 化工 / 金属 / 石油和天然气 • 公用事业 / 发电 / 输电 / 配电 • 建筑 / 采矿 / 炼油 / 工程 • 能源部 / 研究
- supporting the evaluation and implementation of the FAMCAT2 algorithm designed to identify people with familial hypercholesteremia and leading on its implementation across the UK (the University of Nottingham) - developing, refining, and evaluating code lists for the earlier identification of people with MND (MNDA and the University of Sheffield) - implementing algorithms to identify suitable participants for a clinical trial to establish whether deprescribing common drugs较低的血压是安全或有效的(优化2个试验,牛津大学) - 开发和评估决策支持系统,以消除年龄较大的2型糖尿病患者(D-MED研究,Leicester糖尿病中心)的潜在不适当的药物(莱斯特糖尿病中心) - 开发,验证和数字工具的养育过程中的预先预先培训,以有助于医院的预先预先培训,以帮助医院的养育量,以帮助医院的努力。研究,利物浦大学) - 东部米德兰群岛的GP实践收集的数据,以评估Pincer药物安全干预(诺丁汉大学)的规模和传播的有效性 - 领导了Pincer药物安全干预的全国性,向英格兰(University of Nottingham)(Inttingham)
缩略词 5 执行摘要 6 当地存在巨大潜力 6 在岸生产带来巨大好处 9 但这并不容易 10 主要建议 11 1. 简介 13 2. 美国 IRA 生效一年后欧洲的电池价值链 13 2.1 电池超级工厂 13 2.1.1 电池计划一年后到期 16 2.2 正极活性材料与前驱体 19 2.2.1 前驱体 22 2.3 锂精炼 23 2.4 镍和钴精炼 25 2.5 锰精炼 27 2.6 电池回收 28 3. 欧洲在岸生产的气候效益 32 3.1 电池 32 3.2 正极活性材料 33 3.3 氢氧化锂 34 3.4 硫酸镍 35 3.5 锰硫酸盐 36 3.6 整体气候效益 37 4. 欧洲成功道路上的挑战 38 4.1 原材料的可用性 38 4.2 技术与创新 40 4.2.1 正极活性材料的生产 40 4.2.2 原材料精炼 41 4.2.3 电池回收 44 4.3 技能与专业知识 45 4.3.1 案例研究:法国的电池回收 49 4.4 资金 51 5. 欧洲产业战略蓝图 53 5.1 欧洲具有潜力 53 5.2 欧洲如何实现这一目标? 55 5.3 T&E 的产业战略蓝图(建议) 56 明确的政策 56 欧盟制造 57 资金 58 构建供应链 59 可持续地完成所有工作 60 附件 1:欧洲超级工厂的风险评估 61 附件 2:方法论 62 1. 电池需求 62
关键信息我们预计,对于该国的六家炼油厂(包括Star Petroleum Refining(Sprc.bk/Sprc TB)*),Bangchak Sriacha(BSRC.BK.BK/BSRC TB)*,TOP.BK/TOBK/BANGAKAK)的关键信息将减少1q68f的QOQ。 Corporation(BCP.BK/BCP TB)*,PTT Global Chemical(PTTGC.BK/PTTGC TB)*和IRPC PCL。 div>(IRPC.BK/IRPC TB)*由于低需求,汽油的蔓延显着下降至1QTD68的$ 7.5/bbl(从4Q67的$ 11.4/bbl下降35%)。 Seasons in the winter However We expect BCP refined values in 1Q68F to be more prominent than other countries because of the Dated Brent-Over-Dubai's Premium. 1月4日/bbl/bbl的1.11/bbl售价从1.11 $ 1.11/bbl下降。在2月的前三周,我们认为这种趋势应该对炼油厂有益。专注于与布伦特价格相关的原油,包括i)BCP,该BCP最多占原油炼油速率的80%,ii)BSRC约为70%,iii)PTTGC约为60-65%
许多人为该报告的发展做出了贡献和专业知识。We extend special acknowledgement to the members of the QED-C Use Cases Technical Advisory Committee (TAC), who were instrumental in scoping our effort and reviewing and refining the final document: • Santanu Basu, Corning • JW Bray, GE Research • Dr. William Clark, General Dynamics Missions Systems • Dr. Ann Cox, DHS Science and Technology Directorate • Dr. Jonathan Felbinger, QED-C / SRI International • Will Finigan, Aliro Quantum • Jim Gable, Anametric • Dr. Noel Goddard, Qunnect • K Karunaratne, Qubitekk • Denis Mandich, Qrypt • Elliott Mason, Young Basile • Corey McClelland, Qubitekk • Dr. Celia Merzbacher, QED-C / SRI International • David Ott, VMware • Rima Oueid, U.S. Department of Energy • Dr. William Oxford, Nametric•John Prisco,安全量子•William R. Trost,AT&T•Katherine Ward,通用动力任务系统•Damian Watkins,Aperio Global