本环境评估 (EA) 草案由美国能源部 (DOE) – 国家能源技术实验室根据 1969 年《国家环境政策法》 (NEPA;美国法典 [USC] 第 42 篇第 4321 节及以下各节) 和能源部的 NEPA 实施程序(联邦法规 [CFR] 第 10 章第 1021 部分)制定,旨在评估能源部为 Solvay Specialty Polymers USA, LLC(Syensqo 集团成员,本文件中称为“Syensqo”)1 提供资金的拟议行动、Syensqo 的拟议项目以及不采取行动替代方案可能对环境和社会产生的影响。本环境评估草案旨在提供评估在佐治亚州里士满县奥古斯塔建造和运营一座拟建工厂可能对环境和社会产生的影响所需的信息,该工厂将以工厂规模生产阴极电池材料。本环境评估草案提供了拟议行动的具体地点细节,并解决了拟议建设和运营对 14 个相关资源区域的潜在影响。
关于该研究的研究“ Blackbox Chemical Industry”由Bund E.V.是环保组织的首次研究,旨在全面研究德国化学工业内的产品和能源和资源消耗。它阐明了负责在德国不同地区生产各种产品及其各自数量的特定公司。这项研究首次将能源和资源消耗数据分配给单个化学产品。在报告中,该研究还包含逐个位置的制造商和生产能力的广泛表。该研究基于2020年的数据。德国化学工业及其产品约750家化学公司在德国运营。国内化学工业主要生产塑料,尤其是用于包装,汽车行业,纺织品,建筑行业和电器。此外,肥料的生产非常重要。特种化学物质,例如用作食物补充剂和药物的维生素。该研究概述了最重要的德国化学公司及其产品。除了著名且鲜为人知的公司,这些公司生产了诸如塑料等散装化学物质(巴斯夫,巴斯克人,BP,BREALIS,DOW,Indorama Ventures Publines Companic Company Limited,Ineos,Lyondellbasell,OMF,OMF,Sabic Europe等。,该研究表明,在该国内消耗了哪些数量,以及进口和出口的数量。大量生产的化学物质(即),该研究还确定了关键物质的制造商,例如per和多氟化烷基物质(PFASS),称为“永远的化学物质”(3m/dyneon,Allessa/weylchem,Archroma,throma,solvay,solvay,daikin,daikin,daikin,daikin,daikin燃烧剂,f-select,f-select,fluoron,lanxess,lanxess,pharmpur,pharmpur and pharmpur and pharpur and w.。gore gor. gore n. gore gore。超过2,000公斤)特别是用于塑料生产的原料(例如,用于聚乙烯,聚丙烯和聚氯化物等塑料的乙烯,丙烯和氯气)以及用于化肥(氨和氨水)。该部门的巨大能源和资源要求化学工业的直接能源需求是巨大的。它不仅使用化石燃料(例如天然气),而且在更大程度上是产品本身的原料(主要是原油)。在2020年,化学工业消耗了3830亿千瓦时(1379 Petajoules),不包括上游加工步骤,例如石油炼油厂和外部采购能源发生的能源损失。这种消费代表了德国所有私人家庭消耗的电力和热量的一半以上。排除原材料并仅专注于最终能源消耗时,化学工业成为最大的工业能源消费者,
AS ASARCO INC. 纽约 NY 3331 M.I.M.HOLDINGS LTD. El 97 7 AS AUSTEC INC. 圣何塞 CA 7372 AUSTEC PTY LTD OT AS AVALON CORP. 纽约 NY 1382 MOONIE OIL CO., THE El 0 1 AS BALFOURS USA 纳什维尔 TN 3551 BALFOUR WAUCHOPE PTY LTD. OT AS BAXTER'S SURGICAL GLOVE PLANT AZ 3069 DUNLOP OLYMPIC LTD. AM AS BEKINS EXPRESS AIR FREIGHT UNIT 格伦代尔 CA 4511 THOMAS NATIONWIDE TRANSPORT LTD. AM AS 数据线 CA 5051 数据线 OT AS EARTH ENERGY INC. TX 1311 KRATOS MINERALS NL AM 4 0 AS HARKEN OIL & GAS INC. ABILENE TX 1311 QUASHA, PHYLLIS El 0 1 AS KAISERS NANAKULI CEMENT PLT HI 3241 ADELAIDE BRIGHTON CEMENT HOLDINGS AM AS LONE STAR INDS.SO TX PLANT TX 3241 PIONEER CONCRETE SERVICES LTD. AM 20 0 AS MONSANTO OIL CO'S ASSETS 休斯顿 TX 1311 HOLMES A COURT, ROBERT AM 745 0 AS MOSEMAN CONTRUCTION CO. 雷丁 CA 1622 HOLLAND GROUP AM AS NATIONAL CONTROLS INC. 圣罗莎 CA 3576 PAUL RAMSAY HOSPITALS AM AS PROUDS USA GA 5961 HOOKER CORP. OT 0 3 AU AUTOMATED MEDICAL LABS.INC. 海厄利亚 FL 8081 IMMUNO INTL AG AM 2 8 AU CHAMPION INTERNATIONAL CORP'S DIVISION MA 2641 ZELLSTOFF-UND PAPIERFABRIK FRANT.AG AM BA ARAPAHO PETROLEUM INC. ENGLEWOOD CO 1311 FAKHRO, HASSAN AM 3 7 BD MARPARTS & SERVICES INC. SAN ANTONIO TX 5085 NIMSLO INTL LTD AM 2 3 BE ACEC CLEVELAND OH 5063 ACEC (ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECT.)OT BE AIRPOOL INC. ENGLEWOOD NJ 3564 BEKAERT NV SA BELGIUM AM BE AMERICAN PETROFINA INC. TX 2911 PETROFINA SA OT BE CIMS INTL NORTH AMERICA INC. NY 4463 ADHERENCE GROUP OT BE Computer IDENTICS CORP. CANTON MA 3573 BEKAVERT内华达州SA AM 28 5 BE COSDEN OIL & CHEMCAL CO. TX 2821 PETROFINA SA NP BE FLORIDIENNE USA INC. NJ 5161 FLORIDIENNE SA NV NP BE GARTNER CHOCOLATES TX 5441 GARTNER CHOCOLATES OT BE 墨西哥湾石油/天然气租赁 (25) LA 1311 PETROFINA SA AM BE HANDY ANDY HOME IMPROVEMENT CTS。INC. CHICAGO IL 5072 GB-INNO BM AM 14 5 BE INTEROX AMERICA DEER PARK TX 2819 SOLVAY & CIE PE BE SABENA BELGIUM WORLD AIRLINES MA 4511 BELGIUM, GOVT。OF OT BE SCOTTY'S INC. WINTER HAVEN FL 5211 GB-INNO-BM El 10 0 BE SFN COMPANIES INC. GLENVIEW IL 2741 LAMBERT, LEON AM BE SOLVAY AMERICA INC. NEW YORK NY 2812 SOLVAY & CIE SA NP BE SQUIBB, E.R., CORP'S ANIMAL HEALTH DIV.NJ 2899 SOLVAY & CIE SA AM BE VALEX PETROLEUM INC. 丹佛 CO 1311 COMETRA OIL CO. SA AM BR ATLANTIC ENGERGY FL 7391 ATLANTIC ENERGY NP BR EMBRAER AIRPORT CORP. FL 5088 EMBRAER EMPRESSA BRASILIERA AERO。PE 19 6 CA AES DATA CORP. ROSSLYN VA 3573 加拿大政府。AM 5 5 CA CONOCO INC.'S WELL CA 1311 BRONFMAN FAMILY OTOF OT CA ALCAN POWDERS & CHEMICALS CLEVELAND OH 3399 ALCAN ALUMINIUM LTD. OT CA AMFAC INC'S NURSERIES OR 0133 AGROGEN BIOTECHNOLOGIES LTD. AM CA AMOCO PRODUCTION CO.'S PROPERTIES (9) CO 1311 SABA ENERGY LTD. AM CA APOLLO INDUSTRIES INC. TOLEDO OH 5013 LEWO, JOE AM 1 2 .CA ATLANTIC CENTER ATLANTA GA xxxx CADILLAC FAIRVIEW RE 225 0 CA AUTEX SYSTEMS MA 7374 THOMSON FAMILY AM CA BINGO KING CO. INC. LITTLETON CO 3944 BAZAAR & NOVELTY CO. AM CA BIRD INC'S ASPHALT ROOFING PLANTS (7) EAST WALPOLE MA 2952 GENSTAR CORP. AM 50 0 CA BRICK CO., THE CA 5712 BRICK WAREHOUSE PE CA CANADIAN TRADE OFFICE FL 9611 CANADA, GOVT.OF OT CA CANNON MINE WA 1041 REALWEST ENERGY OT CA CARD TECHNOLOGY CORP. NJ 7391 NATL BUSINESS SYSTEMS INC. AM 9 0 .CA CARTER DAY CO. MINNEAPOLIS MN 3559 BANK OF MONTREAL AM •CA CENTURY BRASS PRODUCTS INC. WATERBURY CT 3351 EMCO LTD. AM CA CITY FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIO ELIZABETH NJ 612 BELZBERG FAMILY AM CA COMSHARE INC. ANN ARBOR MI 7374 CANADA, GOVT.
我面向广大科学界人士,介绍了三十年来哪些类型的问题可以通过量子计算机实现指数级加速的研究——从经典算法(如 Simon 和 Shor 的算法)到 2022 年 4 月 Yamakawa 和 Zhandry 的突破。我既讨论了量子电路模型(这是我们在实践中最终关心的,但我们的知识根本不完整),也讨论了所谓的 oracle 或黑盒或查询复杂性模型,我们已经设法获得了更为透彻的理解,然后为我们对电路模型的猜想提供了信息。我讨论了将注意力转移到采样任务上的优缺点,就像在最近的量子霸权实验中所做的那样。我对广泛重复的关于实际机器学习和优化问题的指数量子加速的说法提出了一些怀疑。通过许多例子,我试图传达“奇异守恒定律”,根据该定律,每个允许指数量子加速的问题都必须具有一些不寻常的属性,以允许振幅集中在未知的正确答案上。2022 年 5 月 21 日在比利时布鲁塞尔举行的第 28 届索尔维物理会议上发表的报告员演讲的编辑记录。
量子力学是研究自然界中最小事物的学科。在 1927 年的索尔维会议上,29 位杰出的物理学家齐聚一堂,讨论当今量子理论的基础。与会者包括阿尔伯特·爱因斯坦、玛丽·居里、马克斯·普朗克、尼尔斯·玻尔和埃尔温·薛定谔。在他们的帮助下,对量子力学的理解使我们能够开发出许多现代技术,包括 MRI 扫描仪、核能、激光、晶体管和半导体 [1]。多年后的 1980 年,利用量子力学原理进行计算的设想应运而生。Benioff [2] 通过提供图灵机的薛定谔方程描述,证明了计算机可以根据量子力学定律运行。1988 年,Yamamoto 和 Igeta 提出了量子计算机的第一个物理实现,它包括经典门的量子等价物 [3]。1991 年,Artur Ekert 发明了基于纠缠的安全通信 [4]。 1998 年,琼斯和莫斯卡在牛津大学建造了一台可运行的 2 量子比特量子计算机 [5]。这是量子算法的首次实验演示。从那时起,量子设备取得了长足的进步。2007 年,瑞士使用量子技术来保护其投票系统 [6]。在日本,2010 年,使用量子密钥加密技术保护了电视会议 [7]。中国铺设了一条 2000 公里长的光纤
1 Wanger TC。 锂的未来 - 资源,回收和环境。 保护信2011,4(3):202-206。 2 Kim S-W。等。 可充电钠离子电池的电极材料:当前锂离子电池的潜在替代品。 高级能源材料2012,2(7):710-721。 3地球和海中的大量元素,CRC化学与物理学手册,第97版(2016- 2017年),第1页。 14-17。 4 Solvay或Ammonia-Soda工艺是从盐水和酸橙量表中生产苏打灰(碳酸钠)的商业和工业过程,该过程用于肥皂,纺织品和玻璃等产品。 5参见Faraday Insight 7(2020年5月),建立了负责任的钴供应链,以进行更详细的讨论。 6 Rudola,A。等。 高能密度钠离子电池的商业化:法拉第的旅程和前景。 材料化学杂志A,2021年,doi:10.1039/d1ta00376c。 7联合国新闻(2020年7月30日)透露:联合国儿童基金会分析发现,世界上三分之一的孩子被铅毒。 8钠离子细胞的存储和/或运输,J。Barker和C.J. Wright,2017年8月17日,酒吧。 编号 :US 2017 /0237270 A1。 9 Chayambuka,K。等人,审查的钠离子电池材料和电化学性能。 高级能源材料2018,8。1 Wanger TC。锂的未来 - 资源,回收和环境。保护信2011,4(3):202-206。2 Kim S-W。等。 可充电钠离子电池的电极材料:当前锂离子电池的潜在替代品。 高级能源材料2012,2(7):710-721。 3地球和海中的大量元素,CRC化学与物理学手册,第97版(2016- 2017年),第1页。 14-17。 4 Solvay或Ammonia-Soda工艺是从盐水和酸橙量表中生产苏打灰(碳酸钠)的商业和工业过程,该过程用于肥皂,纺织品和玻璃等产品。 5参见Faraday Insight 7(2020年5月),建立了负责任的钴供应链,以进行更详细的讨论。 6 Rudola,A。等。 高能密度钠离子电池的商业化:法拉第的旅程和前景。 材料化学杂志A,2021年,doi:10.1039/d1ta00376c。 7联合国新闻(2020年7月30日)透露:联合国儿童基金会分析发现,世界上三分之一的孩子被铅毒。 8钠离子细胞的存储和/或运输,J。Barker和C.J. Wright,2017年8月17日,酒吧。 编号 :US 2017 /0237270 A1。 9 Chayambuka,K。等人,审查的钠离子电池材料和电化学性能。 高级能源材料2018,8。2 Kim S-W。等。可充电钠离子电池的电极材料:当前锂离子电池的潜在替代品。高级能源材料2012,2(7):710-721。3地球和海中的大量元素,CRC化学与物理学手册,第97版(2016- 2017年),第1页。 14-17。4 Solvay或Ammonia-Soda工艺是从盐水和酸橙量表中生产苏打灰(碳酸钠)的商业和工业过程,该过程用于肥皂,纺织品和玻璃等产品。5参见Faraday Insight 7(2020年5月),建立了负责任的钴供应链,以进行更详细的讨论。 6 Rudola,A。等。 高能密度钠离子电池的商业化:法拉第的旅程和前景。 材料化学杂志A,2021年,doi:10.1039/d1ta00376c。 7联合国新闻(2020年7月30日)透露:联合国儿童基金会分析发现,世界上三分之一的孩子被铅毒。 8钠离子细胞的存储和/或运输,J。Barker和C.J. Wright,2017年8月17日,酒吧。 编号 :US 2017 /0237270 A1。 9 Chayambuka,K。等人,审查的钠离子电池材料和电化学性能。 高级能源材料2018,8。5参见Faraday Insight 7(2020年5月),建立了负责任的钴供应链,以进行更详细的讨论。6 Rudola,A。等。 高能密度钠离子电池的商业化:法拉第的旅程和前景。 材料化学杂志A,2021年,doi:10.1039/d1ta00376c。 7联合国新闻(2020年7月30日)透露:联合国儿童基金会分析发现,世界上三分之一的孩子被铅毒。 8钠离子细胞的存储和/或运输,J。Barker和C.J. Wright,2017年8月17日,酒吧。 编号 :US 2017 /0237270 A1。 9 Chayambuka,K。等人,审查的钠离子电池材料和电化学性能。 高级能源材料2018,8。6 Rudola,A。等。高能密度钠离子电池的商业化:法拉第的旅程和前景。材料化学杂志A,2021年,doi:10.1039/d1ta00376c。7联合国新闻(2020年7月30日)透露:联合国儿童基金会分析发现,世界上三分之一的孩子被铅毒。 8钠离子细胞的存储和/或运输,J。Barker和C.J. Wright,2017年8月17日,酒吧。 编号 :US 2017 /0237270 A1。 9 Chayambuka,K。等人,审查的钠离子电池材料和电化学性能。 高级能源材料2018,8。7联合国新闻(2020年7月30日)透露:联合国儿童基金会分析发现,世界上三分之一的孩子被铅毒。8钠离子细胞的存储和/或运输,J。Barker和C.J.Wright,2017年8月17日,酒吧。编号:US 2017 /0237270 A1。9 Chayambuka,K。等人,审查的钠离子电池材料和电化学性能。高级能源材料2018,8。
为了立即发布房屋的碳足迹,二氧化碳的碳足迹在每欧元(约0.80便士)投资于可持续建筑材料上的同等含量超过1公斤,从而从可持续的建筑材料投资了,发现了Libre de Bruxelles(ulb(https:/https://wwwwwwwwwwwwwww.ulb.be/en)和corvinesuniversitélibrede Bruxelles和Corvines UniversityUniversitélibrede Bruxelles。 (https://www.uni-corvinus.hu/?lang=en)。最大的影响来自对可持续窗户和外墙的投资。布鲁诺·范·波特尔斯伯格(Bruno van Pottelsberghe),布达佩斯大学校长和索尔维·布鲁塞尔(Solvay Brussels Brussels)经济学和ULB管理学院的Joran Douhard,比较了ULB的经济学和管理学院,比较了标准房屋(分离和半开)与使用更多环保材料建造的可持续性版本。根据降低二氧化碳等效碳(COEQ)的排放,建筑材料的有效性是计算出来的。这标准化了排放的影响,例如甲烷具有CO SO SO SO SO SO SO SO SO甲烷等于28kg Coeq的28倍。研究人员发现,大多数COEQ排放量来自使用房屋(操作阶段),而不是建造或维护,其中房屋总碳足迹的65%归因于其一生中使用的能量。当考虑所有成本(建筑,运营,维护)时,“更可持续”房屋的总拥有成本比标准房屋高7-11%。由于更频繁地更换可持续材料,因此可持续房屋中的维护成本也为20%(分离)和13%(半独立式)。由于方法和数据可用,有兴趣的读者将能够轻松地使我们的结果适应当地特异性。”“建筑部门的影响是国家依赖性的,因此应谨慎进行国际比较(例如,运营影响高度依赖于加热系统,在地区之间有很大不同)。尽管如此,与混凝土结构相比,某些观察结果可以很容易地将其推广到更广泛的EU环境,例如木材框架的总体影响较低或体现和操作碳撞击之间的不平衡。该研究还表明,房屋的某些组成部分对碳足迹的影响更大。例如,用于外墙和窗户的可持续材料具有最大的影响,将排放量分别减少6公斤和每欧元3-6千克。由于住宅部门占全球所有碳排放量的17%,因此对于那些希望减少社会碳足迹的人来说,该行业应该是一个重点,这项研究表明,可以将可持续性材料的使用优先级,以造成最大的影响。这些发现首先发表在《清洁杂志》杂志上。/end < /div>
胡安·阿巴斯卡尔(Juan Abascal),雷普索尔(Repsol);阿德里亚诺·阿尔法尼 (Adriano Alfani),凡尔赛 (埃尼); Marcel van Amerongen,塞拉尼斯;葛兰素史克生物制品公司的 Emmanuel Amory;比尔·安德森(Bill Anderson),拜耳公司; Roeland Baan,托普索;雷诺·巴蒂尔(Renaud Battier),意大利陶瓷制造商; Yves Bonte,DOMO Chemicals Holding nv; Martin Brudermüller,巴斯夫;保罗·德布鲁伊克(Paul De Bruycker),Indaver; Neil Carr,陶氏欧洲有限公司;欧洲玻璃联盟的 Bertrand Cazes; Petr Cingr,AGROFERT; Koen Coppenholle,CEMBUREAU; Philippe Cornille,船主;埃尔温·戴克曼,伊士曼;埃克森美孚石油化工公司 Philippe Ducom; Axel Eggert,欧洲钢铁协会(EUROFER); Marco Eikelenboom,Sappi Europe;杜邦公司的皮尔里克·勒加洛 (Pierrick Le Gallo); Frederic Gauchet,Minafin 集团; Liana Gouta,FuelsEurope;纪尧姆·德·戈伊斯 (Guillaume de Goÿs),《铝制敦刻尔克》; Ilkka Hämälä,Metsä 集团; Inge Hofkens,Aurubis AG; Svein Tore Holsether,雅苒国际股份有限公司;安托万·霍查 (Antoine Hoxha),欧洲化肥组织;保罗·哈德森(赛诺菲)弗朗索瓦·杰克(François Jackow),液化空气集团;吉多·詹森(Guido Janssen),Nyrstar; Ib Jensen,Perstorp 集团; Pascal Juery,爱克发-吉华;伊尔哈姆·卡德里(Ilham Kadri),西恩斯; Philippe Kehren,索尔维;科莱恩的 Conrad Keijzer;伊尔斯·肯尼斯 (Ilse Kenis)、卡梅斯 (Carmeuse);罗尔夫·库比 (Rolf Kuby),欧洲矿产公司;约翰·兰德福斯 (Johan Landfors),诺力昂; Neste 的 Matt Lehmus;皮埃尔·吕佐(Pierre Luzeau),SEQENS; Pierre Macharis,VPK 集团;若昂·德梅洛,邦达尔蒂; Marco Mensink,Cefic; Jean-Marc Meunier,AGC Glass Europe; Wim Michaels,Proviron; Jon Morrish,海德堡材料股份公司; Jan Moström(LCAB)科慕公司(Chemours Company)的马克·纽曼(Mark Newman) Rodolphe Nicolle,EuLA-欧洲石灰协会;安赛乐米塔尔欧洲公司 Geert Van Poelvoorde; Patrick Pouyanné,TotalEnergies; INEOS 的吉姆·拉特克利夫爵士; Marco Richrath,壳牌有限公司; Jori Ringman,Cepi;安蒂·萨米宁 (Antti Salminen),凯米拉; Heimo Scheuch,Wienerberger AG; Harald Schwager,赢创工业集团; Michèle Sioen,Sioen Industries NV;何塞·玛丽亚·索拉纳(Jose Maria Solana),Cepsa Kímica,S.A.;马塞洛·弗朗哥·德索萨 (Marcelo Franco de Sousa),Maceramica;米凯尔·斯塔法斯(Boliden AB); Markus Steilemann,科思创股份公司;加布里埃尔·萨博(Gabriel Szabó),MOL Plc; Guy Thiran,Eurometaux;利安德巴塞尔公司的 Peter Vanacker; Dirk Vantyghem,Euratex;欧洲工业工会 Michael Vassiliadis 表示; Yves Verschueren,本质; Daniela Vlad、OMV AG 和 Borealis AG;保罗·沃斯 (Paul Voss),欧洲铝业公司; Stefan Vuza,Chimcomplex SA Borzesti;马克·L·威廉姆斯(SABIC) Matthias Zachert,朗盛集团
立即发布 2024 年 8 月 19 日 Cambium 扩大领导团队,增加先进材料和人工智能方面的深厚专业知识 加利福尼亚州埃尔塞贡多 — Cambium 是一家先进材料创新者,利用生物工程、化学、材料科学和专有计算用于国防和其他高性能应用,很高兴地宣布 James Griffin 已加入公司担任首席技术官,Tim Gardner 加入担任首席信息官。Cambium 将利用其深厚的技术和商业专业知识,继续打造首创的材料创新引擎,包括人工智能驱动的材料发现、快速原型设计和用于国防和双重用途应用的先进材料制造。Cambium 致力于支持美国及其盟友,因为他们面临关键的能力和供应链差距,以支持陆地、空中、海上和太空应用的高性能硬件需求。自成立以来,Cambium 一直为美国国防部提供先进材料创新。为了支持这一目标,Cambium 刚刚在埃尔塞贡多开设了一个 25,000 平方英尺的专用总部和研发设施,并在加利福尼亚州莫哈维开设了一个 12,000 平方英尺的设施,用于研究、开发、原型设计、现场测试和演示。James 和 Tim 将在指导这些地点开展的工作方面发挥重要作用。James Griffin 为 Cambium 带来了 20 年的先进材料经验。他领导了广泛的航空航天复合材料的开发和鉴定,用于商业和军事应用,并在整个先进材料领域担任商业和制造领导职务,最近在 Lyten 任职,之前在 Cytec/Solvay(现为 Syensqo)任职。他将领导 Cambium 从研发到商业化的技术战略和执行。Tim Gardner 拥有 25 年的从业经验,是一位富有远见的软件企业家和科学创新者。他领导过企业、商业和研发职能的各个方面,包括 Cytiva 的战略负责人和数字解决方案总经理;Riffyn 的首席执行官和创始人,Riffyn 是一家出售给西门子的流程数据管理和分析公司;以及 Amyris 的研发副总裁。他被《麻省理工技术评论》、《纽约时报》和《科学美国人》评为技术先驱。在 Cambium,Gardner 将负责监督人工智能驱动的先进材料和制造工艺的发现、设计和优化。Cambium 联合创始人兼首席执行官 Simon Waddington 表示:“我们很高兴欢迎 James 和 Tim 加入 Cambium 的执行团队。他们在产品开发、制造和商业化方面的丰富专业知识将有助于推动颠覆性创新和扩大我们的市场范围。他们带来了一套极具互补性的技能,涵盖技术创新和制造,以及数字技术的实施,以加速技术向市场的转变。他们的领导力将在提供尖端解决方案以增强美国国防能力方面发挥关键作用,同时将这些突破性技术无缝过渡到商业领域”。
