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但是,由于这种波动率驱动的信息仍然没有变化,也就是说,客户在确保长期能源安全和降低波动率指数方面具有很高的价值,这是远离现货指数的投资组合。以及我们的客户无论是在国内还是在国外共享相同的目标,他们都希望脱碳,同时继续支持经济增长。直到上周在休斯顿的CERA上,我才参加了一个小组,我来自印度的同事谈到了每年液化天然气需求的潜在增长超过1亿吨。我认为这可能太看涨了,但它确实表明了亚洲需求方的乐观情绪。但是,有许多证明点表明,增加了客户专注于确保长期供应的关注。它们包括木材Mackenzie数据,显示2023年在全球液化天然气市场上签署的大多数合同持续20年或更长时间。自2021年以来一直建立了更长的液化天然气合同的趋势。我们最近与液化天然气日本和杰拉的交易提供了亚洲球员的证据,特别是寻求确保获得长期液化天然气的机会。这些公司正在士嘉堡合资企业购买股权,我们正在讨论出售液化天然气。在西澳大利亚州,我们也开始看到国内天然气客户越来越准备采用长期,更具战略性的投资组合采购策略,因为有过度依赖短期采购的风险。像任何能源市场一样,西澳大利亚州也不是静态的,供求之间的平衡总是在变化,有时是令人惊讶的。以澳大利亚能源市场运营商的2023 WA GAS机遇声明为例。这是这个房间中许多人都会熟悉的文件,并且在12月发布。,但由于影响供求的发展,现在已经过时了。需求减少的驱动因素,包括主要天然气使用者的运营变化以及镍行业的结构变化。这些事件强调了在政策制定和实施中需要灵活的必要性。西澳能源供应的基础的关键政策是该州的国内天然气政策。它旨在确保当地家庭和企业提供相当于从WA出口的天然气的15%的天然气。西澳大利亚州政府灵活地应用了该政策,伍德赛德(Woodside)继续以认识每个项目的个人情况和国家需求的方式继续这样做。为例,可能没有开发pluto lng项目,而是为了灵活的方法。和冥王星现在为士嘉堡的发展提供了平台。
2024年9月30日,星期一,伍德赛德(Woodside)完成了OCI清洁氨的收购Woodside已完成了100%的OCI Clean Ammonia Holding B.V.的收购,后者从OCI N.V.(及其分支机构,OCI)中持有其在德克萨斯州(Project)的下碳氨项目(Project)。1完成后,伍德赛德于2024年8月5日宣布已签订了获得OCI 1.1 MTPA清洁氨项目的协议。在碳捕获和隔离的启动之后,该项目将产生氨的生产少于35%的未减氨的生命周期排放强度。2伍德赛德首席执行官梅格·奥尼尔(Meg O'Neill)表示,这项交易将伍德赛德(Woodside)定位为越来越低的碳氨市场的早期推动者。“作为全球能源提供商,伍德赛德专注于下碳氨及其在世界能量组合中越来越重要的作用。潜在的应用是发电,海洋燃料和工业原料,因为它取代了高发射燃料。“预计到2050年,全球氨的需求将翻一番,较低的碳氨的需求占总需求的近三分之二。不断发展的脱碳政策有可能吸引低碳氨的优质价格。3“交易将产生超过我们的资本分配框架目标的收益,该项目的第一阶段预计将是2026年的自由现金流。它也代表了实现我们的范围3投资和减排目标的重大步骤。” 4该项目仍在建设中,并针对2025年以来的第一氨和碳氨的产生。5 OCI将通过临时接受管理项目的构建。大约23.5亿美元的全现金考虑因素包括通过完成第一阶段的资本支出,其中80%的支付和剩余的20%将在项目完成时支付。
R&S®MR6000A 的频率范围为 30 MHz 至 400 MHz,支持北约跳频方法 (TRANSEC) HAVE QUICK 和 SATURN。集成的北约加密 (COMSEC) 可作为选件使用,以保护语音和数据传输免遭窃听。该收发器可与 NATO KY-58 和 KY-100 加密设备以及罗德与施瓦茨的 ED 4-2 和 R&S®MMC300 互操作。专有的罗德与施瓦茨 R&S®SECOS 波形将 TRANSEC 和 COMSEC 功能结合在单个波形中,也可用于 R&S®MR6000A。R&S®SECOS 可与 HAVE QUICK 并行安装在收发器上。无线电中最多可存储 200 个预设,其中包含操作给定波形所需的所有信息。然后,必要的无线电电路即可在飞行过程中快速激活。
[J18] Ware LG、Suzuki DH、Cordero ZC †。“定向凝固双晶中弯曲晶界的热力学稳定性和运动学可达性”,材料科学杂志,55:8564–8575 (2020)。[J17] Moustafa AR、Durga A、Lindwall G、Cordero ZC †。“用于设计增材制造功能梯度金属的 Scheil 三元投影 (STeP) 图”,增材制造,32:101008 (2020)。[J16] Poole LL、Gonzales M、French MR、Yarberry WA、Moustafa AR、Cordero ZC †。 “PrintCast A356/316L 复合材料的超高速冲击”,国际冲击工程杂志,136: 103407 (2020)。[J15] Ward AA、Cordero ZC †。“多材料层压板超声波增材制造过程中的结生长和相互扩散”,Scripta Materialia,177: 101-105 (2020)。[J14] Carazzone JR、Bonar MD、Baring HW、Cantu MA、Cordero ZC †。“约束烧结中开裂的原位观察”,美国陶瓷学会杂志,102:602-610 (2019)。[J13] Ward AA、Zhang Y、Cordero ZC †。 “超声波点焊和超声波增材制造中的结生长”,Acta Materialia,158: 393-406 (2018)。[J12] Moustafa AR、Dinwiddie RB、Pawlowski AE、Splitter DA、Shyam A、Cordero ZC †。“介观结构和孔隙率对增材制造金属复合材料热导率的影响”,Additive Manufacturing,22: 223-229 (2018)。[J11] Ware LG、Suzuki DH、Wicker KJ、Cordero ZC †。“定向凝固双晶和三晶中的晶界操控”,Scripta Materialia,152: 98-101 (2018)。[J10] Ward AA、French MR、Leonard DN、Cordero ZC †。 “纳米晶合金超声波焊接过程中的晶粒生长”,材料加工技术杂志,254:373-382 (2018)。[J9] Pawlowski AE*、Cordero ZC* †、French MR、Muth TR、Dinwiddie RB、Carver KR、Shyam A、Elliott AM、Splitter DA。“通过熔体渗透增材制造预制件生产耐损伤金属复合材料”,材料与设计,127:346-351 (2017)。* = 作者贡献相同[J8] Cordero ZC †、Siddel DH、Peter WH、Elliott AM。“通过青铜渗透增强铁质粘合剂喷射 3D 打印部件的强度”,增材制造,15:87-92 (2017)。 [J7] Cordero ZC † 、Dinwiddie RB、Immel D、Dehoff RR。“电子束增材制造过程中烟囱孔的成核和生长”,材料科学杂志,52:3429-3435 (2017)。[J6] Cordero ZC † 、Meyer III HM、Nandwana P、Dehoff RR。“电子束增材制造过程中的粉末床充电”,Acta Materialia,124:437-445 (2017)。[J5] Cordero ZC 、Knight BE、Schuh CA †。“Hall-Petch 效应六十年——纯金属晶粒尺寸强化研究综述”,国际材料评论,61:495-512 (2016)。 [J4] Cordero ZC、Carpenter RR、Schuh CA、Schuster BE†,“超细晶粒钨合金的亚尺度弹道测试”,国际冲击工程杂志,91:1-5 (2016)。[J3] Huskins EL、Cordero ZC、Schuh CA、Schuster BE†。“粉末微柱压缩测试”,材料科学杂志,50:7058-7063 (2015)。
仅供专业客户的营销材料 本文件不构成对任何人的要约或任何人的邀请,以认购施罗德国际精选基金(“公司”)的股份。本文件中的任何内容均不应视为建议,因此并非买卖股份的建议。投资公司股份需要承担风险,这些风险在招股说明书中有详细描述。认购公司股份只能在公司最新的关键投资者信息文件和招股说明书以及最新的经审计年度报告(以及随后的未经审计的半年报告,如果发布)的基础上进行,这些报告的副本可以从施罗德投资管理(欧洲)公司免费获得 施罗德可能随时决定停止在任何欧洲经济区国家分销任何基金,但我们将根据适用的监管要求在我们的网站上公布我们的意图。对于卢森堡,您可以在 www.schroders.lu 获取这些文件的英文版。对于英国,可以从设施代理 Schroder Investment Management Ltd(地址:1 London Wall Place, London EC2Y 5AU)或访问 www.schroders.co.uk 免费获取这些文件的英文版。
部分协同活动和荣誉 ◦ 莱布尼茨战略论坛“技术主权”发言人(自 2021 年起) ◦ 德国晶体生长学会 (DGK) 副主席(自 2022 年起) ◦ 欧洲晶体生长网络 (ENCG) 主席(自 2022 年起) ◦ 自 2018 年起负责 IKZ 的扩展战略制定并在研究所实施(包括 2018 年成功通过莱布尼茨评估(期限:2019 – 2025 年;~ 1000 万欧元/年)和批准创新补助特别支出项目“技术主权晶体技术”(从 2023 年开始,每年 220 万欧元)) ◦ 汉堡 Desy 光子科学委员会 (PSC) 成员 / Desy 为 Desy 管理层提供有关 Petra III、Flash、X-FEL 研发方面的建议(自 2018 年起) ◦ 出版物:300 多种科学出版物,包括会议论文集。200 多篇半导体和电介质科学领域的同行评审出版物(H 因子 = 52;i 因子 = 179;引用次数超过 8700 次(谷歌学术:2024 年 1 月)。◦ 资金:>1800 万欧元第三方材料研究和技术开发资金。资金来自“德国研究协会”、德国研究和教育部等公共资金来源和德国半导体工业。◦ 专利:在晶体和异质外延领域申请了大约二十项知识产权。专利包括创新的虚拟晶圆技术以及光子学、传感等未来技术的创新设备概念。
罗德奖学金国家秘书处(新加坡)新闻稿 热衷于生物医学工程的计算机科学家赢得享有盛誉的罗德奖学金,前往牛津大学 新加坡(2023 年 11 月 15 日)——一位希望利用尖端人工智能技术用于医疗的斯坦福大学计算机科学家今年获得了罗德奖学金。 从 9 名入围申请者中脱颖而出的候任学者 Gurupranav Gurusankar 先生打算于 2024 年 10 月在牛津大学开始公共政策和应用数字健康的研究生学习。他将成为新加坡第 29 位罗德学者。 同行们都这样称呼他,Pranav 渴望成为一名医生和数字健康专家,了解人工智能发展对社会的公共影响,并利用这些知识为所有人的医疗保健服务带来大规模的改善。在斯坦福大学,他运用自己的才能开展生物电子学、癌症生物学和慢性疼痛数字健康干预方面的研究。他还荣获了弗雷德里克·埃蒙斯·特曼工程学术奖,该奖项颁发给斯坦福大学每年本科工程专业最优秀的学生。出于对医疗保健领域不平等问题的道德关切,他多年来一直担任学生领袖,在斯坦福大学提供公共卫生教育,并为患有痴呆症、创伤性脑损伤和其他神经系统疾病的患者提供志愿服务。在新加坡东南亚联合世界学院(东校区)学习期间,普拉纳夫曾是一名志愿者,在后港护理中心为患有神经系统疾病的居民教授计算机知识。作为新加坡公民,普拉纳夫因其在国民服役期间对国防部炮兵总部系统重组的杰出贡献而受到表彰。在美国留学期间,他领导退伍军人健康学生联合会的全国培训和招募工作,该组织每周为患有痴呆症的疗养院患者组织活动,领导创伤性脑损伤幸存者的支持项目,并运营为全国中风幸存者服务的“治愈中风”组织。罗德奖学金的评选过程旨在甄选学术成就卓越的年轻人,他们不仅要展现出卓越的品格和领导力,还要拥有充分发挥才能的充沛精力,并致力于解决人类面临的挑战。评选委员会主席杨英仪女士在解释今年的评选结果时表示:“罗德奖学金寻找的人才不仅拥有卓越的个人能力和成就,更要展现出能够激励他人的品格和领导力,能够为社会带来改变。” 普拉纳夫以清晰的愿景,展现了他作为一名医师科学家,通过将数字技术和临床医学领域相结合,对社会产生积极影响的愿景,给评选委员会留下了深刻的印象。虽然普拉纳夫的目标非常宏大,但他迄今为止的杰出成就和坚定的信念让我们相信他能够实现这些目标。我们期待他未来为社会做出贡献。
他曾参加过电子、电子测量仪器领域的培训活动,特别是微传感器和空调电子领域的培训活动。他既参加过国家级课程和研讨会,也参加过国际培训和研究活动。以下按时间顺序和类型分组列出了这些活动的参与情况。国际活动