10)2024年9月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布新规定,与盟友协调对量子计算、半导体制造和增材制造等先进技术的出口管制。该法规为某些技术引入了新的出口管制分类编号(ECCN),包括对实施同等管制的盟友的许可例外,并为 GAAFET 和量子技术提供一般许可,以及对某些技术的出口例外。这些变化旨在加强美国与其盟友的合作,促进先进技术的开发和部署。全球制裁和出口管制博客,贝克·麦坚时,“BIS 发布临时最终规则,使先进技术出口管制与某些盟友保持一致,并支持先进技术的发展,包括量子计算、半导体制造和增材制造”,2024.9.16.,https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/bis-issues-interim-final-rule-to-align-export-controls-on-advanced-technologie s-with-certain-allies-and-to-support-development-of-advanced-technologies- including-quantum-computing-semiconductor-manu/#:~:text=The%20US%20Department%20of%20Commerce's,and%20additive%20manufacturing%20items%2C%20under
马德里,2024 年 12 月 20 日。- Grenergy Renovables, SA(“Grenergy”或“公司”)董事会根据公司董事会条例第 14 条的规定,并在任命、薪酬和可持续性委员会的有利报告之后,已承认并接受了 Pablo Otín Pintado 先生作为公司董事会成员和首席执行官提出的辞呈。此次辞职是由于他被免去了与董事任命相关的公司执行职位,并终止了他与公司的职业关系,因为 Grenergy 目前需要不同的领导才能实现未来几年的目标。现任执行主席 David Ruiz de Andrés 也将担任首席执行官一职。 Grenergy 对 Pablo Otín Pintado 先生提供的服务表示感谢,并对他在此期间对公司的奉献表示赞赏。
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美属维尔京群岛(2024 年 11 月 22 日)——维尔京群岛水电局(“WAPA”或“管理局”)在昨天举行的 WAPA 理事会会议后宣布了有关管理局正在进行的项目、运营改进和董事会最近做出的决定的重要更新。在执行董事报告中,WAPA 首席执行官 Karl Knight 强调了对 WAPA 计量和计费系统的内部审查的完成。目前的工作重点是更换过时的仪表以减少估计计费。最近,已收到 1,100 台仪表并立即分配,另有 2,500 台已订购,预计将在未来几个月内到货。为了进一步改进功能,计划于 12 月初与当前 AMI 供应商 Tantalus 举行会议,探讨增强当前自动计量系统的解决方案。在圣克罗伊岛,WAPA 正在推进通过增加办公空间和现代化仓库设施来重新开发其 Estate Slob 物业的计划。此次改造将优化运营,并为岛上的 WAPA 线路工人提供一个集中基地。在恢复工作方面,WAPA 成功完成了圣克罗伊岛 Bugby Hole 社区的工作,在最近遇到挑战后为居民恢复了电力供应。这项工作得益于参议员 Novelle Francis、Kenneth Gittens 和 Franklin Johnson 支持的参议院拨款。在一项重要的领导声明中,电力系统临时首席运营官 Ashley Bryan 将于 11 月 29 日卸任,标志着她在 WAPA 十年的敬业服务的结束。回顾她的任期,她分享道:“这是一段漫长而有意义的旅程。我为我们共同取得的进步感到自豪,并祝愿 WAPA 继续取得成功。”主席 Turnbull 和董事会对她的贡献深表感谢,包括她在 Donoe 太阳能农场计划等开创性项目上的工作。董事会还在最近的会议上讨论了几个关键问题。国家应急公司获得为期两年的免费延期,以确保 WAPA 继续遵守 1990 年《石油污染法》。此外,董事会批准与瓦锡兰公司谈判一份为期三年、价值 2700 万美元的合同,用于 Randolph Harley 发电厂新往复式发动机和电池储能系统 (BESS) 的运营和维护。圣克罗伊岛 Aggreko 租赁发电协议的修正案也获得批准,允许额外延长两年,费用不超过 1800 万美元。
Kjell Gruner 拥有超过 25 年的汽车行业经验。1997 年,他开始在波士顿咨询集团担任顾问。随后,他在斯图加特的保时捷汽车公司担任管理职务,之后于 2004 年转入戴姆勒克莱斯勒汽车公司的战略部门。从 2006 年起,他担任梅赛德斯奔驰汽车公司的战略部门负责人。2010 年,他回到保时捷汽车公司担任全球首席营销官,之后于 2020 年成为保时捷北美汽车公司的总裁兼首席执行官。最近,Gruner 担任 Rivian Automotive, Inc. 的首席商务官兼业务增长总裁。
(CEO) 高级执行副总裁 宫地 真司 (CFO) (CCO) 执行副总裁 仓田 秀之 (CTO) (技术综合本部总经理) 铃木 信之 (电子公司总裁) 高级执行官 粕谷敏郎 (CEO 助理) 竹川义雄 (汽车公司总裁) 小林淳一 (人力资源本部总经理) 村野正 (生命科学公司总裁) 小室宪之 (CEO 助理) Davide Cappellino (建筑玻璃欧美公司总裁) 峰信也 (EHSQ 综合本部总经理) (AGC 横滨技术中心总经理) 粋井达男 (化学品公司总裁) 佐野宏明 (企业规划综合本部总经理) 执行官 杉山达男 (汽车公司总裁助理) Jean-Marc Meunier (汽车公司欧洲地区总裁) (汽车公司技术办公室总经理)上田俊弘 (CEO 助理) 市川淳 (建筑玻璃欧美公司高级副总裁) 高田聪 (CEO 助理) 神谷弘树 (CEO 助理) 荒木尚子 (CEO 助理) 太田胜 (AGC Ceramics Co., Ltd. 总裁) 成岛隆 (汽车公司全球 OEM 管理办公室总经理) 大谷博之 (汽车公司亚洲区总裁) 吉场茂树 (建筑玻璃亚太公司总裁) 横塚俊介 (技术综合本部材料整合实验室总经理) 岩仓诚吾 (采购和物流本部总经理) 上田康之 (化学品公司总裁助理) 堀部义久 (化学品公司基本化学品综合本部总经理) 古田满 (电子公司显示玻璃综合本部总经理) 贝田百合子 (创新技术实验室、技术总体本部总经理) 若槻宏(业务开发本部总经理) 西野二郎(化学公司、高性能化学品总体本部总经理) 玉木一美(企业传播和投资者关系总经理) 成葺功(技术总体本部、生产技术本部总经理) Eddy Sutanto(PT Asahimas Chemical 总裁) 汤山宇山(AGC 集团中国首席代表) 久保隆(电子公司、电子材料总体本部总经理) 望月逸夫(企业规划总体本部、战略和规划本部总经理)
© Prof. Mirko Cinchetti 晶体中过渡金属离子局部 3d 态之间的激发,通常称为 dd 跃迁,在固态物理、材料科学和化学中的各种现象中起着关键作用。这些跃迁对过渡金属氧化物的光学性质、氧化物表面的催化活性、高温超导性和磁行为有重大贡献,促进了自旋交叉跃迁,并将光激发与声子和磁振子等量化现象联系起来。二维 (2D) 反铁磁体中发现的独特效应,例如电子-声子束缚态、亚太赫兹 (sub-THz) 频率磁振子模式和混合声子-磁振子模式,凸显了由 dd 跃迁驱动的复杂现象。在本次演讲中,我将讨论我们最近对 FePS 3 的研究,之所以选择 FePS 3,是因为它有望成为一种可扩展的范德华反铁磁半导体,即使在 2D 极限下也能保持磁序。我们采用了两种互补的实验方法。首先,进行泵浦探测磁光测量,以观察激光驱动的晶格和自旋动力学。与 Fe 2+ 多重态中的 dd 跃迁共振的泵浦诱导了以 3.2 THz 振荡的相干声子模式。值得注意的是,这种模式在低光吸收范围内是可激发的,甚至可以保护单个反铁磁层免受损坏。模式的振幅随温度升高而减小,在系统转变为顺磁相时在尼尔温度下消失,从而说明了它与长程磁序的联系。此外,在外部磁场中,这种 3.2 THz 声子模式与磁振子模式混合,从而能够对所得的声子-磁振子混合模式进行光学激发 [1]。此外,我们利用角分辨光电子能谱 (ARPES) 探测基态的电子结构 [2],并利用时间分辨 ARPES 捕捉 FePS 3 中选定自旋允许和自旋禁忌 dd 跃迁的超快动力学 [3]。磁光实验的见解与 ARPES 的发现相结合,揭示了 FePS 3 中 dd 跃迁背后的复杂准粒子动力学,从而更深入地了解它们在量子材料行为中的作用。
• 如上图 4 所示,在截至 2024 年 4 月 30 日的一年期间,罗素 1000 增长指数 (+31.8%) 的回报率高于罗素 1000 价值指数 (+13.4%)。 • 罗素 1000 增长指数中规模最大的新股是通用电气航空,其价值指数从 100% 升至 21%。按权重计算,新股增幅最大的是超微电脑,它从罗素 2000 增长指数中转移,但增长率仍为 100%。按权重和规模计算,五只新股增幅最大的公司如图 5 所示。七巨头在 2024 年罗素指数中均保持 100% 的增长。
半导体的飞秒激光处理已演变为成熟的高精度制造技术,从而实现了广泛的应用。最初大多数研究都采用了近乎红外波长的脉冲,但由于不同的激发条件,由于较短的光学渗透深度,因此使用紫外线激光脉冲的兴趣正在不断增加,从而导致分辨率提高。在这种情况下,为了理解和最终控制复杂的相变途径,需要对这种脉冲触发的相变的时间动力学进行基础研究。在这里,我们报告了一项详细的时间分辨研究,以使用单个400 nm,100 fs激光脉冲在中等和高激发方向进行辐照后,晶体硅和锗的相变动力学。为此,我们采用了FS分辨的光学显微镜,探头波长为800 nm,以研究辐照表面的反射率演变,范围从100 fs到20 ns,范围为100 fs。在中等激发的情况下,数据揭示了激光诱导的过程的整个序列,从产生自由电子等离子体,非热融化,消融和半透明消融层的膨胀层的扩展。在峰值流体的激发时超过30倍消融阈值,观察到异常的瞬态高反射率态,这可能表明了后坐压力诱导的液体 - 液相相变。 此外,在中度的辐射后,两种材料形成了70 nm厚的无定形表面层。超过30倍消融阈值,观察到异常的瞬态高反射率态,这可能表明了后坐压力诱导的液体 - 液相相变。此外,在中度的辐射后,两种材料形成了70 nm厚的无定形表面层。总体而言,我们的结果提供了有关FS-Pulse激发在近绿色波长范围内两种材料的最终状态的相关信息。