日期:2024 年 1 月 29 日 (1) 版本 2.0 产品:三菱化学先进材料下述库存形状: Borotron ® HM015 / HM030 / HM050 UHMW-PE Borotron ® UH015 / UH030 / UH050 UHMW-PE 据我们所知,我们在此确认,来自矿物和金属的产品属于欧洲议会和理事会 2017 年 5 月 17 日条例 (EU) 2017/821 的范围,该条例规定了来自冲突和高风险地区的锡、钽和钨及其矿石和黄金的联盟进口商的供应链尽职调查义务,经修订,包括委员会授权条例 (EU) 2020/1588 和 2020 年《多德——弗兰克华尔街改革和消费者法案》第 1502 节2010 并非在原材料生产过程中或在上述三菱化学先进材料库存形状制造过程中有意引入 2 。
饭山株式会社冲突矿产报告 矿产资源是 IT 和电子元件的重要原材料,人们对此的担忧日益增加。在刚果民主共和国 (DRC) 及其周边国家等受冲突影响和高风险地区开采此类矿产可能涉及非法行为,例如童工、侵犯人权、强迫劳动、破坏环境和洗钱等。因此,使用这些地区的矿产将促进这些团体活动。我们认为考虑这一问题是我们的社会责任,因此饭山株式会社致力于从不涉及冲突或非法行为的来源采购矿产(即采购无冲突矿产)用于我们的产品。为了实现这一目标,我们调查了我们的供应商,以确保特定矿产(美国《多德-弗兰克法案》定义为冲突矿产的四种矿产资源(钽、锡、钨和金)以及钴)是从与非法活动无关的来源采购的。我们的调查涵盖了 100% TCO 产品供应商:
露天矿生产调度 (OPPS) 问题旨在确定矿体的采矿块的开采顺序。OPPS 提出了一些限制,这些限制产生了一个被归类为 NP 难的组合优化问题。通常,使用线性规划无法在可接受的计算时间内获得 OPPS 的最优解;因此,人们使用称为启发式的近似方法来解决这个问题。本文提出了一种基于人工智能 (AI) 的方法,用于在露天矿中获得符合操作和设计约束的可操作回推。这种综合方法是通过遗传算法和聚类算法 (k-means) 实现的。遗传算法是一种受查尔斯·达尔文自然进化论启发的搜索启发式算法,用于解决 NP 难问题。该方法已在铁矿和金矿中进行了测试,并被证明是一种实用、可行的方法。结果表明,获得的回推符合矿坑开采的设计和操作约束,同时还最大化了净现值 (NPV)。
Strategic Report 02 Our business at a glance 04 Chair's statement 06 Chief executive's statement 08 Our business model 09 Our value chain 10 Our strategy 11 Our approach to sustainability and innovation 12 Creating value for our stakeholders 14 How we make decisions 16 Understanding our stakeholders 20 Our material matters 24 Reflecting stakeholder views in our Board decision making 26 Operational excellence 36 Portfolio simplification 50 Growth 58 Strategic enablers 92 Capital allocation 95 Managing风险有效104个关键绩效指标108集团财务评论112铜118铁矿123铂集团金属(PGMS)128 DE BEERS 133制造煤炭133钢煤137镍140锰142农作物营养145企业和其他146个非财务和可持续性信息披露和富于
最常见的,全球接受的工具,用于衡量产品水平的全球变暖潜力以及其他环境影响是环境生命周期评估(LCAS)。LCA提供一组全面的影响类别。本指南涉及“气候变化”生命周期影响类别。它指定了从最常见的镍产品的生产过程中量化和传达GHG排放的原理,需求和方法,以及其产品和前体的摇篮到岩层的碳足迹(例如,来自矿石中的镍矿物,镍浓缩物中的镍浓缩物中的镍型矿物质中的矿物质矿物质,镍含量,镍的矿物质中的镍含量,镍含量,镍制成,尼克矿物质,尼克矿物质,尼克型矿石矿物质,这些矿物质是尼克式的尼克矿物质,这些尼克矿物质是尼克的尼克和尼克矿物质,这些尼克矿物质是尼克的尼克矿物质,这些矿石是尼克的矿物质,这些矿物质是在尼克的矿石中的矿石矿床。以及硅铁矿和镍生铁的生产)。
为了节约重要资源,我们努力减少材料的使用,并希望有一天我们的产品只使用再生或可再生材料。在实现这一转变的同时,我们仍致力于负责任地采购原材料。我们很自豪能成为负责任地采购产品矿物的全球领导者。我们绘制了许多材料的地图,其中一些是矿物来源,并为冶炼厂和精炼厂制定了最严格的标准。Apple 还要求所有已确定的锡、钽、钨、金、钴和锂冶炼厂和精炼厂参与第三方审核。13 到 2025 年,我们计划在所有 Apple 设计的电池中使用 100% 再生钴,14 在所有 Apple 设计的刚性和柔性印刷电路板中使用 100% 再生锡焊料和 100% 再生金镀层,并在所有磁铁中使用 100% 再生稀土元素。我们的产品设计还考虑到制造、使用和回收我们产品的人的安全,限制使用数百种有害物质。我们的标准超出了法律保护人类和环境的要求。
摘要。本研究分析了目前在地下条件下使用自走式设备进行矿石开采的技术;研究了一般使用设备和仅用于破碎矿石运输的实践;考虑了类似采矿地质和采矿技术条件下采矿企业的表现;分析和总结了克里沃罗格铁矿盆地地下开采中矿石损失和贫化率高的原因,从而揭示了在质量损失最小的情况下提供高效率和增加矿石开采的问题。质量下降和破碎矿石损失高影响了可销售矿石的生产。破碎和从采场提取矿石时矿石提取不完全平衡导致采矿指标恶化。废石稀释矿石导致开采块中的矿石含量与矿体中的矿石含量相比降低。这项研究使合理的矿石提取和运输技术得以开发和证实,并设计了一种新的装载面结构,以确保提高提取的矿石质量指标。
后减薄是半导体制造中器件制造和先进封装的关键部分。当由于处理困难导致最终晶圆厚度变得非常薄(比如 <100µm)时,载体支撑晶圆减薄就具有吸引力。减薄后处理(沉积、化学机械抛光 [CMP]、键合等)也受益于刚性和热机械稳定的支撑结构。为了实现最终晶圆的非常低的总厚度变化 (TTV),载体晶圆和临时键合材料(通常是粘合剂层)都必须提供足够低的 TTV。载体晶圆还必须具有合适的热膨胀系数 (CTE)。在本文中,我们介绍了一种玻璃载体解决方案和临时键合方法,它们结合起来可实现低 TTV 晶圆减薄。使用直径 150mm 的单晶钽酸锂晶圆进行可行性演示,仅通过晶圆研磨即可减薄 5µm。
为了节约重要资源,我们努力减少材料的使用,并希望有朝一日我们的产品只使用再生或可再生材料。在实现这一转变的同时,我们仍致力于负责任地采购原材料。我们很自豪能成为负责任地采购产品矿物的全球领导者。我们绘制了许多材料的图谱,其中一些是矿物来源图谱,并为冶炼厂和精炼厂制定了最严格的标准。Apple 还要求所有已确定的锡、钽、钨、金、钴和锂冶炼厂和精炼厂参与第三方审核。12 到 2025 年,我们计划在 Apple 设计的所有电池中使用 100% 再生钴,13 在 Apple 设计的所有刚性和柔性印刷电路板中使用 100% 再生锡焊料和 100% 再生金镀层,并在所有磁铁中使用 100% 再生稀土元素。我们的产品设计还考虑到制造、使用和回收我们产品的人的安全,限制使用数百种有害物质。我们的标准超出了法律保护人类和环境的要求。
CF/环氧树脂, 155, 174, 198, 240, 255, 330, 369, 481, 490, 552, 661 CFRP, 111, 419 GF/环氧树脂, 255, 330, 356, 473, 601 GF/酚醛树脂, 558 玻璃球/环氧树脂, 311 铁氧体/树脂, 347 凯芙拉纤维/环氧树脂, 347 铅球/环氧树脂, 311 MMC, 210, 507 SiC/Al, 507, 633 SiC/Ti 合金, 596 钢球/PMMA, 311 钢/聚合物水泥混凝土, 92 钽/SiC, 29 钨/羰基镍, 620不锈钢/钨钢,620 复合板,282 复合截面模量,565 压缩试验,680 压缩应力,678,684 置信限度,93,102 腐蚀,636 裂纹密度,46,602 正面,524,528 H 形,144,150 扩展,150,524,526 运行,526 交叉层,111,355,552 Cunningham,Mary E.,253-262 固化周期,490 曲面表面,264,275 截止频率,312,324
