本公司最初根据《1956 年公司法》的规定,以“Arabian Petroleum Private Limited”的名称注册成立,公司注册证书于 2009 年 3 月 20 日颁发,注册号为由马哈拉施特拉邦孟买公司注册处颁发的 191109。随后,本公司根据股东在 2011 年 11 月 11 日举行的特别股东大会上通过的特别决议,转变为一家上市公司,因此本公司的名称由“Arabian Petroleum Private Limited”更改为“Arabian Petroleum Limited”,公司注册处于 2011 年 12 月 16 日向本公司颁发了新的公司注册证书,本公司转变为一家上市公司,公司识别码为 U23200MH2009PLC191109。有关更多详细信息,请参阅本招股说明书草案第 120 页开始的“历史和某些公司事项”一章。
开罗:埃及总统昨天表示,由于该地区面临伊斯兰激进分子的威胁,阿拉伯联合军事力量的必要性日益增加。总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西在国家电视台播出的录音讲话中还表示,埃及军方无意入侵或攻击其他国家,但将“在必要时与我们的阿拉伯兄弟协调”保卫埃及和该地区。这位埃及领导人是一名军人出身的政治家,他说,在上周伊斯兰国武装分子在利比亚斩首 21 名埃及科普特基督徒后,约旦和阿拉伯联合酋长国都已提出派遣军队援助埃及。埃及战机于上周一凌晨袭击了利比亚东部城市达尔纳的伊斯兰国阵地,就在斩首视频发布数小时后。塞西在讲话中表示,战机袭击了 13 个经过“仔细调查和研究”的目标。他没有透露更多细节。塞西在
1工程学院,罗伯特·戈登大学RGU,苏格兰,英国2号工程与技术学院,阿拉伯科学,技术与海上运输学院,亚历山大,亚历山大,埃及3工程和建筑环境学院,爱丁堡纳皮尔大学 电子邮件:a.atteya@rgu.ac.uk1工程学院,罗伯特·戈登大学RGU,苏格兰,英国2号工程与技术学院,阿拉伯科学,技术与海上运输学院,亚历山大,亚历山大,埃及3工程和建筑环境学院,爱丁堡纳皮尔大学电子邮件:a.atteya@rgu.ac.uk
短短四年间,“阿拉伯之春”已演变为地区权力斗争。地区格局在很短的时间内发生了三次变化,而不是一次两次。第一次冲击发生在2011年,当时四个执政十年的政权被推翻;第二次冲击使伊斯兰主义成为一股政治力量,首先发生在突尼斯,随后发生在埃及和利比亚;第三次冲击是埃及总统穆罕默德·穆尔西下台、突尼斯达成权力分享协议以及巴沙尔·阿萨德在叙利亚的持续存在,修正主义势力卷土重来。随着国内层面的每一波变革,阿拉伯之春对地区的影响越来越明显,到2014年,其在军事和外交方面的影响已经显而易见。阿拉伯国家体系在军事上更加大胆,在外交上更加雄心勃勃,对外界影响的接受度更低,目前正在经历独立以来从未有过的重组。一些以前强大的地区参与者(如伊拉克、叙利亚和埃及)的崩溃让位于其他参与者——所有这些参与者现在都位于海湾地区。因此,在地区关系方面,阿拉伯世界已进入海湾时刻,并且很可能暂时保持这种状态。阿拉伯之春动摇了一个基本上陈旧的体系,因为它改变了曾经在体系中发挥关键作用的国家的领导层,并在没有真正实现政权更迭的情况下使其他国家在地区层面陷入瘫痪。利比亚、叙利亚和埃及传统上自称是阿拉伯政治的推动者,但现在它们成了地区关系的对象而非主体(就像 1991 年以来的伊拉克一样)。它们的衰落赋予了那些没有发生破坏性抗议的国家权力,因此它们仍然能够对地区变化作出反应,而且能够塑造这些变化——主要位于海湾地区。
该银行的成就继续获得来自知名外部机构的奖项和荣誉,OAB 在 2022 年 MEA 商业奖中荣获阿曼最佳在线平台奖,并获得支付卡行业数据安全标准 (PCI-DSS) 认证。后者再次肯定了阿曼阿拉伯银行在保护客户支付卡数据方面的高安全标准,这是 PCI 安全标准委员会制定的。其国内零售业务和创新的中小企业支付解决方案也获得了认可,在著名的 2023 年亚洲银行与金融 (ABF) 零售银行奖中获得了两项大奖。来自银行和金融行业的知名评委小组将银行评选为两个类别的最高荣誉:年度国内零售银行 - 阿曼和年度中小企业支付解决方案 - 阿曼。
欧盟-阿拉伯关系政治经济学研讨会 Alexander Niedermeier:星期五,2024 年 10 月 25 日,12-17。星期五,2024 年 11 月 8 日,12-18。星期五,2024 年 11 月 15 日,12-18。星期五,2024 年 11 月 29 日,12-18。星期五,2024 年 12 月 6 日,12-18。星期五,2024 年 12 月 20 日,12-15。 Theocharis Grigoriadis:星期二,2024 年 10 月 15 日,12-14。星期二,2024 年 10 月 23 日,12-14。星期二,2024 年 11 月 5 日,12-14。星期二,2024 年 10 月 15 日,12-14。星期二,2024 年 11 月 19 日,12-14。星期二,2024 年 11 月 26 日,12-14。星期二,2024 年 12 月 3 日,12-14。星期二,2024 年 12 月 17 日,12-14。地点 328 号演讲厅(Boltzmannstr. 16-20)。办公时间 Alexander Niedermeier:预约请咨询。Theocharis Grigoriadis:周一,8-10,Garystr。55/101A。模块经济学/公共经济学理学硕士:应用经济政策分析主题。东欧研究文学硕士:资源与基础设施。中东跨学科研究文学硕士:选修课。本课程构成了经济学和政治学之间的一个迷人交集,重点关注欧盟与阿拉伯世界的关系。从第一次世界大战后新边界的形成,到第二次世界大战后的非殖民化进程和冷战,中东一直是欧洲大陆政治和经济发展的中心。1992 年,作为欧洲经济共同体的制度延续,欧盟的出现为讨论和解决阿拉伯地区特有的重大政策挑战提供了一个独特的框架。尼德迈尔教授教授的课程部分侧重于欧盟在阿拉伯世界的外交政策和经济外交,同时研究主要阿拉伯国家的国内政治及其
摘要:中东国家尤其是以色列的太空活动在过去十年中大幅增加,他们宣称其 Ofeq 星座的主要目标是监视中东国家。商业发布的卫星目录数据不包括军事或“侦察”卫星数据。本文对以色列的发射能力进行了调查,描述了 SHAVIT 运载火箭及其发射顺序,调查还涵盖了发射的侦察卫星的类型和数量以及使用的有效载荷和平台。描述了收集和预测运行的 Ofeq 星座卫星的方法,并概述了以色列的组合星座如何观察和识别埃及阿拉伯共和国领土上空的目标。此外,还描述了 Ofeq 系列星座参数,表明以色列的侦察星座卫星如何随着高科技有效载荷(光学和雷达基础)的增加而增加。关键词:卫星星座、TLE、运载火箭、观察间隙。
摘要这项研究研究了来自埃及新山谷的伊利特粘土的潜力,用于去除重金属离子(Cu(ii),Ni(ii),Zn(ii)和Cd(ii)),该粘土通过工业废水通过吸附过程。实验在各种受控条件下评估了吸附行为:不同的金属离子浓度,吸附剂剂量,溶液pH和混合时间(在500 rpm时)。使用傅立叶和纳米粘土的表征采用了傅里叶变换红外光谱(FTIR),扫描电子显微镜(SEM)和传输电子显微镜(TEM)。结果表明,在室温下,Illite和Nanoillite在90分钟内通过室温(25°C)在90分钟内通过dirite和nanoillite迅速吸收。所有研究的金属离子(Cu(II),Ni(ii),Zn(ii)和CD(II))的浓度为3 mg/L。此外,吸附等温度数据建议与二阶动力学模型更好地拟合,这表示吸附机理。最后,伊利石/纳米粘土的有效性通过其在去除现实世界工业废水中的金属离子中的应用来证明,从而大大降低了其浓度。这种方法解决了与重金属污染相关的环境和健康问题。关键字:纳米颗粒;吸附;重金属;动力学等温;伊利特;工业废水1。由于其高效率,易于处理性,众多吸附剂的可用性以及负担能力,通常在所有水处理方法中选择吸附,以去除重金属离子。引言近年来,研究重点是从水溶液[1],离子交换[2],化学沉淀[3],植物渗透[4],超滤,逆渗透和电差异[5]中取出重金属[5]只是迁移分解的重量分泌的多种方法中的几种方法。活化碳是使用最广泛的吸附剂,并以其高金属吸附能力而闻名[7]。尽管活性炭是从废水中消除金属离子的有用工具,但其使用量很高,因此需要添加螯合化学物质以最大程度地提高其有效性,从而提高了治疗成本[8]。在过去的二十年中,寻找负担得起,高效的重金属吸附剂的许多工作。此外,已经检查了几种天然材料和废物的吸附行为[9]。这些材料包括农业副产品,微生物和粘土矿物质[10]。这些研究中的大多数表明,天然货物可以作为重金属吸附剂的功能良好[11]。重金属离子发生在许多工业活动中,这种污染对环境和人类健康构成了严重威胁,因为这些金属是不可生物降解的,有毒的,即使在低浓度下,也进入食物链[12]。重金属在人体中的积累会导致大脑,皮肤,胰腺和心脏病[13,14]。重金属被归类为有毒和致癌,它们能够在组织中积累并引起疾病和疾病(表1)。更重要的是,粘土价格便宜,丰富,广泛并且随时可用。粘土表现出可以去除水污染物(例如化学物质[16,17]和重金属[18])的能力。其他考虑因素是用户友好性,文化可接受性和低维护成本。Illite是一个2:1粘土矿物质,几乎没有层间肿胀的趋势[19]。具有Illite的吸附过程取决于几个因素,包括pH,吸附剂含量,初始吸附浓度,接触时间,温度,粒径和离子强度。在常规方法中,实验是通过系统地改变所研究因素的同时将其他因素持续进行的。主要的好处是,不仅可以评估单个参数的影响,而且可以在给定过程中的相对重要性以及得出两个或多个变量的相互作用的能力[20]。这项研究的目的是将伊利特用作吸附剂,然后准备伊利特nano Illite,然后将其用于工业废水水中的cu(ii),ni(ii),Zn(ii),Zn(ii)和cd(ii)离子。我们详细评估了Illite和Nano Illite的去除性能。等温线和热力学建模。
抽象的灰泥古迹非常容易受到损害,其合并需要评估新的和先进的材料。纳米复合材料应用于许多历史材料(如石材和壁画绘画)时,已显示出高度有希望的合并结果。当前的实验研究评估了添加到石墨氮化碳(G-C 3 N 4)中的生物活性玻璃纳米颗粒(BG NP)的有效性,并与丙酮中的寄生虫(B-72)混合。在此,分别通过溶胶 - 凝胶和热分解化学途径制备了生物活性玻璃纳米颗粒和氮化石纳米片。已经使用透射电子显微镜(TEM),X射线衍射(XRD)和傅立叶变换红外(FT-IR)研究了所制备的纳米植物的理化特性。此外,使用动态光散射技术研究了胶体性能。评估协议概述了一个六步过程,以评估经过人工老化程序后与纳米复合材料合并的标准样品的适用性。该研究涉及通过使用数字显微镜和SEM暴露于各种条件后的合并样品的变化,以识别合并后的灰泥样品的外观,并在应用所选的纳米复合材料和人造老化程序后。使用比色表来测量颜色变化,并在老化之前和之后进行样品进行比较。物理和机械性能,并测量接触角以确定疏水性或亲水性。获得的结果表明,生物活性玻璃/G-C 3 N 4杂交纳米复合材料的组成为Bg 0.5%,G-C 3 N 4 1%和B-72 3%在苏顿糖样品的拟议混合物中获得了最佳的固结结果。关键字:灰泥,混合,调查,颜色变化,接触角,SEM,XRD。