Сенсорный диспенсер для жидкого мыла на стену, 1 литр (арт. 512066S)
Презентация
ОПИСАНИЕ
Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 1 л
Арт. 512066SСенсорный диспенсер для жидкого мыла, настенный.
Антивандальная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.
Отсутствие контакта с руками : автоматическая инфракрасная детекция при приближении рук (регулируемое расстояние детекции).
Крышка из бактериостатической нержавеющей стали.
Цельная крышка на шарнире для простого ухода и поддержания гигиены.
Дозирующая помпа с защитой от перерасхода : дозировка 0,8 мл (регулируется до 7 доз за детекцию).
Возможно функционирование в режиме антизасорения.
Питание : 6 батарей AA -1,5 V (DC9V), встраиваемых в корпус диспенсера для жидкого мыла.
Световой индикатор износа батареи.
Широко открывающийся резервуар : облегчает наполнение из больших емкостей.
Окно контроля уровня мыла.
Покрытие матовая нержавеющая сталь 304.
Толщина стали : 1 мм.
Емкость : 1 литр.
Размеры : 90 x 105 x 256 мм.
Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости: 3 000 сантипуаз/мПа*с.
Совместим с водно-спиртовым гелем.
Маркировка CE.
Гарантия 10 лет.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Отсутствие контакта с руками
Бактериостатическая нержавеющая сталь 304
Дозирующая помпа с защитой от перерасхода
Простая чистка : монолитный короб
Спасибо.
Техническое описание только что отправлено.Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 1 л
Арт. 512066SПодключение | 6 батарей AA |
Высота | 256 мм |
Глубина | 90 мм |
Ширина | 105 мм |
Толщина | 1 мм |
Покрытие | |
Нормы и сертификаты | |
Гарантии |
Загрузить
ЗАГРУЗИТЬ
Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла, 1 л
Арт. 512066SЧтобы загрузить один или несколько документов, связанных с данным продуктом, пожалуйста, выберите нужные типы файлов :
ВЫБРАТЬ ВСЕ ОТМЕНИТЬ ВЫБОР
ЗАГРУЗИТЬ ВЫБРАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Кафедра технологии нефтехимического синтеза и искусственного жидкого топлива имени А.Н. Башкирова — Структура института
Состав ППС и НПР:
Должность |
Количество ППС |
Профессора |
3 |
Доценты |
3 |
Преподаватели и ассистенты |
1 |
НПР |
0 |
- Химия нефти и природных газов
- Технология первичной переработки нефти
- Теоретические основы процессов переработки природных энергоносителей
- Оборудование нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств
- Химическая технология переработки нефти
- Химия твердых горючих ископаемых
- Технология добычи природных энергоносителей
- Основы проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств
- Введение в моделирование химико-технологических процессов
- Технология нефтехимических процессов
- Химическая технология углеродных материалов
- Технология производства товарных нефтепродуктов
- Технологии переработки попутного газа
- Технология производства композиционных материалов на основе углерода
- Химия природных энергоносителей
- Химическая технология искусственного жидкого топлива и газа
- Технология и катализ в нефте- и газохимии
- Химическая технология процессов на основе одноуглеродных соединений
- Технология производства и методы исследования катализаторов
- Технология глубокой переработки нефти
- Инжиниринг каталитических реакций
- 18. 03.01 «Химическая технология», профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»;
- 18.04.01 «Химическая технология», магистерская программа «Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза»
- 04.06.01 «Химические науки», шифр научной специальности 02.00.13 «Нефтехимия»
Основные направления научных исследований на кафедре
Направления научных исследований кафедры ориентированы на решение современных задач, стоящих перед нефтехимическим комплексом страны. Одной из таких задач является повышение глубины переработки нефти – получение из неё большего количества ценных востребованных продуктов. Другая связана с мероприятиями, ориентированными на снижение количества природных и попутных газов, сжигаемых на факелах, вовлечение природных и попутных газов в сырьевую базу нефтехимии.
Важной проблемой нефтепереработки является изменение структуры объёма добываемой нефти – в нём возрастает доля тяжёлых, высоковязких нефтей, содержащих значительные количества воды.
При создании кафедра получила название «Технологии искусственного жидкого топлива и газа». Тогда, основное внимание при подготовке специалистов уделялось получению этих важных продуктов из твёрдых горючих ископаемых. Со временем, с развитием нефтехимии, акценты в подготовке специалистов несколько сместились, но вопросам получения ценных продуктов из угля и возобновляемых источников сырья на кафедре уделяется внимание, тем более, что они опять стали актуальными.
Ещё одно из направлений исследований, проводимых на кафедре, связано с синтезом и изучением характеристик новых углеродных материалов, в том числе и наноразмерных – углеродных нановолокон, нанотрубок.
Основные научные результаты, полученные на кафедре
По результатам научных исследований сотрудниками и аспирантами кафедры за 2015-2019 гг. было опубликовано 11 статей, в журналах, входящих в библиографические и реферативные базы данных WoS и Scopus, защищена 1 диссертация на соискание учёной степени д.т.н. и 8 диссертаций на соискание учёных степеней кандидатов технических и химических наук.
Результаты, полученные в ходе выполнения двух хозяйственных договоров, позволили разработать концепцию и технологические решения для термического и термокаталитического апгрейдинга высоковязких обводненных нефтей с получением компонентов моторных топлив и заменителя природного газа.
смесители, санитарная керамика, душевые системы, аксессуары для ванной и кухни
Name
Phone No
Select country Albania Angola Argentina Armenia Austria Azerbaijan Belarus Belgium Benin Bolivia Bosnia and Herzegovina Bulgaria Burkina Faso Burundi Cape Verde Central African Republic Chad Chile Colombia Comoros Croatia Cyprus Czech Republic Democratic Republic of the Congo Denmark Djibouti Ecuador Egypt Equatorial Guinea Eritrea Estonia Falkland Islands (UK) Finland France French Guiana (France) Gabon Gambia Georgia Germany Greece Guinea-Bissau Guyana Hungary Iceland Ireland Kazakhstan Kosovo Latvia Libya Lithuania Luxembourg Mali Malta Mauritania Mauritius Mayotte (France) Moldova Montenegro Morocco Netherlands Niger North Macedonia Norway Paraguay Peru Portugal Republic of the Congo Réunion (France) Romania Rwanda Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (UK) São Tomé and Príncipe Senegal Serbia Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Somalia South Sudan Spain Sudan Suriname Sweden Tanzania Togo Tunisia Turkey Uganda United Kingdom Uruguay VenezuelaAlgeriaAntigua and BarbudaAustraliaBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelizeBermudaBhutanBotswanaBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBruneiCambodiaCameroonCanadaChinaCosta RicaCubaCyprusDominicaDominican RepublicEgyptEl SalvadorEswatini (Swaziland)EthiopiaFijiGhanaGrenadaGuatemalaGuineaHaitiHondurasHong KongIndonesiaIranIraqIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJordanKenyaKuwaitLaosLebanonLesothoLiberiaMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMexicoMongoliaMozambiqueMyanmarNamibiaNepalNew ZealandNicaraguaNigeriaNorth KoreaOmanPakistanPanamaPapua New GuineaPhilippinesPolandQatarRussiaSaudi ArabiaSeychellesSouth AfricaSouth KoreaSri LankaSt. Kitts and NevisSt. LuciaSt. Vincent and The GrenadinesSwitzerlandSyriaTaiwanThailandTimor-LesteTrinidad and TobagoTurkeyUkraineUnited Arab EmiratesUnited StatesVietnamWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
Appointment Date
Message
Enter Email Verification Code
Online Appointment customer agreement
Для электроники будущего необходим жидкий свет – Наука – Коммерсантъ
Между светом и жидкостью, казалось бы, нет ничего общего. Свет — это поток электромагнитных квантов — фотонов. В вакууме они движутся по прямой с одинаковой скоростью и не взаимодействуют друг с другом. Жидкость — это набор атомов или молекул, которые движутся хаотически, с разными скоростями, сталкиваются, взаимодействуют. Отсюда вязкость, образование капель, водоворотов и т. п. Однако в определенных условиях свет ведет себя как жидкость.
«Жидкий» свет может распространяться очень медленно и так же, как, например, вода, формирует капли и водовороты. Жидким светом легко управлять. Его можно переливать из сосуда в сосуд, сообщать ему поступательное или вращательное движение. Что еще важнее: жидкий свет можно использовать для переноса информации. В этом случае вместо электронов в транзисторах и диодах бегает электрически нейтральная свето-жидкость. В определенных условиях такая жидкость становится сверхтекучей: распространяется без трения и вязкости, проходит через мельчайшие щели, обтекает препятствия. Если оставить свето-жидкость в покое, она образует лужи или, как их называют физики, конденсаты. Световые конденсаты предполагается использовать в квантовых симуляторах: приборах, которые с рекордной скоростью будут решать определенный набор задач, вызывающих затруднения у классических компьютеров.
Экситонные поляритоны — квазичастицы жидкого света — обладают свойствами как света, так и обычных материальных частиц
Схематическое изображение экситонного поляритона
Экситонные поляритоны — частицы жидкого света
Идея свето-жидкости родилась еще в конце 1960-х годов. Ее авторами являются два физика: Владимир Моисеевич Агранович (СССР) и Джон Джозеф Хопфилд (США).
Практически одновременно им пришла в голову одна красивая мысль. Представим себе фотон, подлетающий к полупроводниковому кристаллу. Вот он залетел в кристалл, распространяется сквозь кристаллическую решетку. Что с ним может случиться? Это известно: фотон исчезнет, поглотится кристаллом. При этом его энергия будет передана кристаллическому возбуждению, квазичастице, которую называют экситон. Экситон очень похож на атом водорода, только больше размером раз в двести. Экситоны — электрически нейтральные материальные частицы. И они могут сталкиваться, как биллиардные шары.
Самое важное в нашей истории то, что, пожив немного, экситон тоже исчезает. И передает свою энергию новому фотону. То есть появляется фотон, свойства которого ничем не отличаются от свойств старого фотона, который когда-то влетел в кристалл. Превращения экситон—фотон, фотон—экситон могут происходить в любой точке кристалла и в любой момент времени. С точки зрения квантовой механики, нельзя больше разделить экситон и фотон. Эти два кванта образуют новую гибридную квазичастицу — экситонный поляритон. Открытые Аграновичем и Хопфилдом экситонные поляритоны — это и есть квазичастицы жидкого света. Они обладают полным набором неотъемлемых свойств света: характеризуются фазой, поляризацией, длиной волны, могут летать очень быстро. Но при этом они же обладают и свойствами обычных материальных частиц: взаимодействуют с кристаллической решеткой, отталкивают друг друга, ускоряются, замедляются, реагируют на внешние поля.
Поляритонный бум
В 1992 году французский ученый Клод Вайсбуш и японец Ясухико Аракава обнаружили частицы жидкого света в плоских полупроводниковых резонаторах, сделанных из арсенида галлия с алюминием. С тех пор начался поляритонный бум. В 1996 году турецкий ученый Атач Имамоглу и японец Йоши Ямамото показали теоретически, что свето-жидкость может образовывать конденсаты Бозе—Эйнштейна (многочастичные когерентные состояния вещества), на основе которых можно делать новые лазеры — поляритонные лазеры. Мне посчастливилось принять участие в разработке первого поляритонного лазера. Он увидел свет в Саутгемптоне (Великобритания) в 2007 году. Схема действия современного поляритонного лазера показана на рисунке. Носители электрического заряда — электроны и дырки — впрыскиваются в полупроводниковый микрорезонатор через металлические контакты. Встречаясь, они образуют экситоны. Излучая и перепоглощая свет, экситоны рождают свето-жидкость, которая формирует конденсат. Свет, излучаемый таким конденсатом,— это уже лазерный свет: когерентный, монохроматический, поляризованный.
Замена электрического тока световым в компьютерных процессорах позволила бы сэкономить миллиарды долларов
Фотон — материальная, электрически нейтральная частица, квант
электромагнитного поля (переносчик электромагнитного взаимодействия).
Фотон существует только в движении. Остановить фотон нельзя: он либо
движется со скоростью, равной скорости света, либо не существует, следо-
вательно, масса покоя фотона равна нулю. Фотону как квантовой частице
свойственен корпускулярно-волновой дуализм, он проявляет одновременно
свойства частицы и волны в зависимости от характера проводимого над
ним исследования.
Россия занимает лидирующие позиции
В России первый поляритонный лазер был исследован в лаборатории Владимира Дмитриевича Кулаковского в Институте физики твердого тела РАН в Черноголовке. Результаты были опубликованы в сверхпрестижном журнале Nature в 2013 году. Мне довелось участвовать в строительстве лаборатории оптики спина (СОЛАБ) в Санкт-Петербургском государственном университете в 2011-2017 годах и основать группу Квантовой поляритоники в Российском квантовом центре в 2013-м. Благодаря энергичной деятельности этих лабораторий, а также недавно созданной лаборатории Гибридной фотоники Сколтеха Россия сейчас занимает одну из лидирующих позиций в физике жидкого света. Эта молодая область развивается рекордными темпами. Всего несколько лет прошло после обнаружения сверхтекучести поляритонов и поляритонных вихрей, а уже разрабатывается целый класс приборов, использующих эти и другие удивительные свойства жидкого света. К таким приборам можно отнести бозонные каскадные лазеры, излучающие субмиллиметровые волны, сверхчувствительные гироскопы, оптические интегральные схемы, поляритонные квантовые симуляторы.
Поляритоника — это электроника будущего. Замена электрического тока световым в компьютерных процессорах позволила бы сэкономить миллиарды долларов только на уменьшении тепловых потерь при передаче информации. Я уже не говорю о колоссальном увеличении быстродействия процессоров и перспективах строительства первого полупроводникового квантового процессора.
Заниматься поляритоникой — большое удовольствие. На многочисленных конференциях научного сообщества поляритонщиков мы встречаемся за накрытым столом, вместе катаемся на лыжах, играем в шахматы. Помимо всего прочего, по моим наблюдениям, занятие этой областью физики помогает достичь человеческого и научного долголетия. Почему — это, видимо, одна из загадок природы!
Алексей Кавокин, доктор физико-математических наук, Санкт-Петербургский университет
Семья поляритонов
Экситонный поляритон — не единственный представитель этого класса квазичастиц. Поляритоном называют квазичастицу, возникающую при взаимодействии квантов света (фотонов) — с квантами колебаний среды. Взаимодействие фотонов с экситоном порождает экситонный поляритон, при взаимодействии с квантами иной природы возникают фононный, плазмонный, магнонный и другие поляритоны.
Алексей Витальевич Кавокин
В 1992 году окончил Санкт-Петербургский политехнический университет, работал в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе. В настоящее время — профессор Университета Саутгемптона (Англия), научный руководитель лаборатории оптики спина Санкт-Петербургского университета, руководитель группы квантовой поляритоники Российского квантового центра, научный директор Средиземноморского института фундаментальной физики (Италия). Автор нескольких романов и повестей.
BOSCH — 00629430 — Набор форсунок для жидкого газа для варочной панели, G30/37 мбар
BOSCH — 00629430 — Набор форсунок для жидкого газа для варочной панели, G30/37 мбарClose layer
Использование данных cookies.
[global.cookielawextended.txt.headline]
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы Вы могли заказать товар в интернет-магазине, оформить заказ на ремонт онлайн и позволяет нам собирать анонимные статистические данные, чтобы усовершенствовать наш сайт. Просто проигнорируйте данное сообщение, если Вы не против. Кликните по ссылке справа, если Вы хотите получить больше информации о файлах cookies, которые используются, и как изменить Ваши текущие настройки.
[global.cookielawextended.txt.firstparagraph]
[global.cookielawextended.txt.secondparagraph]
Принять Нет, спасибо
[global.cookielawextended.btn.save] [global.cookielawextended.btn.cancel]
[global.cookielaw.txt.headline.performance]
[global.cookielaw.txt.description.performance]
[global.cookielaw.txt.headline.targeting]
[global.cookielaw.txt.description.targeting]
[global.cookielaw.txt.headline.thirdparty]
[global.cookielaw.txt.description. thirdparty]
Бесплатная доставка по РФ от 3500 ₽
[{? it.viewport == ‘tablet’}] [{?}] [{? it.viewport == ‘tablet’}] [{?}]Оплата онлайн или при получении
Официальная гарантия
[{? it.viewport == ‘tablet’}] [{?}] [{? it.viewport == ‘desktop’}] [{?}] Close USPВключая НДС, без учета доставки
.
Доставка от 350 ₽. Подробнее здесь. Бесплатная доставка от 3500 ₽.
Перед заказом проверьте, подходит ли артикул к вашему прибору, здесь.
Круглосуточная служба поддержки:
8 (800) 200 29 61
Лучшие товары со скидками! Узнать больше Закажите товар в магазины Bosch в Москве с бесплатной доставкой. Подробнее>>
В упаковке: 1 шт.
В наличии
[{~}] [{?}]
Ранее просмотренные товары
Сервис
Безупречный сервис до и после покупки.
Мир Bosch
Погрузитесь в наш мир – узнайте больше об истории и наградах Bosch.
Где купить
Найдите ближайший к вашему дому магазин.
MyBosch
Зарегистрируйтесь и получайте разнообразные привилегии и скидки.
Физики впервые показали конденсацию «жидкого света» в самом тонком в мире проводнике
Международная группа физиков, в которую входит и профессор СПбГУ Алексей Кавокин, впервые показала, как в тончайшей одноатомной пленке кристалл-полупроводника формируются десятки тысяч квантов «жидкого света». Открытие поможет создать лазеры, способные производить составные элементы квантовых компьютеров будущего.
Квантовые компьютеры являются мощнейшими вычислительными машинами. Подобные разработки ведутся IT-корпорациями давно, в частности ими занимаются Google и IBM. Такие проекты требуют использования резервуаров с жидким азотом или сжатым гелием, внутри которых охлаждаются квантовые процессоры до -270 градусов. Столько низкая температура нужна для эффекта сверхпроводимости.
Разработки Кавокина и его коллег связаны с созданием поляритонной платформы для квантовых вычислений, которая позволит их проводить при комнатной температуре. С помощью поляритонного лазера можно создавать базовые элементы квантовых компьютеров — кубиты.
В новом исследовании ученым впервые удалось наблюдать формирование квантов «жидкого света» — конденсата Бозе — Эйнштейна — в самом тонком в мире проводнике. Эти частицы можно использовать как носителей информации. Так, поляритонные приборы позволят обрабатывать огромные потоки информации со скоростью, близкой к скорости света.
Однако ученый отмечает, что квантовые компьютеры сегодня называют «атомной бомбой XXI века», поскольку их могут использовать не только в научной области, но и для кибератак. Такой компьютер позволит разгадать практически любой шифр, поэтому ученые занимаются и квантовой криптографией.
В проекте также приняли участие физики из Вюрцбургского университета Германии, Калифорнийского университета в Мерседе и Университета штата Аризона США, Университета Вестлейка Китая, Национального Института материаловедения Японии. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе комитета по науке и высшей школе города.
Фото: pixabay.com
проверочное слово к буквам «Д» и «Ж»
Написание буквы «д» в корне слова «жидкий» проверят краткая форма единственного числа мужского рода прилагательного «жидок» и родственное слово «жиденький».
Для того чтобы правильно написать слово «жидкий», вначале посмотрим его морфемный состав:
жидкий — корень/окончание
При произнесении слова «жидкий» в его корне происходит фонетический процесс оглушения звонкого согласного, находящегося перед глухим согласным [к]: [ж ы т к’и й’]
Вот почему возникают трудности в написании рассматриваемого слова. Какую букву написать в корне прилагательного, «д» или «т»?
Как проверить букву «д» в слове «жидкий»?
Рассматриваемое слово имеет лексическое значение «обладающий текучестью», «водянистый», а в переносном смысле — «чахлый», «хилый», «слабый», «редкий».
Наступило туманное утро, жи́дкий свет заглянул в окна домов.
Чтобы правильно написать интересующее нас прилагательное, подберем проверочное слово среди родственных лексем или изменим форму самого слова так, чтобы после сомнительного согласного в его корне появился гласный звук, который прояснит звучание требующего проверки согласного звука.
Жидкий — жидкость, жиденький
Однокоренное слово «жиденький» помогло нам проверить написание буквы «д» в корне слова.
Изменив полную форму качественного прилагательного на краткую форму мужского рода единственного числа, получим второе проверочное слово:
жидкий — жидок
Осенний рассвет жидок и неясен.
Вывод
Проверочное слово «жиденький», а также краткая форма прилагательного «жидок» докажут написание буквы «д» в корне слова «жидкий».
Примеры предложений
Вдоль проселочной дороги рос только жи́дкий кустарник.
В толпе слушателей раздались жидкие хлопки.
Жи́дкий кисель из ягод оказался на удивление ароматным и вкусным.
Жи́дкий азот нашел применение во многих сферах техники и медицины.
«Жидкий» или «жыдкий», как пишется?
В написании этого прилагательного имеется еще одна орфограмма. Начальный согласный шипящий [ж] является непарным твердым, из-за чего при произношении после него явно слышится гласный [ы].
Имеем в виду, что в русском языке доминирует не фонетический принцип написания: многие слова пишутся не так, как звучат.
Чтобы выбрать букву «и» или «ы» после шипящего согласного в корне прилагательного, воспользуемся орфографическим правилом русского языка.
Правило
Буквосочетания «жи», «ши» традиционно пишутся только с буквой «и».
Следовательно, в корне слова «жидкий» пишется буква «и», невзирая на произношение.
Понаблюдаем за подобными написаниями слов:
- жирные пальцы;
- твоя жизнь;
- жилище человека;
- живучий кот;
- цветущая жимолость;
- широкий пояс;
- еловая шишка;
- тайный шифр.
О нас | Liquid.com
История
2014Основание Quoine, материнской компании Liquid.
Запущен Quoinex, предлагающий обмен фиатных денег на криптовалюту.
2015В Quoinex добавлены новые функции, включая маржинальную торговлю и мобильное приложение.
2016Открытие штаб-квартиры Quoine в Токио, Япония.
Обеспечил 20 миллионов долларов венчурного финансирования для нашего роста.
2017Анонсирован Qryptos, обмен криптовалюты на криптовалюту.
Получена официальная лицензия Японского агентства финансовых услуг на обмен виртуальной валюты.
Крупнейшее IEO в Азии с более чем 80 миллионами долларов США в QASH.
2018Запущен IEO Mission Control, безопасная и надежная платформа для эмитентов токенов и участников для участия в процессе сбора средств.
объединил QUOINEX и QRYPTOS и запустил Liquid от Quoine.
2019Запустила Liquid Infinity, торговлю CFD на биткойны со 100-кратным кредитным плечом.
Введены прогрессивные комиссии для вознаграждения маркет-мейкеров, трейдеров с большими объемами и альт-монетами.
Выпущено мобильное приложение Liquid Pro.
Запущен Quick Exchange для мгновенного обмена между фиатными и криптовалютами.
2020Подана заявка на получение лицензии крупного платежного учреждения в соответствии с Законом Сингапура о платежных услугах для предоставления услуг цифровых платежных токенов.
Подана заявка на получение брокерско-дилерской лицензии типа 1 в Японии.
Расширьте возможности покупки с поддержкой карт в более чем 100 стран.
Введена новая программа ликвидных рефералов.
выпустила Quick Exchange для бизнеса, гибкую платформу криптовалютных платежей.
Ориентация на качество обслуживания клиентов
Являясь лидером в области качества обслуживания клиентов, мы в Liquid очень серьезно относимся к их удовлетворению и стараемся решать их проблемы в приоритетном порядке.
Некоторые из основных моментов поддержки клиентов Liquid:
Доступна онлайн-поддержка
Безопасная проверка
Высокоскоростное снятие средств
Удовлетворенность клиентов
Если вам нужна помощь с вашей учетной записью, приложением или веб-сайтом Liquid, воспользуйтесь нашей Liquid Специалисты службы поддержки доступны круглосуточно и без выходных.
Напишите нам по адресу [адрес электронной почты] или посетите сайт www.help.liquid.com
игроков — Team Liquid — Профессиональная киберспортивная организация
- Новости
- Игроки
- Партнеры Магазин
- О нас
- Карьера
- Логин
- LCS
- Академия
- Запасные
- Жидкость Клем
- Жидкость` Харстем
- Жидкость`Келажур
- Liquid`MaNa
- Liquid`uThermal
- Маттея Вюнш
Менеджер
- Жидкость Альфари
- Жидкость Санторин
- Жидкость Дженсен
- Жидкий` Тактический
- Жидкое ядро JJ
- Джошуа «Джетт» Лисман
Главный тренер - Джун «Додо» Канг
Генеральный директор - Эвандро «Ялц» де Серкейра
Главный аналитик - Джаред Тендлер
Психологический тренер - Кевин Брэкен
Аналитик - Фасффи
Менеджер - Йонас «Колд» Андерсен
Стратегический тренер - Albert «h5xdefender» Ong
Двухсторонний автобус
- Жидкость Дженкинс
- Жидкость Армао
- Жидкость Хаэри
- Liquid`Yeon
- Ликвид Эйла
- Фасффи
Менеджер - Джейк «Спаун» Тибери
Главный тренер - Albert «h5xdefender» Ong
Двухсторонний автобус
- Жидкость Slysssa
- Жидкость Савдж
- Жидкость`ElkY
- Жидкий кролик
- Жидкость`DeadDraw
- Жидкость
- Жидкость`Fr0zen
- Кэти Го
Менеджер
- Жидкость EliGE
- Liquid`Stewie2K
- Жидкость` Грим
- Жидкость`FalleN
- Жидкость НАФ
- Джейсон «Моисей» О’Тул
Тренер - Стив Перино
Менеджер
- ЖИДКОСТЬ МИКА
- Liquid`qojqva
- Жидкий бокс
- Ликвид Тайга
- Жидкость иНСаНиА
- Уильям «Блиц» Ли
Тренер - Хлоя Даудесвелл
Менеджер
- Liquid`Ken
- Liquid`Chillindude
- Жидкость` Ящик для голодания
- Жидкость Дабуз
- Жидкость`ChuDat
- Луис «Crunch» Росиас
Тренер
- Liquid`ibiza
- Liquid`Jeemzz
- Жидкость
- Жидкостный клиб
- Таннер «7Teen» Кертис
Тренер / аналитик - Фредерик «Гульден» ван Гульденер
Менеджер
- ЖИДКОСТЬ ДАХАНГ
- Liquid`rapha
- Джон «Tephus» Льюис
Менеджер
- Жидкость NESKWGA
- Жидкость xS3xyCake
- Жидкость ПСК
- Жидкость Палух
- Жидкость HS Намуринга
- Рафаэль «Рафа» Кейруш
Менеджер - Андре «Сенси» Канеясу
Тренер - Аденауэр «Тишина» Яхманн Гауглиц Альваренга
Междугородний автобус
- Жидкость хирургическая Гоблин
- Liquid`KaNaRiOoo
- Liquid` Егор
- Эрик Био
Менеджер
- Жидкость с оптическим прицелом
- Смеситель жидкости
- Жидкость Alixxa
- Жидкость`Harmii
- Жидкость Пульга
- Жидкость` Стретч
- Кори Арруда
Менеджер
- Liquid`oh Ночной
- Liquid`cali
- Жидкий фланкер
- Жидкий каспер
- Малик «Крестоносец» Форрестер
Менеджер - Haris «Hodsic» Hodzic
Туристический автобус
- Liquid`Tabzz
- Liquid`Saintvicious
- Liquid`Alanzq
- Жидкость`DarkHydra
- Жидкость` Курумх
- Жидкость`Snoodyboo
- Жидкость AKAWonder
- Liquid`robinsongz
- Жидкость`GrandVice8
- Жидкостная` Тип
- Кэти Го
Менеджер
- Жидкость` Рэйкин
- Жидкость Луукинг
- Жидкость ПЭУ
- Жидкость` ЛукасТД
- Liquid`Boss
- Ликвид` Мартинс
- Жидкость
- Matheus Souto
Туристический автобус - Бруно Сантос
Менеджер - Rafael «mav» Freitas Loureiro
Междугородний автобус / Sub
- Жидкость`Jinro
- Жидкость, скорость
- Фруктовый жидкий
- Жидкость` Ронаки
- Remco «remkoe» den Boer
Междугородний автобус - Лукаш Зиромски
Менеджер
- Жидкость L1NK
- Liquid`soulcas
- Жидкий крем
- Жидкость`KRYPTIX
- Жидкость Джэмпи
- Коннор «Слигги» Бломфилд
Тренер - Эамон «прикончил» Дреа
Менеджер
О нас — Team Liquid
Team Liquid — всемирно известная профессиональная игровая организация, основанная в 2000 году. С момента нашего основания как клана Battle.net и сайта сообщества StarCraft мы выросли в многогранную глобальную компанию с беспрецедентным охватом в отрасли.Team Liquid, в которой участвует более 60 спортсменов чемпионского уровня в 14 лучших играх мира, является синонимом успеха. Наши коллективные команды выиграли наибольшее количество призовых в истории киберспорта, собирая призы из разных титулов и из разных стран.Наша европейская команда по Dota 2 заработала репутацию одной из величайших команд всех времен, выиграв The International 2017 и Supermajor 2018. Наша франшиза по League of Legends была лучшей североамериканской командой в 2018 году, завоевав титулы NALCS Spring и Summer в спинальных турнирах. CS: GO, Rainbow 6: Siege, Ближний бой, Street Fighter, Fortnite, PUBG; мы считаемся лучшими во всех из них.
Team Liquid — это не только киберспортивная команда, но и медиа-предприятие. Начиная с наших сайтов сообщества, мы расширились и на другие области игровой экосистемы.1UP Studios, наше подразделение по производству видеоконтента, — это производственная компания с полным спектром услуг, известная своим высококачественным документальным фильмом и креативным коммерческим контентом. Наша вики-сеть, Liquipedia, является наиболее широко используемым ресурсом во всем киберспорте. Мы также управляем некоторыми из самых популярных имен в игровом пространстве через наше агентство по управлению влиятельными лицами Liquid Media.
Сегодня Team Liquid продолжает лидировать как в соревнованиях, так и в инновациях из нашей штаб-квартиры, учебного центра Alienware, современного центра киберспорта в Лос-Анджелесе.Планируя дальнейшие инвестиции в киберспортсменов мирового класса, объекты и инфраструктуру, Team Liquid стоит в авангарде новой процветающей индустрии.
aXiomatic начал свою деятельность в ноябре 2016 года с миссией по созданию портфеля динамичных холдинговых компаний в индустрии киберспорта и видеоигр посредством стратегического партнерства, инвестиций и приобретений. В руководство компании входят со-исполнительные председатели Питер Губер, Тед Леонсис, Джефф Виник и Брюс Карш, которые вместе представляют беспрецедентную команду титанов индустрии спорта, технологий, развлечений и инвестиций.Брюс Стейн, опытный руководитель компаний, занимающихся технологиями, контентом и производством потребительских товаров, возглавляет aXiomatic в качестве генерального директора. В совокупности группа имеет широкий доступ к ценным киберспортивным ресурсам, включая площадки, технологии, медиа-контент, партнеров по распространению и инвестиционный капитал. В сентябре 2016 года aXiomatic приобрела контрольный пакет акций одного из ведущих мировых киберспортивных брендов Team Liquid. Кроме того, aXiomatic сделала несколько стратегических инвестиций в бизнес, связанный с киберспортом, и будет продолжать использовать все свои ресурсы для создания новых, более богатых игроков и фанатов киберспорта.
Определение жидкости по Merriam-Webster
жидкость · жидкость | \ ˈLi-kwəd \1 : течет свободно, как вода жидкое моющее средство
2 : со свойствами жидкости : не является ни твердым, ни газообразным
3а : сияющий и чистый большие жидкие глаза
б : музыкальность и отсутствие резкости в звучании. жидкая песня малиновки
c : плавность и непринужденность в движении жидкая грация балерины
d : сочленяется без трения и может продолжаться как гласный жидкий согласный
4а : состоящие из наличных денег или способные их легко конвертировать в наличные. ликвидные активы
б : способна быстро покрыть текущие обязательства (см. Смысл обязательств 2) за счет оборотных активов2 : жидкость (например, вода), которая не имеет независимой формы, но имеет определенный объем, не расширяется бесконечно и только слегка сжимается.
жидкость | Химия, свойства и факты
Жидкость , в физике, одно из трех основных состояний вещества, промежуточное между газом и кристаллическим твердым телом.
Физические свойства жидкостей
Наиболее очевидными физическими свойствами жидкости являются сохранение объема и соответствие форме емкости. Когда жидкое вещество наливается в сосуд, оно принимает форму сосуда, и, пока вещество остается в жидком состоянии, оно остается внутри сосуда. Кроме того, когда жидкость переливается из одного сосуда в другой, она сохраняет свой объем (до тех пор, пока не происходит испарение или изменение температуры), но не форму.Эти свойства служат удобными критериями для отличия жидкого состояния от твердого и газообразного состояний. Например, газы расширяются, заполняя свой контейнер, так что объем, который они занимают, совпадает с объемом контейнера. Твердые тела сохраняют свою форму и объем при перемещении из одного контейнера в другой.
Жидкости можно разделить на две основные категории: чистые жидкости и жидкие смеси. На Земле вода — самая распространенная жидкость, хотя большая часть воды, с которой вступают в контакт организмы, не в чистом виде, а представляет собой смесь, в которой растворены различные вещества.Такие смеси включают жидкости, необходимые для жизни, например кровь, напитки и морскую воду. Морская вода — это жидкая смесь, в которой растворены различные соли. Хотя в чистом виде эти соли являются твердыми веществами, в океанах они являются частью жидкой фазы. Таким образом, жидкие смеси содержат вещества, которые в чистом виде сами могут быть жидкостями, твердыми веществами или даже газами.
Жидкое состояние иногда описывается просто как состояние, которое возникает между твердым и газообразным состояниями, и для простых молекул это различие однозначно.Однако четкое различие между жидким, газообразным и твердым состояниями сохраняется только для тех веществ, молекулы которых состоят из небольшого числа атомов. Когда число превышает примерно 20, жидкость часто можно охладить ниже истинной точки плавления с образованием стекла, которое имеет многие механические свойства твердого тела, но не имеет кристаллического порядка. Если количество атомов в молекуле превышает примерно 100–200, классификация на твердые, жидкие и газовые перестает быть полезной. При низких температурах такими веществами обычно являются стекла или аморфные твердые тела, и их жесткость падает с повышением температуры — т.е.е., они не имеют фиксированных температур плавления; некоторые, однако, могут образовывать настоящие жидкости. С этими большими молекулами невозможно достичь газообразного состояния, потому что они химически разлагаются до того, как температура станет достаточно высокой для испарения жидкости. Таким образом ведут себя синтетические и натуральные высокомолекулярные полимеры (например, нейлон и резина).
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасЕсли молекулы большие, жесткие и либо примерно плоские, либо линейные, как в холестерилацетате или p -азоксианизоле, твердое вещество может плавиться до анизотропной жидкости (т.е.е., который не является однородным во всех направлениях), в котором молекулы могут свободно перемещаться, но с большим трудом вращаются. Такое состояние называется жидким кристаллом, и анизотропия вызывает изменения показателя преломления (мера изменения направления света, когда он переходит из одной среды в другую) с направлением падающего света и, следовательно, приводит к необычным оптическим характеристикам. эффекты. Жидкие кристаллы нашли широкое применение в устройствах измерения температуры, а также в дисплеях для часов и калькуляторов.Однако никакие неорганические соединения и только около 5 процентов известных органических соединений образуют жидкие кристаллы. Таким образом, теория нормальных жидкостей — это преимущественно теория поведения веществ, состоящих из простых молекул.
Жидкость лишена как сильного пространственного порядка твердого тела, хотя она имеет высокую плотность твердых тел, так и отсутствия порядка газа, что является следствием низкой плотности газов, т. Е. Молекулы газа относительно свободны от влияния друг друга. . Сочетание высокой плотности и частичного порядка в жидкостях привело к трудностям в разработке количественно приемлемых теорий жидкостей.Понимание жидкого состояния, как и всех состояний материи, пришло с кинетической молекулярной теорией, которая утверждала, что материя состоит из частиц, находящихся в постоянном движении, и что это движение является проявлением тепловой энергии. Чем больше тепловая энергия частицы, тем быстрее она движется.
Переходы между состояниями материи
В очень общих чертах, частицы, составляющие материю, включают молекулы, атомы, ионы и электроны. В газе эти частицы расположены достаточно далеко друг от друга и движутся достаточно быстро, чтобы избежать влияния друг друга, которое может быть различного типа — например, притяжения или отталкивания из-за электрических зарядов и особых сил притяжения, в которых участвуют электроны, вращающиеся вокруг атома. ядра.Движение частиц происходит по прямой линии, и возникающие в результате столкновения происходят без потери энергии, хотя между сталкивающимися частицами может происходить обмен энергиями. Когда газ охлаждается, его частицы движутся медленнее, а те, которые достаточно медленно, чтобы задерживаться рядом друг с другом, сливаются, потому что сила притяжения преодолевает их пониженную кинетическую энергию и, по определению, тепловую энергию. Каждая частица, когда она соединяется с другими в жидком состоянии, отдает определенное количество тепла, называемое скрытой теплотой сжижения, но каждая продолжает двигаться с той же скоростью внутри жидкости, пока температура остается на уровне точки конденсации.Расстояния, на которые частицы могут перемещаться в жидкости без столкновения, порядка диаметров молекул. По мере охлаждения жидкости частицы движутся еще медленнее, пока при температуре замерзания энергия притяжения не создаст такую высокую плотность, что жидкость замерзнет в твердом состоянии. Однако они продолжают вибрировать с той же скоростью, пока температура остается на уровне точки замерзания, а их скрытая теплота плавления высвобождается в процессе замерзания. Нагревание твердого тела обеспечивает частицы теплотой плавления, необходимой для того, чтобы позволить им избежать влияния друг друга, достаточного для перемещения в жидком состоянии.Дальнейшее нагревание обеспечивает жидкие частицы теплотой испарения, которая позволяет им полностью покинуть друг друга и перейти в парообразное или газообразное состояние.
Этот резко упрощенный взгляд на состояния материи игнорирует многие усложняющие факторы, наиболее важным из которых является тот факт, что никакие две частицы не должны двигаться с одинаковой скоростью в газе, жидкости или твердом теле, и связанный с этим факт, что даже в твердом теле некоторые частицы не должны двигаться с одинаковой скоростью. частицы могли получить энергию, необходимую для существования в виде частиц газа, в то время как даже в газе некоторые частицы могут быть практически неподвижными в течение короткого времени.Следует учитывать среднюю кинетическую энергию частиц, а также тот факт, что движение является случайным. На границе раздела между жидкостью и газом и между жидкостью и твердым телом всегда происходит обмен частицами: медленные молекулы газа конденсируются на поверхности жидкости, а быстрые молекулы жидкости уходят в газ. Состояние равновесия достигается в любой закрытой системе, поэтому количество обменов в обоих направлениях одинаково. Поскольку кинетическая энергия частиц в жидком состоянии может быть определена только в статистических терминах (т.е.е. можно найти все возможные значения), обсуждение жидкого (а также газообразного) состояния на молекулярном уровне включает формулировки в терминах функций вероятности.
Shopify / liquid: жидкий язык разметки. Безопасный, ориентированный на клиента язык шаблонов для гибких веб-приложений.
Введение
Liquid — это шаблонизатор, который был написан с очень конкретными требованиями:
- Он должен иметь красивую и простую разметку. Механизмы шаблонов, которые не создают красивой разметки, не доставляют удовольствия.
- Он должен быть безопасным и безопасным. Жидкие шаблоны созданы так, чтобы пользователи могли их редактировать. Вы не хотите запускать на своем сервере код, написанный вашими пользователями.
- Должен быть без гражданства. Шаги компиляции и рендеринга должны быть отдельными, чтобы дорогостоящий синтаксический анализ и компиляция могли быть выполнены один раз, а позже вы могли просто визуализировать их, передав хэш с локальными переменными и объектами.
Почему следует использовать Liquid
- Вы хотите разрешить пользователям редактировать внешний вид вашего приложения, но не хотите, чтобы они запускали небезопасный код на вашем сервере .
- Вы хотите визуализировать шаблоны прямо из базы данных.
- Вам нравятся движки шаблонов в умном (PHP) стиле.
- Вам нужен шаблонизатор, который обрабатывает HTML так же хорошо, как и электронные письма.
- Вам не нравится разметка вашего текущего шаблонизатора.
Как это выглядит?
-
{% для продукта в продуктах%}
-
{{product.name}}
Только {{product.price | цена }} {{ продукт.описание | prettyprint | пункт }}
{% endfor%}
Как пользоваться жидкостью
Установите Liquid, добавив gem 'liquid'
в свой gemfile.
Liquid поддерживает очень простой API, основанный на классе Liquid :: Template. Для стандартного использования вы можете просто передать ему содержимое файла и вызвать рендеринг с хешем параметров.
@template = Liquid :: Template.parse ("hi {{name}}") # Анализирует и компилирует шаблон @ template.render ('name' => 'tobi') # => "hi tobi"
Режимы ошибок
Установка режима ошибок Liquid позволяет вам указать, насколько строго вы хотите, чтобы ваши шаблоны интерпретировались.Обычно синтаксический анализатор очень слабый и принимает почти все без ошибок. К сожалению, это может сделать его очень сложно отлаживать, и это может привести к неожиданному поведению.
Liquid также поставляется с более строгим парсером, который можно использовать при редактировании шаблонов, чтобы лучше отображать сообщения об ошибках. когда шаблоны недействительны. Вы можете включить этот новый парсер следующим образом:
Liquid :: Template.error_mode =: strict # Вызывает ошибку SyntaxError при использовании недопустимого синтаксиса Liquid :: Template.error_mode =: warn # Добавляет ошибки в шаблон.ошибки, но продолжается как обычно Liquid :: Template.error_mode =: lax # Режим по умолчанию, принимает почти все.
Если вы хотите установить режим ошибки только для определенных шаблонов, вы можете передать : error_mode
в качестве опции для parse
:
Liquid :: Template.parse (источник,: error_mode =>: strict)
Это полезно для таких вещей, как включение строгого режима только в редакторе тем.
Рекомендуется включить режим : strict
или : warn в новых приложениях, чтобы предотвратить создание недопустимых шаблонов.Также рекомендуется использовать его в редакторах шаблонов существующих приложений, чтобы лучше отображать сообщения об ошибках.
Неопределенные переменные и фильтры
По умолчанию средство визуализации не вызывает и не уведомляет вас каким-либо иным образом, если некоторые переменные или фильтры отсутствуют, то есть не передаются методу render
.
Вы можете улучшить эту ситуацию, передав параметры strict_variables: true
и / или strict_filters: true
методу render
.Если для одного из этих параметров установлено значение true, все ошибки, связанные с неопределенными переменными и неопределенными фильтрами, будут сохраняться в массиве ошибок
экземпляра Liquid :: Template
.
Вот несколько примеров:
template = Liquid :: Template.parse ("{{x}} {{y}} {{z.a}} {{z.b}}") template.render ({'x' => 1, 'z' => {'a' => 2}}, {strict_variables: true}) # => '1 2' # когда переменная не определена, она отображается как nil template.errors # => [#, # ]
шаблон = Жидкость :: Шаблон.parse ("{{x | filter1 | upcase}}") template.render ({'x' => 'foo'}, {strict_filters: true}) # => '' # когда хотя бы один фильтр в цепочке фильтров не определен, все выражение отображается как nil template.errors # => [#]
Если вы хотите вызвать первое исключение, а не выдвигать их все в ошибках
, вы можете использовать рендеринг !
метод:
template = Liquid :: Template.parse ("{{x}} {{y}}") шаблон.визуализировать! ({'x' => 1}, {strict_variables: true}) # => Liquid :: UndefinedVariable: Ошибка жидкости: неопределенная переменная y
Отслеживание использования
Чтобы помочь отслеживать использование функции или пути кода в рабочей среде, мы выпустили отслеживание использования подписки. Для этого мы предоставляем пустой метод Liquid :: Usage.increment
, который вы можете настроить в соответствии со своими потребностями. Эта функция хорошо подходит для https://github.com/Shopify/statsd-instrument. Однако выбор реализации остается за вами.
После того, как вы включили отслеживание использования, мы рекомендуем сообщать о любых событиях через Github. Проблемы, которые может регистрировать ваша система. Скорее всего, это событие было добавлено, чтобы рассмотреть вопрос об устаревании или улучшении кода, относящегося к этому событию, поэтому, пожалуйста, сообщите о любых проблемах.
Определение жидких активов
Что такое ликвидный актив?
Ликвидный актив - это актив, который можно легко конвертировать в наличные за короткий промежуток времени. Ликвидные активы включают такие вещи, как наличные деньги, инструменты денежного рынка и обращающиеся на рынке ценные бумаги.Как частные лица, так и компании могут быть заинтересованы в отслеживании ликвидных активов как части их чистой стоимости. Для целей финансового учета ликвидные активы компании отражаются в ее балансе как оборотные активы.
Понимание ликвидных активов
Ликвидный актив - это наличные деньги или актив, который можно легко конвертировать в наличные. С точки зрения ликвидности, наличные деньги имеют первостепенное значение, поскольку конечной целью являются наличные как законное платежное средство. Затем активы могут быть конвертированы в наличные за короткое время, аналогично наличным деньгам, потому что владелец актива может быстро и легко получить наличные при обмене транзакции.
Ликвидные активы часто рассматриваются как денежные средства, а также могут называться эквивалентами денежных средств, поскольку владелец уверен, что активы можно легко обменять на денежные средства в любое время.
Как правило, для того, чтобы ликвидный актив считался ликвидным, должно существовать несколько факторов. Он должен быть на устоявшемся ликвидном рынке с большим количеством легкодоступных покупателей. Передача права собственности также должна быть надежной и простой. В некоторых случаях количество времени на конвертацию наличных может быть разным.
Ключевые выводы
- Ликвидный актив - это актив, который можно легко конвертировать в денежные средства в короткие сроки.
- Ликвидные активы обычно имеют ликвидные рынки с высоким уровнем спроса и безопасности.
- Предприятия отражают ликвидные активы в составе оборотных активов своего баланса.
- Бизнес-активы обычно разбиваются с помощью методов коэффициента быстрой ликвидности и коэффициента текущей ликвидности для анализа типов ликвидности и платежеспособности.
Наиболее ликвидными активами являются наличные деньги и ценные бумаги, с которыми можно сразу же обменять наличные.Компании также могут рассматривать активы с ожиданием конвертации денежных средств в один год или меньше как ликвидные. В совокупности эти активы известны как текущие активы компании. Это расширяет сферу ликвидных активов, включая дебиторскую задолженность и товарно-материальные запасы.
В целом, ликвидные активы очень важны для физических и юридических лиц, поскольку они являются первым источником денежных средств, используемых для выполнения платежных обязательств.
Бухгалтерский баланс
В финансовом учете баланс разделяет активы на краткосрочные и долгосрочные с помощью иерархического метода в соответствии с ликвидностью.Оборотные активы компании - это активы, которые компания стремится конвертировать в денежные средства в течение одного года. Оборотные активы имеют разные сроки конвертации ликвидности в зависимости от типа актива. Наличные деньги считаются наиболее ликвидным видом ликвидных активов, поскольку сами по себе они являются наличными деньгами.
Денежные средства - это законное платежное средство, которое физическое или юридическое лицо может использовать для платежей по обязательствам. Эквиваленты денежных средств и рыночные ценные бумаги следуют за денежными средствами как вложения, с которыми можно обменять денежные средства в течение очень короткого периода времени, часто сразу же на открытом рынке.Прочие оборотные активы также могут включать дебиторскую задолженность и товарно-материальные запасы.
На балансе активы становятся менее ликвидными из-за своей иерархии. Таким образом, часть баланса долгосрочных активов включает неликвидные активы. Ожидается, что эти активы будут конвертированы в денежные средства через год или более. Земля, инвестиции в недвижимость, оборудование и машины считаются типами неликвидных активов, потому что для их преобразования в наличные требуется время, могут возникнуть затраты, чтобы преобразовать их в наличные, и они могут вообще не конвертироваться в наличные.
Многие неликвидные долгосрочные активы обычно требуют учета амортизации, поскольку не ожидается, что они будут легко проданы за наличные, и их стоимость снижается, пока они используются.
Примеры ликвидных активов
Примеры ликвидных активов, принадлежащих как физическим, так и юридическим лицам, включают:
- Наличные деньги
- Активы денежного рынка
- Биржевые долевые ценные бумаги (акции)
- Ценные бумаги обращающиеся долговые (облигации)
- U.S. Казначейские облигации со сроком погашения в течение одного года или активно торгуемые на вторичном рынке
- Паевые инвестиционные фонды
- Биржевые фонды (ETF)
- Дебиторская задолженность
- Опись
Анализ ликвидных активов
В бизнесе ликвидные активы важны как для внутренней деятельности, так и для внешней отчетности. Компания с более ликвидными активами имеет больше возможностей для погашения долговых обязательств при наступлении срока их погашения.
У компаний есть стратегические процессы управления суммой денежных средств на балансе, доступной для оплаты счетов и управления необходимыми расходами.В таких отраслях, как банковское дело, имеется необходимое количество денежных средств и их эквивалентов, которые компания должна держать в соответствии с отраслевыми правилами.
Аналитики используют несколько ключевых коэффициентов для анализа ликвидности, которые часто называют коэффициентами платежеспособности. Двумя наиболее распространенными являются коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент текущей ликвидности. В коэффициенте текущей ликвидности текущие активы используются для оценки способности компании покрывать свои текущие обязательства всеми текущими активами и выживать в незапланированных и особых обстоятельствах, таких как пандемия.
Коэффициент быстрой ликвидности - это более строгий коэффициент платежеспособности, который оценивает способность компании покрывать свои текущие обязательства только за счет своих наиболее ликвидных активов. Коэффициент быстрой ликвидности не включает дебиторскую задолженность.
Коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент текущей ликвидности - это ключевые коэффициенты финансовой отчетности, используемые для разбивки уровней ликвидности и анализа платежеспособности.
Ликвидные и неликвидные рынки
И физические, и юридические лица имеют дело с ликвидными и неликвидными рынками.Наличные деньги как высшая цель - это конечная цель ликвидности, и простота конвертации в наличные деньги, как правило, разделяет различие между ликвидным и неликвидным рынками, но могут быть и некоторые другие соображения.
Ликвидный актив должен иметь устоявшийся рынок, на котором существует достаточное количество покупателей и продавцов, чтобы актив можно было легко конвертировать в наличные. Рыночная цена актива также не должна существенно изменяться, что приведет к снижению или большей неликвидности для последующих участников рынка.
Фондовый рынок является примером ликвидного рынка из-за большого количества покупателей и продавцов, что позволяет легко конвертировать в наличные. Поскольку акции могут быть проданы с использованием электронных рынков по полной рыночной цене по запросу, публичные долевые ценные бумаги являются ликвидными активами. Однако ликвидность может варьироваться в зависимости от ценной бумаги, в зависимости от рыночной капитализации и среднего объема сделок с акциями.
Валютный рынок считается самым ликвидным рынком в мире, потому что на нем ежедневно, 24 часа в сутки происходит обмен триллионами долларов, что делает невозможным для любого человека влиять на обменный курс.Другие ликвидные рынки включают сырьевые товары и долговые обязательства на вторичном рынке.
Неликвидные рынки
У неликвидных рынков есть свои соображения и ограничения. Эти факторы могут быть важны для физических лиц и инвесторов при выделении ликвидных и неликвидных активов и принятии инвестиционных решений.
Например, владелец недвижимости может пожелать продать недвижимость для погашения долговых обязательств. Ликвидность недвижимости может варьироваться в зависимости от собственности и рынка, но это не ликвидный рынок, как акции.Таким образом, владельцу собственности, возможно, придется согласиться на более низкую цену, чтобы продать собственность быстро. Быстрая продажа может иметь некоторые негативные последствия для ликвидности рынка в целом и не всегда дает ожидаемую полную рыночную стоимость.
Другой тип спорных неликвидных активов может включать фиксированный доход на частном рынке, который может быть ликвидирован или продан, но менее активно.