堿液用氫氧化鈉和氫氧化鈣,氫氧化鈉只作為催化中間體介質(zhì)循環(huán)利用,氫氧化鈣把磷和氟化學(xué)反應(yīng)成為鹽類后,在進行沉淀過濾去除。該工藝無需投資大成本高的廢氣RTO蓄熱燃燒系統(tǒng)。
金屬冶煉的碳足跡是指在整個金屬冶煉過程中,從原材料開采、加工、運輸、使用到最終處置等各個環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的溫室氣體排放量。碳足跡是衡量一個產(chǎn)品或服務(wù)在生產(chǎn)過程中對環(huán)境造成影響的指標,它可以幫助企業(yè)和消費者了解其活動對氣候變化的影響,并采取措施減少碳排放,鋁冶煉相比較與鋼鐵冶煉會多一步電解步驟,對能源消耗量更大,因此為了分析鋁業(yè)冶煉中的碳排放強度,優(yōu)化鋁業(yè)冶煉的低碳性能,對鋁業(yè)冶煉的生命周期碳足跡進行測算成為了本領(lǐng)域人員關(guān)注的重點。
經(jīng)過數(shù)十載的蓬勃發(fā)展,我國磷化工行業(yè)取得了顯著成就,已形成以磷復(fù)肥為基礎(chǔ)、黃磷深加工和磷酸鹽精細化為主導(dǎo)、無機磷化工和有機磷化工相配套的現(xiàn)代磷化工產(chǎn)業(yè)體系,促使我國在全球磷化工領(lǐng)域中脫穎而出,成為了全球最大的磷化工生產(chǎn)與消費國。
本發(fā)明的目的在于提供一種連續(xù)沉淀結(jié)晶制備碳酸鈰的方法。采用本發(fā)明提供的方法制備碳酸鈰能夠保證碳酸稀土沉淀結(jié)晶的粒度和質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性,提升碳酸鈰產(chǎn)品質(zhì)量,并且生產(chǎn)效率高。
LCA碳足跡方法學(xué)存在“時間性”和“空間性;產(chǎn)品碳足跡有“直接核算”和“二次分配”兩類,難以統(tǒng)一;ICM碳足跡引入碳權(quán)益,有利于各國攜手共同應(yīng)對氣候變化;
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東北大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,張德良,通過固態(tài)再生鋁合金碎屑制備低成本高性能鋁合金型材和零部件,以鋁合金碎屑為原料,通過碎屑壓還熱擠壓和熱擠壓鍛造,可以制造力學(xué)性能和對應(yīng)初生鋁合金相媲美的固態(tài)再生鋁合金型材和零部件;固態(tài)再生鋁合金微觀組織具有自己的特色,碎屑之間界面有很好的結(jié)合力,但不允許再結(jié)晶晶粒通過?,F(xiàn)在正在推進本技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化
杜經(jīng)蓮,西北工業(yè)大學(xué)材料學(xué)院教授,主要從事高性能金屬材料多尺度設(shè)計方面的工作。目前在Acta Materialia, Materials Today Physics以及Applied Materials Today等材料領(lǐng)域重點期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文五十余篇。近年來,申請主持包括國家自然科學(xué)基金青年基金和面上項目、中國科協(xié)青年人才托舉工程項目、中國博士后科學(xué)基金特別資助和面上資助項目、以及陜西省基礎(chǔ)研究計劃項目等十余項,同時參與國家自然科學(xué)基金重點項目及國家重點研發(fā)計劃課題等多項項目。
對于期貨品種而言,貨物入庫質(zhì)檢時需要倉庫和質(zhì)檢相互配合完成工作,良好的合作關(guān)系是順利工作的基礎(chǔ)。 另外,質(zhì)檢也是倉庫和質(zhì)檢公司相互監(jiān)督的過程,有效保障貨物品質(zhì)的穩(wěn)定。 物流公司和質(zhì)檢機構(gòu)都有自己的業(yè)務(wù)群體,且雙方不存在競爭關(guān)系,可相互引薦業(yè)務(wù),有效開發(fā)市場,實現(xiàn)1+1>2。
碳排放核算及碳排放權(quán)交易基本知識; 碳排放權(quán)交易相關(guān)法律; 交易相關(guān)行業(yè)企業(yè)碳排放核算的分析檢測方法; 發(fā)電設(shè)施碳排放核算相關(guān)的分析檢測方法; 鋁冶煉行業(yè)企業(yè)碳排放核算相關(guān)的分析檢測方法; 水泥行業(yè)企業(yè)碳排放核算相關(guān)的分析檢測方法;
鋁用陽極:新疆東方希望、天山鋁業(yè)、信發(fā)集團新疆農(nóng)六師二三四期、濟南龍山炭素、新疆神火炭素、包頭東方希望、江蘇蘇菱鋁用陽極、山東鋁業(yè)、湖北赤壁長城炭素、山西華圣鋁業(yè)、中鋁河南分公司、河南中凱炭素、湖南嘉利亞、南陽淅川、亳州亞珠、包頭森都、沁陽碳素、青州泰龍、青海和峰炭素、德州永興碳素、河南薩辛、河南金駒、三門峽神通碳素、鞏義萬佳等九十多家一百多臺套。
鈉離子電池具有鈉資源豐富、成本低廉、安全性高、倍率性能好、快充具備優(yōu)勢、環(huán)境友好等優(yōu)點,使得鈉離子電池在新能源汽車、大規(guī)模電化學(xué)儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。而對于鈉離子電池而言,具有商業(yè)化前景的負極材料選擇并不多,硬碳是其中一種。目前硬碳材料在鈉離子全電池中的應(yīng)用仍然存在一些挑戰(zhàn),其中最主要的就是其動力學(xué)性能較差,難以兼顧高容量及高倍率性能,且存在較大的析鈉隱患。
本發(fā)明的目的是提供一種鎢冶煉廢氣資源化的碳捕集和利用系統(tǒng)及其方法,通過利用鎢冶煉工藝流程本身存在的含氨廢氣捕集回轉(zhuǎn)窯煙氣中的二氧化碳,捕集后的二氧化碳還可用于冷凍回收小蘇打;該方法與醇胺吸收法相比,無需額外配備吸收劑,氨氣和二氧化碳都是封閉循環(huán)利用,更加節(jié)省能源,降低了碳捕集成本。
粘結(jié)劑噴射技術(shù)作為一種先進的增材制造技術(shù),其核心原理融合了噴墨打印與粉末床鋪粉打印的精髓。該技術(shù)通過精準控制粘結(jié)劑的噴射,直接作用于預(yù)先鋪設(shè)的粉末材料層上(如金屬、陶瓷、聚合物等),利用粘結(jié)劑的選擇性固化作用,將粉末顆粒逐層粘結(jié)并堆疊起來,形成初步的打印坯體。這一過程在室溫環(huán)境下進行,避免了固液相轉(zhuǎn)變及其伴隨的熱量轉(zhuǎn)移問題,從而有效消除了殘余應(yīng)力與熱應(yīng)力累積的可能性,顯著提升了產(chǎn)品的尺寸穩(wěn)定性和加工精度。
為降低硅碳材料的膨脹及其提升功率性能,本發(fā)明提供了一種低膨脹、高功率鋰-銀共摻雜納米硅碳復(fù)合材料的制備方法及其應(yīng)用。
近年來,電動汽車續(xù)航和電網(wǎng)儲能需求的穩(wěn)步增長不斷挑戰(zhàn)著鋰離子電池的能量極限。其中,用高容量材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)石墨負極是實現(xiàn)更高能量密度鋰離子電池最有前途的方法。硅負極因其高理論容量(Li4.4Si為4200 mAh g-1,比石墨高10倍)、適中的電壓平臺(0.4 VvsLi+/Li)、儲量豐富和環(huán)境友好等優(yōu)勢,被認為是極具競爭力的候選材料。然而,由于(脫)鋰化過程中的巨大體積波動,使得硅負極遭受嚴重的結(jié)構(gòu)退化和固體電解質(zhì)界面(SEI)的不穩(wěn)定。
對于燃料電池催化劑,碳載體的晶體結(jié)構(gòu)、孔結(jié)構(gòu)及其表面官能團對負載型貴金屬催化劑的反應(yīng)活性與耐久性有重要作用。常用的碳載體包括炭黑、科琴黑、乙炔黑、碳管、石墨烯、碳纖維等。非石墨化碳載體在燃料電池系統(tǒng)工作的高電位工況等惡劣條件下容易發(fā)生腐蝕,而石墨化碳載體通常存在比表面積低、分散度低等缺點。因此,開發(fā)兼具高石墨化度與孔結(jié)構(gòu)豐富等優(yōu)勢的碳載體是開發(fā)新型燃料電池催化劑的關(guān)鍵研究內(nèi)容之一。
]近年來,電動汽車續(xù)航和電網(wǎng)儲能需求的穩(wěn)步增長不斷挑戰(zhàn)著鋰離子電池的能量極限。其中,用高容量材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)石墨負極是實現(xiàn)更高能量密度鋰離子電池最有前途的方法。硅負極因其高理論容量(Li4.4Si為4200 mAh g-1,比石墨高10倍)、適中的電壓平臺(0.4 VvsLi+/Li)、儲量豐富和環(huán)境友好等優(yōu)勢,被認為是極具競爭力的候選材料。然而,由于(脫)鋰化過程中的巨大體積波動,使得硅負極遭受嚴重的結(jié)構(gòu)退化和固體電解質(zhì)界面(SEI)的不穩(wěn)定。
本發(fā)明提供了一種光伏晶硅廢料制備高首效高振實密度硅碳負極材料的方法,屬于硅資源二次回收利用和鋰離子電池技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明首先對光伏晶硅廢料預(yù)處理去除雜質(zhì),將預(yù)處理的光伏晶硅廢料進行原位預(yù)鋰化處理構(gòu)建硅酸鋰鹽固態(tài)電解質(zhì);將預(yù)鋰化硅料通過噴霧自組裝方式得到高球形度硅碳微球;將硅碳微球通過流化床沉碳方式引入致密碳骨架,最終得到高首次庫倫效率、高振實密度的高球形度硅碳負極材料。本發(fā)明為光伏產(chǎn)業(yè)晶硅廢料的增值回用和高性能鋰離子電池的構(gòu)筑提供了新思路和新路徑。
一種高硫高碳復(fù)雜鋁土礦綜合利用工業(yè)生產(chǎn)方法,其特征在于:所述綜合利用方法是對高硫高碳鋁土礦進行磨礦及調(diào)漿處理后,得到礦漿,然后采用浮選藥劑對礦漿進行粗選、精選及掃選的浮選工藝流程,通過浮選實現(xiàn)硫化物與鋁礦物的分離,從而獲得高品位的鋁精礦和硫精礦。
輕質(zhì)高強的碳纖維增強樹脂基復(fù)合材料(CFRP)在碳達峰和碳中和的國家戰(zhàn)略中展現(xiàn)出重要的研究價值,提高復(fù)合材料界面結(jié)合強度是重點和難點問題。針對碳纖維表面浸潤性差和力學(xué)性能轉(zhuǎn)化率低的問題,簡述了CFRP界面增強理論和碳纖維表面處理方法,重點闡述了氧化法、化學(xué)接枝和涂層法,用物理或化學(xué)手段提高復(fù)合材料力學(xué)性能。此外,從熱固性樹脂和熱塑性樹脂兩種基體材料的各自性能特點分析了碳纖維與樹脂基體適配性的問題,提出了不同的解決方案。
本實用新型屬于碳酸鈣礦石磨粉機技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種可多級磨粉的碳酸鈣礦石磨粉機。該可多級磨粉的碳酸鈣礦石磨粉機,所述底座上表面拐角處均固定安裝有支撐桿,支撐桿一端固定安裝有磨盤,所述磨盤內(nèi)部開設(shè)有空氣通孔,磨盤內(nèi)部開設(shè)有回收通孔,磨盤內(nèi)部開設(shè)有出料孔,空氣通孔且位于磨盤下表面固定套接有空氣管,出料孔且位于磨盤下表面固定套接有出料管,底座上表面固定安裝有空氣泵,所述磨盤內(nèi)側(cè)壁固定安裝有安裝軸承,安裝軸承內(nèi)側(cè)壁固定安裝有主軸,所述主軸表面且位于磨盤內(nèi)部固定安裝有磨輥。該可多級磨粉的碳酸鈣礦石磨粉機,可對碳酸鈣礦石進行多級磨粉,有效生產(chǎn)效率,并可減弱主軸抖動帶來的危害,增強使用壽。