2025年7月17日,通用汽車與電池回收企業Redwood Materials達成合作,共同加速部署動力電池梯次利用儲能系統。該合作旨在通過回收再利用技術延長電池生命周期,降低儲能系統成本。Redwood Materials計劃到2028年部署20GWh儲能系統。
Arctial將在芬蘭Kokkola與Kronoby工業區建設歐洲30年來首座全新電解鋁廠,計劃2029年投產,年產55萬噸低碳鋁。項目采用力拓AP60技術,依托當地無碳電力、深水港和成熟礦產鏈,旨在助推歐洲鋁業2050年碳中和??尚行匝芯恳押?,2026-2027年做最終投資決定。
近日,加拿大鎢礦商Almonty Industries Inc.成功登陸納斯達克資本市場,股票代碼為“ALM”,上市首日股價即呈現上漲態勢。截至相關報道發布時,Almonty的股價已攀升至4.77美元,高于其設定的4.50美元發行價。
美國國防部(DOD)與MP Materials達成里程碑式合作,提供數十億美元資金支持,助力MP Materials建設第二座稀土永磁工廠。新工廠(10X Facility)預計2028年投產,年產能達1萬噸,將顯著提升美國本土稀土永磁供應能力。
該項目將分階段替換現有288臺預焙陽極電解槽,采用行業領先的AP60技術新一代電解槽,單槽產能提升15%的同時,直流電耗可降低至12,800kWh/t-Al以下。
印尼國有阿薩漢鋁業(Inalum)宣布將在二期擴建后把電解鋁產能由30萬噸/年提升至90萬噸/年,并研究進一步增至100萬—105萬噸/年的可行性;同步推進曼帕瓦200萬噸/年氧化鋁項目,總投資44億美元。廉價煤電、鋁土礦出口禁令與青山、宏橋等中資巨頭的涌入,正把印尼推向全球電解鋁新增產能第一極,但電力和基礎設施瓶頸仍是天花板。
加拿大銅礦商Hudbay Minerals宣布,因馬尼托巴省北部突發山火,已暫時停止Snow Lake銅礦的運營和部分勘探工作。公司表示已啟動應急預案,預計在火勢得到控制后將快速恢復生產,并維持2025年度產量目標不變。
南澳阿德萊德北60公里,Alinta的Reeves Plains電池站一期250兆瓦/千度電已動工,二期再翻一倍,將成全州最大。挨著老燃氣站,用寧德時代電芯、Power逆變器,2028年上線。南澳風光太好,去年曾一周全靠綠電,現在缺長時儲能補缺口,這項目正好頂上。
Prevalon Energy公司為愛達荷電力公司部署的Happy Valley電池儲能項目已正式開通運營,該項目規模為80MW/320MWh,是通過競爭性招標選定的。它采用模塊化交流儲能平臺構建,包含電池柜、逆變器、中壓變壓器和能源管理系統,可靈活擴展以滿足不同需求。愛達荷電力公司計劃在未來二十年內整合更多風力、太陽能發電場及電池儲能系統,以實現2045年100%清潔能源目標。此次部署的Happy Valley項目將提升電網可靠性,尤其在夏季用電高峰時發揮重要作用。
本裝置是用來對掘進工作面新揭露的空頂區進行臨時支護的一種機載式輕型支架,當掘進機的掘進循環完成后,將該機器打開,可以迅速在掘進機切割頭前方頂板上形成有效的支撐防護,為下一步在該區域進行支護作業的人員提供一個安全可靠的工作空間。
鈦鐵礦是鐵和鈦的氧化物礦物,是提煉鈦的主要礦石 。 鈦鐵礦的主要化學組成為 FeTiO3 , 也可以寫為FeO·TiO2的形式。MgO、MnO等物質還可以取代FeO·TiO2中的FeO,形成類質同相固溶體。
1.Ti-Al3Ti疊層復合材料應用背景; 2.Ti-Al3Ti復合材料制備工藝; 3.Ti-Al3Ti復合材料抗侵徹性能; 4.TI-Al-X 三元疊層復合材料; 5.研究成果
?專家簡介: 1、學習經歷:1996.9—1998.6在甘肅冶金工業學校學習冶煉專業;2011.3—2013.7在東北大學遠程教育學習冶金技術專業;2014.2—2016.6在中南大學函授學習冶金工程專業。 2、從業經歷:1998年9月在中鋁青海分公司電解分廠參加工作,1998.9—2008.5在中鋁分公司從事鋁電解生產操作和技術工作;2008.6至今在黃河鑫業有限公司從事鋁電解生產技術管理工作。 3、專長:鋁電解生產管理,大型鋁電解槽焙燒啟動技術、生產技術等。
退役四驅08年詹陽210輪挖,進口康明斯發動機,進口液壓泵工作700多小時,各項功能好用,物流配貨方便。
微合金化是調控Al-Mg-Si合金析出強化和力學性能的有效方法; 第一種機制:微合金化原子改變析出相的原子結構,如Ag和Cu元素。Cu可以促進含Cu析出相(如:Q′、QP1、QP2相等)的形核。Ag、Cu元素均能夠偏聚在析出相的界面處,影響析出相的形貌和強化能力; 第二種機制:微合金化原子調控時效過程中空位的擴散,如Sn、Cd、In等元素。這些元素與空位有較強的相互作用能,能夠在自然時效過程中捕獲自由空位,抑制團簇的形成,而在高溫人工時效下則能夠釋放空位,促進合金的析出強化作用。
王永欣,中國科學院寧波材料技術與工程研究所研究員、博士生導師,入選國家級青年人才計劃,主要從事表面防護涂層材料研究,獲得中國腐蝕與防護學會科學技術獎一等獎和浙江省科學技術進步獎一等獎等。
液晶聚合物、高強度聚酯材料、可降解聚酯新材料制備工藝,以PTA作為二元酸基礎制備不同功能的聚酯新材料,主要應用在高強度聚酯基材、液晶顯示、印刷電子基膜、環烯烴基膜、可降解薄膜等方向。
1.引言;2.方法;3.結果與討論;4.結論
王洋,男,東北大學軋制技術及連軋自動化國家重點實驗室副研究員。主要從事特種合金薄帶鑄軋組織性能調控機理的研究。主持青年基金、面上基金等縱向項目 3 項,企業橫向項目 4 項目。獲 2023 年華為公司硬件工程難題揭榜火花價值獎。
空心微球是由納米顆粒組成的、尺寸在納米到微米范圍、具有中空腔體的多尺度多層次納米結構,與相應塊狀材料相比,他具有較大的比表面積、較小的密度以及特殊的力學、光、電等物理性質及應用價值。二氧化硅空心微球是空心微球發展的重點,其主要優勢二氧化硅空心微球作為一種新型無機材料,其粒度分布范圍窄、分散性好、穩定性好、熔點高、比表面積大等特點,具有較為廣闊的發展前景
1.緒論;2.位錯與非均勻結構協同調控力學性能;3.納米析出相與位錯協同調控力學性能;4.雙析出相與位錯協同調控力學性能;5.結論
王江,博士 / 教授,博士生導師。主要從事稀土功能材料的相結構、相平衡、熱 / 動力學以及微觀組織結構與性能等方面的研究。主持國家自然科學基金項目、廣西自然科學基金杰出青年項目等 10 余項課題,作為核心成員參與國家重點研發計劃項目、973 項目、廣西創新驅動重大項目、廣西創新研究團隊項目等多項課題。發表學術論文 200 余篇,獲授權發明專利 10 余件。
一、研究背景; 二、鋁合金在SLM技術中存在的技術瓶頸; 三、SLM成型高強耐熱鋁合金的設計策略; 四、SLM工藝參數對成型質量及性能的影響; 五、熱處理對力學及耐熱性能的影響; 六、主要結論; 七、增材制造方向簡介;
白國華,杭州電子科技大學材環學院教授,省級青年人才,近十年來一直從事高頻軟磁材料的基礎理論和應用研究。 在以第一 / 通訊作者在 Nat.Comm., Adv. Func. Mater., Acta Mater., 等國際知名期刊發表論文 3 余篇,授權國家發明專利 18 件件。獲 2019 年國家科技進步二等獎,2018 年浙江省科學技術進步一等獎。主持國家自然科學基金、國家重大科研儀器研制項目子課題、華為公司委托項目、國家重大科技基礎設施委托項目等多項科研項目。
固態電池核心技術難點在于電解質,電解質從“液態”轉向“固態”充滿挑戰,自動駕駛的算法追責更加復雜,固態電池批量制造仍存在阻礙,固態電池在搶占市場占有率方面存在劣勢。
制動盤用仿貝殼Ti(C,N)/Al層狀復合材料的組織及性能研究,聶蒙,貴州大學,仿貝殼Ti(C,N)/Al復合材料的強度和韌性的提高可歸因于多種增韌機制,如多裂紋擴展、裂紋鈍化和陶瓷片的拔出等。復合材料的橫截面(TS)最耐磨。在縱截面上,摩擦方向垂直于陶瓷片層(LS–V)比平行于陶瓷片層(LS–P)更耐磨。
楊慶彬,畢業以來一直在首鋼工作,首鋼科學家。河北省焦化行業協會常務副會長;北京金屬學會焦化分會主任;國家環保產業協會焦化廢水處理聯盟專家委員會專家;北京正高級職稱評審專家、唐山市鋼鐵工業協會專家;第八屆中國煉焦行業協會專家委員會首席專家;首鋼技術專家,首鋼科技特殊貢獻獎;京唐公司特殊貢獻獎。獲得科技成果獎20余項、管理創新成果獎9項、申請專利18項、出版著作2本、發表論文30余篇。
車用Al-Mg-Si-Cu合金激光-CMT復合焊接接頭組織性能調控,陳夏明,蘇州大學高性能金屬結構材料研究院,(1)車身烘烤焊縫強化機制:提高烘烤工藝溫度,提高納米析出相β′相析出速率,提高β′相體積分數,提高析出強化增量,焊接系數提高至70.0%(2)鈦合金化焊縫強化機制:在800℃以上高溫液相中優先析出Ti(Al1-xSix)3相,其與α-Al間較低的晶格錯配度為晶粒形核提供大量的異質形核點,焊縫晶粒尺寸降低到10.3 μm,通過晶粒細化強化焊縫。
薛彥峰,博士,副教授,碩士生導師。主要從事甲醇催化轉化制烴、分子篩和納米孔材料的合成與催化應用等研究。主持國家自然科學基金、山西省應用基礎研究計劃項目、山西省高等學校創新項目等,在J. Catal.、Appl. Catal. B Environ.、Fuel等國際知名期刊發表SCI收錄論文20余篇,授權國家發明專利2項。
目前鋁基板表面附著性不足,在高溫工作和清洗中,容易出現融化脫落變色的情況,影響產品良率。需要多孔氧化鋁的表面形貌改進技術、擴孔可控的工藝參數及孔可控填充產生穩定結構色的關鍵工藝參數。
金屬基復合材料比強度高、比剛度高、耐熱性優良,可廣泛應用于裝備制造領域,具有極高的研究意義與價值。 陶瓷顆粒增強金屬基復合材料具有高強硬度和良好的耐熱性能等優點,但同時其塑韌性較差。高熵合金增強顆粒具有金屬特性,可以與金屬基體形成擴散型界面,且增強顆粒本身具有變形協調能力,有望獲得具有良好強韌性的顆粒增強金屬基復合材料。
岳永海,北京航空航天大學,二級教授/博士生導師,教育部“長江學者”獎勵項目特聘教授。曾獲得國家自然科學基金優秀青年基金支持、北京市科技一等獎、中國十大新銳科技人物、IFAM優秀青年科學家等榮譽。 研究方向為新型輕質高強韌復合材料的結構設計及強韌化機制的原位電子顯微學研究。以第一作者或通訊作者在Nature、Science、Nat. Mater.、JACS、Nat. Commun.、Matter等期刊上發表SCI論文50余篇,授權中國專利40余項,承擔國家自然科學基金委區域聯合基金重點項目、優秀青年基金等項目。
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EFALI隔膜泵閥球閥座安裝過程