01 . 背景及文獻介紹;02 . 方法和思路;03 . 機理解釋;04 . 實驗數據分析;05 . 結論及討論
一、鄭 州 瑞 泰 簡 介;二、電解鋁槽用節能、長壽產品;三、碳素焙燒爐用長壽產品;
1.研究背景;2.研究原理;3.研究內容;4.結論
1. 后鋰電時代的選擇—鉀離子電池和鋰硫電池; 2. 研究工作; 2.1 基于多級結構碳酸氧鉍的鉀電負極; 2.2 基于碳酸氧鉍晶面構造調控的鉀電負極; 2.3 基于雙金屬鉍基材料--鐵酸鉍用于鉀電負極; 2.4. 基于3-噻吩三氟硼酸鉀(KPTB)的鋰硫電池雙邊電極保護; 3. 總結;
低應變能、無沉淀析出界面(相界和晶界)及增強體的晶內分布抑制沿晶界連續原電池網絡形成,阻斷腐蝕路徑,提高了耐腐蝕性能。
耐磨相與碳纖維被特種交聯材料完美組合,綻放出無與倫比的耐蝕和抗磨性能。 特性1.與介質接觸的部件完全沒有金屬材料,杜絕金屬離子污染,同時免疫幾乎所有的酸堿腐蝕。特性2.耐受溫度范圍內不軟化。沒有工程塑料高溫軟化導致的密封泄漏和過流件磨蝕問題。
1 背景介紹;2 結果與討論;3 結論;4 致謝
1. 儲能行業發展背景-萬億儲能市場; 2. 儲能電池技術對比; 3. 關鍵技術難點和降本的路徑分析; 3. 1 釩氧化物溶解度低、電解液規?;苽?; 3.2 低成本、高性能 電池級高純釩制備; 3.3 電解液的利用率;3.4 電堆極化內阻大、電極活性改進; 3.5 高功率電堆設計-刀片電池設計(漏液問題、流阻問題); 3.6 行業認可與協會組織; 4. 致謝
1.研究背景;蒸發器的制備和表征;3.蒸發器的性能分析;4.總結與展望
1. 固體氧化物燃料電池(SOFC)簡介;2. 熱噴涂SOFC材料與技術研究
1.前言; 2.工業爐窯節能降碳技術; 3.耐火材料創新發展; 4.展望;
轉讓四川省鉛鋅礦探礦權。礦山位于四川省會理縣,目前為探礦權,有效期到2026年,礦區面積0.3419平方公里、主要礦種為鉛鋅、已做了普查工作。更多詳情請致電聯系。
1.引入鎂盾對剛玉-尖晶石質澆注料性能的優化; 2.活性氧化鋁粉體特性對剛玉-尖晶石澆注料性能的影響; 3.添加氧化錫對尖晶石澆注料性能的影響;
河南金鉬礦轉讓,該礦山位于河南省,目前為采礦權。采礦面積4.1平方公里,詳查0.8平方公里。
1.中國重有色金屬冶煉用耐火材料面臨的機遇;2.中國輕有色金屬冶煉用耐火材料面臨的機遇;3.中國有色金屬冶煉用耐火材料面臨的挑戰;4.結語
轉讓青海省茫崖行委采石溝地區金礦,礦區位于青海省與新疆維吾爾自治區接壤的阿爾金山脈東段,隸屬青海省茫崖行委管轄。礦區面積8.75平方公里。2016年3月通過了詳查評審。據《儲量評審意見書》,礦區共劃分3個礦帶,即I、Ⅲ、IV礦帶,共圈定礦體34條,均呈脈狀產出。主礦體6條,長度109-287.5m不等,平均厚度1.23-3.13m。礦石礦物為自然金等,脈石礦物為石英等,礦石結構主要為粒狀結構、包含結構、碎屑結構和糜棱結構,礦石構造主要有角礫狀構造、網脈狀構造。礦床成因類型為構造蝕變巖型。
1.研究背景;2.稻殼為原料可控合成不同形貌的SiC晶須;3.合成的SiC晶須對MgO–C耐火材料結構和性能的影響;4.結論
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。
本書是微納米碳酸鈣(CaCO3)改性與復合功能材料研究的專著,闡述了微納米CaCO3改性與復合材料構建及功能化的原理、研究方法、應用技術和工程背景,系統介紹了作者在這一領域所開展的一系列研究工作及其成果,包括微納米CaCO3表面有機改性及其聚團、解聚和分散、CaCO3復合金屬化合物功能材料制備、CaCO3為原料鈣化合物制備和上述CaCO3改性與復合功能材料作為填料、顏料、光催化劑、抗菌劑、陶瓷乳濁劑和在去除水中重金屬離子方面的應用等。
隨著我國經濟的發展,礦山行業的綠色發展已成為必然趨勢。由于礦山作業環境惡,需要全天候的運作無人駕駛技術成為推動智能礦山建設的重點。作為智能礦山的重要部分,無人化操作可以保護車輛駕駛人員的生命安全,提高生產效率,減少礦區的運營成本,促進礦業綠色、安全發展。
出售大型新疆銅鋅礦。礦山距烏魯木齊70km,采礦權面積5.31平方公里,探礦20.13平方公里,地勘報告保有儲量為銅礦石22.83萬噸,品位0.60%;伴生鋅28.53萬噸,品位0.83%;伴生銀94噸。本礦區儲量預測:銅金屬量100萬噸,鋅金屬量100萬噸。有意者請致電聯系。
數字化和AI將新材料產業從“勞動密集型”轉變為“智能密集型” ,通過加速研發、優化制造、拓展應用三大路徑,推動材料科學進入“按需設計”時代; 研發模式和生產運營模式變革,不僅降低研發成本、縮短研發周期,更將催生顛覆性材料技術,助力實現碳中和、高端制造等戰略目標;
通過模擬與實踐證明,MgO質耐火材料中多孔復合骨料使基質/骨料界面更粗糙,聯鎖效果更好,大幅度提高了試樣的強度。 MgO-MgAl2O4質耐火材料中致密鎂砂為骨料時,骨料/基質間的MgAl2O4外殼均與骨料和基質間產生較大裂紋;以多微孔MgO為骨料時,在骨料表面形成連續的MgAl2O4殼層且殼與骨料和基質間結合較為緊密,提高了試樣的抗折強度。MgO-C耐火材料中采用致密的燒結鎂砂為骨料時,在骨料表面難以形成緊密結合的核殼結構,采用多微孔鎂質耐火骨料能形成較好的界面結合并提高試樣的抗折強度。