一、研究背景;二、BP在聚合物中的熱解行為和阻燃機理;三、MMT-BP協效阻燃劑構建及阻燃聚氨酯;四、CS-BP協效阻燃劑構建及阻燃聚氨酯泡沫;五、結論與展望
1.高純磷系列材料概述;2.黑磷烯的研究與應用;3.紫磷的研究與應用;4.高純三氯氧磷的研究與應用;5.高純五硫化二磷的研究與應用;6.高純磷烷的研究與應用;7.高純磷酸二氘鉀的研究與應用;8.未來展望
1、鋰離子電池及正極材料的應用市場; 1.1、 電動化潛力巨大; 1.2、磷酸鐵鋰電池繼續成為主流路線; 1.3、磷酸鐵鋰的應用市場; 2、高壓實密度磷酸鐵鋰的技術與生產現狀; 2.1、高壓實密度磷酸鐵鋰的定義; 2.2、高壓實磷酸鐵鋰合成路線; 3、高壓實磷酸鐵鋰的加工成本; 4、高壓實磷酸鐵鋰的溢價; 5、高壓實磷酸鐵鋰的市場需求; 6、高壓實磷酸鐵鋰生產企業; 7、結語;
1.研究背景及意義;2.研究思路與內容;3.研究結果與分析;4.結論與展望
二手制砂生產線,時產20噸 ,輪式移動制砂機處理。輪壓式壓路臺(或可能的名稱混淆,如“輪壓式壓實設備”)通常不屬于傳統采礦設備,但其是否歸類為采礦設備需根據具體設計用途和場景判斷。
1.團隊基本情況;2.數智化鋁電解槽全息系統框架;3.分布式智能感知系統;4.分布式全要素模型;5.華為云方案初探
·適用于礦山采掘及石方作業工程,鉆鑿中硬或堅硬巖石的多方位炮孔. ·采用了特殊的無閥式配氣機構和高效率回轉減速機構的設計.
1、高速帶鋸切割技術及優點; 2、高速鋸切在鋁加工行業應用; 2.1 熔鑄合金錠-扁錠、圓錠、T型錠切割線; 2.2 熱軋板精整線和成品鋸; 2.3 擠壓型材切割線; 2.4 鋁合金板下料鋸、輪廓鋸和取樣鋸; 2.5 鋁合金鑄切板加工線 ; 3、高速鋸切在其它行業應用;
1.研究背景;2.研究內容;3.研究結論;4.后期展望
出售1750立軸破,成色很好,有意電聯。1750立軸破是中型砂石骨料生產線的核心設備,主要用于中硬物料的中細碎制砂(如花崗巖、玄武巖、河卵石),具有高效破碎、粒形優、能耗低的特點。
長期以來大量化石燃料的使用(煤、石油、天然氣等),使得環境污染和 氣候變暖等環境問題日趨嚴重,受到了國內外的廣泛關注。
1.亞磷酸酯多功能添加劑高穩定性電解液助力高電壓LICs研究;2.原位生成的路易斯酸堿絡合物添加劑用于高性能LMBs研究
本廠經營已有20余年,生產工藝精細。主要生產各類軸套,銅件,鐵件,粉末治金等,適用各種汽配、電機等。
1.我國難選含鐵資源利用現狀;2.直接還原-磁選利用技術簡介;3.鐵資源直接還原—磁選進展;4.固廢在鐵資源還原中的應用;5.典型鐵資源工業化探索實例;6.階段性研究成果小結及展望
1.氨氮廢水治理需求;2.氣態膜法脫氨技術簡介;3.潔海瑞泉氣態膜技術優勢;4.氣態膜分離工程應用案例
1.工藝簡介;2.回轉式陽極爐的碳排放與能耗痛點;3.高效綠色降碳技術路徑;4.降碳實施效果;5.挑戰與未來趨勢
(1)石灰消化反應是強放熱反應,1t石灰消化放出熱量為1.173×106 kJ,相當于2346~5865盒自熱火鍋發熱包產生的熱量;消化反應是固液非均相反應,濕法消化的傳遞阻力較容易消除,但干法消化由于用水量很少,傳遞阻力較難消除,因此干法消化生產高比表面積氫氧化鈣十分困難; (2)工業化濕法消化工藝生產高比表面積氫氧化鈣可從市場買到整套生產裝置,改變不同的配方即可產出高比表面積氫氧化鈣,但濕法消化工藝用水量大,生產過程能耗比干法高;濕法消化實驗研究表明,較佳單因素反應條件為:助劑添加量1.5v%、消化溫度70 ℃、水灰比4:1、
1.平臺介紹;2.研究背景及意義;3.試驗研究與分析;4.結論
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;
轉讓螺旋分級機設備,6W處理了。
MOF/FeOOH異質結構的構建可自發形成從FeOOH向MOF的電子傳輸通道,增強了Fe基芬頓催化劑的還原性能。
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。