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1.先进能源材料评估的痛点;2.我方解决方案及部分案例;3.公司介绍
随着通讯、新能源应用和移动电器的应用增加,储能电池应用也越来越广泛,随之而来产生的废旧电池也不断增多。 此类锂电池以磷酸铁锂为主,主要来源有基站、信号塔、机房等,报废共享充电宝也是集中来源之一。
光伏行业是可再生能源领域的重要组成部分,通过利用太阳能将其转化为电能。然而,近年来,随着技术进步和市场需求的不断增长,光伏产品的供应量也大幅度增加,导致竞争日益激烈。各企业为了争夺市场份额,纷纷降低售价,导致行业整体价格下滑。
布局形式卧式电机功率动力类型电动加工定制是搅拌方式潜水式搅拌搅拌机类型其他适用物料泥浆纸浆油类物料类型液液不锈钢冲压式潜水搅拌机可分为混合搅拌和低速推流两大系列混合系列搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体低速推流系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池其产生低切向流的强力水流可用于循环及硝化脱氮和除磷阶段创造水流等
新型储能技术是解决能源存储和调度难题的关键。随着我国经济的快速发展和能源消费的增加,传统的能源供应方式已经无法满足需求,并且给环境带来了很大的压力。新型储能技术的出现,为能源系统提供了更加灵活、高效的能量储存与释放方式,有助于优化能源结构,提高能源利用效率,并降低对环境的影响。
(1)在焊接热输入的作用下,熔合线附近经塑性变形后的316L母材晶粒发生再结晶重新变成新的等轴晶粒。焊缝由两侧的粗大柱状晶和中心的等轴晶构成,焊缝组织为条状铁素体和部分板条马氏体。17-4PH母材仍保持马氏体形态。 (2)电化学测试表明,17-4PH与316L异种不锈钢激光焊接头的耐蚀性按照17-4PH、焊缝和316L的顺序递减。17-4PH母材耐蚀性最好,主要是因为微观组织均匀及其Cr、Mo和N的总含量较高。316L耐蚀性下降的原因在于焊前母材经历塑性变形,组织中出现条状铁素体。
摘要: 为研究Al3Zr/Al复合燃料热性质的影响,本文采用非自耗电弧熔炼技术以及紧耦合气雾化法制备了Al3Zr/Al复合燃料,并通过激光粒度仪、XRD、SEM和热分析对复合粉末的粒径、物相、形貌、结构以及热性质做了表征。结果表明,Al3Zr/Al复合燃料主要物相组成为Al和Al3Zr。锆的加入使得Al3Zr/Al复合燃料的内部形成了金属间化合物Al3Zr内嵌到铝基体的特殊结构。Al3Zr/Al复合燃料的特殊结构以及Al3Zr的非选择性氧化促进了Al3Zr/Al复合燃料的氧化。TG-DTA结果表明Al3Zr/Al复合燃料与纯铝粉相比,放热更加集中,放热温度更加提前,表现出更强的热反应活性。此外,本文还对Al3Zr/Al复合燃料的氧化过程和氧化机理进行了探讨。
深圳作为国内最早发展新能源产业的城市之一,一直以来都致力于推动可持续发展和绿色能源利用。随着全球对环境问题的关注度不断提高,新型储能产业成为了“风口”领域,而深圳积极抢抓机遇,在这一领域展现出了强大的实力和影响力。
中国企业在全球电解铝产量中的占比持续增长,这反映了中国在过去几十年来取得的巨大发展成就。Mysteel统计数据显示,以实际产量为排名依据,2023年全球前十五大电解铝生产企业产量为4535万吨,占全球总产量的64%。
中国经济一季度成绩单出炉,国内生产总值(GDP)同比增长5.3%。这个数据让人们对于中国经济的发展有了更加乐观的预期。尤其令人振奋的是,我国今年全年经济增长目标为5%左右,而一季度就已经达到了5.3%,成绩亮眼。
合肥精深精密科技有限公司(简称:合肥精深精密)是苏州春秋电子科技股份有限公司旗下的一家子公司, 近日成功实现了3000T半固态镁合金注射成型机的开机运行。据悉,该3000T镁合金注射成型机来自日本日钢JSW,也是目前业界最大的镁合金注射成型机之一。该设备的第一模已于2024年4月22日顺利出炉。
昨日晚间,中国锂产业龙头企业天齐锂业发布了一份公告,宣布预计2024年第一季度将出现净亏损。据公告披露,亏损金额将介于36亿元至43亿元之间。与去年同期的净利润48.75亿元相比,天齐锂业的业绩波动可谓较大。天齐锂业是国内最大的锂产品生产商之一,其业绩波动引起了广泛关注。而这次亏损背后的原因,主要是锂产品市场的大幅波动以及重要联营公司的业绩下滑等多重因素共同作用的结果。
近年来,南方黑芝麻频繁跨界进入电子商务和新能源领域,希望通过多元化发展来实现业绩增长。然而,这一举措似乎并没有达到预期效果,反而成为了业绩增长的累赘。
目前许多研究通过元素均匀掺杂、煅烧温度调控、钠配比调控制备P2/O3;P2/P3或者其他多相结构;通过元素梯度掺杂、包覆生成双相或多相核壳结构。大量学术研究证明,多相钠电正极材料的电化学性能优于单相结构。但是,多相之间相的特定比例在合成过程中难以调控。包覆时壳的厚度也难以精确的掌握。但这些也是在双相材料中影响钠电正极材料性能的重要因素。因此多相钠电正极材料的精确制备以及工业化的生产还需要进一步去研究。
溅射态的FePt单层膜和FePt/Fe多层膜中的FePt相是FCC结构的无序相,是软磁性的,矫顽力较小(38.8Oe),饱和磁化强度较高(1.39T) 。经过500℃以上热处理后,FCC结构的无序相转变成FCT结构的有序相,从而变成硬磁相,其矫顽力较高。经过热处理后,FePt/Fe多层膜中的晶粒度增加,晶格常数变小,说明FePt层中Fe的成分增加,形成富铁相。700℃热处理后,由于第二相软磁相的析出,磁滞回线出现明显的二相形状。随着退火温度的升高,FePt晶粒长大并逐趋完善。FePt层较薄的样品的软硬磁相之间耦合不足。