
硒化铁超导薄膜是继铜氧化合物高温超导体之后被发现的一类新型高温超导材料.在所有铁基超导体中,β-Fe Se因具有最简单的化学组分和结构而被认为是探索超导机制的理想体系.多层硒化铁薄膜中存在向列型电子液晶相(Nematic phase),其强度随薄膜厚度减小而增大。当薄膜厚度减小至单层极限时,其电子不再表现向列性,高温超导电性出现。

近日,中国科学院化学研究所的科研团队针对上述难题,提出了一种创新的“光照辅助退火”策略,成功实现了高质量硒薄膜的可控制备。相关研究成果已发表于国际顶级学术期刊 《自然-能源》(Nature Energy)。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部和中国科学院的支持。

“2021有色金属冶金矿产固废资源化匠心团队”是由全国冶金矿产固废资源化学术会议组委会联合相关领域权威学术媒体和专业机构共同发起设立的一项非政府专业学术奖,该活动以促进技术交流、激励技术创新、助力人才成长、推动专业发展为宗旨以促进专业学科、产品、技术创新为目标,突出以参与团队专业技术水平和敬业、精益、专注、创新的工匠精神为主要评价依据,力求通过该计划活动发现和树立行业优秀典型,增强其行业品牌影响力和竞争力,激发正能量。

硒,作为自然界中稀有的类金属元素,因其独特的物理化学性质与不可替代的生物功能,正从工业原料的“幕后角色”跃升为全球战略性新兴产业的核心要素。从人体抗氧化防御系统的“核心卫士”到光伏储能材料的“效能倍增器”,从乡村振兴的“功能农业抓手”到抗癌药物研发的“精准靶点”,硒的价值链条已深度融入健康中国、双碳战略、科技强国等国家重大战略框架。 当前,全球硒产业正处于关键转型期:一方面,新能源革命催生硒基材料需求爆发,薄膜电池、储能等技术迭代推动硒资源消耗量持续增长;另一方面,中国作为全球最大硒资源国,仍面临“高端产品依赖进口、低端产能过剩”的结构性矛盾。与此同时,国际竞争格局加速重构,美国通过半导体级高纯硒技术垄断控制全球高端市场,欧盟以严苛的硒检测标准构筑贸易壁垒,中国硒产业亟需在资源禀赋优势与技术创新短板的博弈中寻找突围路径。 本报告立足全球视野与中国实践,以“技术-产业-政策”协同演进的逻辑框架,系统解构硒产业的底层逻辑与发展趋势。通过对恩施、紫阳等产业集群的深度调研,结合领军企业的创新案例,实现硒产业研究“从实验室到生产线、从田间到终端市场”的全链条覆盖。 报告共八章,遵循“认知重构-现状解构-未来建构”的逻辑主线:第一章解析硒的物理化学特性与资源分布;第二章拆解产业链图谱与关键环节竞争力;第三章洞察全球供需格局与价格走势;第四章追踪提取提纯与新能源应用技术;第五章剖析重点企业战略布局;第六章评估政策环境与行业痛点;第七章预判增长极与技术趋势;第八章揭示投资机会与风险对冲策略。 在全球产业竞争从“规模扩张”转向“价值争夺”的新阶段,硒产业的崛起不仅关乎资源安全与经济效益,更是中国抢占生物经济、材料革命战略制高点的重要实践。本报告期待成为政策制定者的智库参考、企业家的战略指南、投资者的风险地图,共同推动这场“硒”世代的产业变革。

企业目前已开展的多元增强镁合金技术的研究,目前附铸试样的抗拉强度达270MPa,内部质量符合HB7780-2005 Ⅰ类铸件要求。企业拥有全流程的生产设备和检测设备,目前相关技术的研发人员5人,已投入研发经费320万元。

煤矸石和煤泥中以水溶态和离子可交换态(F1)赋存的汞、砷、硒和铅含量都很低,而以不溶稳定态(F5)赋存的这些重金属含量却高于55%(除煤矸石中砷约为39%外)。无论煤矸石或煤泥在相同燃烧气氛下,随着温度升高或粒径减小,燃烧的失重率增大及失重速率加快。 煤矸石和煤泥混合燃烧时,随煤矸石混合比例的升高,成灰比例明显升高;成灰比例随反应温度和O2浓度的升高而降低。煤矸石和煤泥下混合燃烧时,煤矸石比例从20%升高到80%时,灰中汞、砷和铅的残留率降低,而硒的残留率升高;煤矸石比例增加后有利于汞、砷和铅的挥发,而对硒的挥发则有