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【CBC推荐】2023年2月镁技术数据库汇编

时间:2023-03-04 09:28:34

来源:CBC金属网

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标题:镁基固态储氢材料研究进展

分类:新工艺新技术

摘要:

本实用新型公开了一种铝蚀刻液生产用污水处理装置。本实用新型通过进液罩、反应桶、过滤桶、曝气池、沉淀池、调节池、回收箱和出液罩以及反应桶内的混合机构,通过第二齿轮和第三齿轮带动第一搅拌轴进而带动多个第一搅拌杆旋转从而可以对废水的充分混合搅拌,同时第四齿轮通过蜗杆带动蜗轮旋转,蜗轮通过第二搅拌轴带动多个第二搅拌杆转动,即可进一步的对废水的充分混合搅拌,提高污水处理效率。

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标题:跨国研究小组合作探索制造镁电池的新途径

分类:新工艺新技术

摘要:

据外媒报道,科尔多瓦大学研究小组与厦门大学和保加利亚科学院在实验室内联合研究,发现使用新化合物(镁和锰氧化物)作为阴极的镁电池的可行性。该化合物会引起还原和氧化(氧化还原)过程,并产生电池能量。在这个过程中,阴极金属(锰)被还原并释放电子给阳极金属(镁),阳极金属接收并氧化。而离子转移会通过连接阳极和阴极的电解质完成。在此次研究中,研究人员使用了一种非水电解质,可以在更高的电压下工作。

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标题:青岛能源所等在转化型储镁正极材料中发现特殊的阴离子补偿机制

分类:新工艺新技术

摘要:

近期,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员崔光磊带领的固态能源系统技术中心与青岛科技大学等单位合作,以Cu2-xSe为模型材料,阐明了其特殊的阴离子补偿机制,并对其进行改性,极大提高了其电化学性能。相关研究成果发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。

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标题:青岛能源所揭示镁金属负极的不均匀溶出行为负极材料

分类:新工艺新技术

摘要:

近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员崔光磊团队,系统地证实在与镁金属负极兼容性较好的含氯镁电解液中,在实用化的电流密度和面容量条件下(≤ 5 mA cm-2,> 4 mA h cm-2),在不做任何集流体修饰的前提下,镁金属沉积物依旧均匀且致密,充分体现了镁金属负极的独特优势。

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标题:青岛能源所开发出自支撑耐高温镁电池聚合物电解质

分类:新工艺新技术

摘要:

近期,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员崔光磊团队与青岛科技大学等单位合作,开发出了一种新型自支撑单离子导体聚合物电解质,以该电解质组装的镁金属电池表现出优异的高温电化学性能和安全性。该自支撑聚合物电解质具有优异的电化学稳定性,其电化学窗口高达4.8V(vs.Mg/Mg2+)。

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标题:电解质研发获进展:传输性更好、兼容性更高 镁金属二次电池向大规模应用迈进

分类:新工艺新技术

摘要:

近日,据中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称青岛能源所)消息,该研究所固态能源系统技术中心围绕镁电池中的关键科学问题开展了大量研究工作,在镁金属二次电池关键科学问题和核心材料方面取得系列成果,该系列成果近期发表在国际权威期刊《德国应化》《先进材料》和《先进能源材料》上。

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标题:高性能镁合金强韧化研究获进展

分类:新工艺新技术

摘要:

据沈阳化工大学消息,近期该校机械与动力工程学院李荣广教授团队提出了“充分利用强织构与高密度纳米沉淀相结合的强化方法制备大尺寸高性能Mg-Gd二元合金棒材”“利用纳米亚结构界面偏聚结合高密度纳米团簇强化机理制备高性能Mg-Gd二元合金板材”等学术观点,研究成果为制备超高强镁合金材料提供了基础理论指导。相关研究成果于近期发表在《材料研究快报》上。

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标题:高镁锂比卤水锂分离技术 实现盐湖资源高效绿色利用

分类:新工艺新技术

摘要:

发展锂资源高效绿色分离提取新技术是卤水类型锂资源的重点研究领域。近日,记者从青海省科技厅获悉,来自中国科学院青海盐湖研究所等单位的科研团队围绕锂资源绿色高效高值化利用,针对制约锂资源高质量发展的科学难题、共性关键技术以及制约产业升级的瓶颈问题,经过十几年系统性研究,取得一系列重要理论突破与技术创新,攻克了从含锂卤水中绿色高效分离提取锂盐的关键技术。

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标题:金属所发明轻质高强韧高阻尼镁-MAX相仿生金属陶瓷

分类:新工艺新技术

摘要:

近日,中国科学院金属研究所材料使役行为研究部仿生材料设计团队与轻质高强材料研究部及国内外科研人员合作,选用兼具金属和陶瓷特性且与镁界面润湿性良好的MAX相陶瓷作为组元,利用含氧气氛下的可控球磨工艺将MAX相剥离成亚微米尺度薄片,利用真空抽滤实现陶瓷薄片的择优定向排列,将镁熔体浸渗入部分烧结的多孔陶瓷骨架中,研制了具超细尺度三维互穿类贝壳结构的新型镁-MAX相仿生金属陶瓷材料。

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标题:李玉良院士团队研发智能固态镁水汽电池,响应时间不到0.24秒,革新传统电池结构特点

分类:新工艺新技术

摘要:

2010年,中科院院士李玉良课题组首次合成石墨炔,这是一种具备二维平面网络结构的全碳材料,也是一种新型的碳同素异形体,由碳碳炔键(sp碳)将苯环(sp2碳)共轭连接而成。其表面电荷分布极不均匀,因此表面活性很高,极易产生奇特的物理性质和化学性质。由于具有丰富的碳化学键、较大的共轭体系、天然的孔洞结构和本征带隙等特点,在推动催化、能源、光电转换等领域,石墨炔是一种能带来创新性发展的材料。

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