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  • 简介:美国能源部关键材料研究所研究人员开发了一种有前景新型稀土磁铁回收工艺,这种工艺在比传统方法更清洁、更环保同时还具有潜在经济效益。该工艺将磁铁溶解在无酸溶液中,并从中回收高纯度稀土元素,整个回收过程不使用有害无机酸,也不会产生有毒烟雾。

  • 标签: 经济效益 稀土回收 回收工艺 稀土磁铁 美国能源部 研究人员
  • 简介:随着2010年经济反弹,能源价格和需求开始高涨,环境保护越来越受到重视。因此,减少能源消耗和提高能源效率比以往更加重要,这在半导体工业中尤为突出,把半导体工业看成日后全球能源危急救世主的人数与认为半导体工业是个需要消耗大量能源的人数差不多一样多。本文讨论了由Texas设备(TI)公司承担继续降低设施能源消耗所开展活动。

  • 标签: 能源效益 半导体生产 半导体工业 能源消耗 环境保护 效率比
  • 简介:浙江正泰仪器仪表有限责任公司(以下简称正泰仪表)技术管理部传来好消息,该公司一款电能表顺利通过了澳洲RCM认证并顺利拿到了认证证书。这也是国内电工仪表为数不多通过此项认证企业,意味着正泰仪表公司产品再次获得了销往国际市场通行证。RCM认证是集EMC电磁无线电安全和电气安全于一体认证体系。该标志是澳大利亚与新西兰监管机构拥有的商标,表示产品同时

  • 标签: 产品澳洲 仪表公司 公司电能表
  • 简介:采用数值法设计了8~12GHz(X波段)具有高反射同时2~4GHz(S波段)具有高透射频率选通复合材料。采用有限元法(FEM)计算了合导电纤维复合材料传输和反射系数,并用自由空间法对所制备多层凯夫拉(Kevlar)纤维增强复合材料样板(424min×424mm)进行测量。测量结果与计算结果具有良好一致同时发现复合材料基材介电特性和所嵌入金属纤维电导率对材料传输损耗有很大影响

  • 标签: 复合材料 导电纤维 频率选择表面 有限元法
  • 简介:麻省理工学院衍生公司LiquiGlide非粘接涂层获得挪威消费产品生产商Orkla公司许可,将在欧洲销售沙拉酱产品中得到应用。该技术在2009年开发成功。这种液体浸渍涂层可作为表面和粘性液体之间下滑障碍,例如将涂层用于调料瓶壁上,可以使调料能完全流出。

  • 标签: 浸渍涂层 沙拉酱 产品 应用 销售 欧洲
  • 简介:Laboratoire“MatiereMolleetChimie”(CNRS/ESPCIParisTech)研究人员采用在工业上常用原材料(例如环氧树脂、固化剂和催化剂)研制出一种保持原有性能分子网构成新型有机材料。加热时,在不改变原子之间交叉连接数情况下,分子网能够进行自身重组。这种新材料能像玻璃一样从液态变成固态,反之亦然。直到现在,只有二氧化硅和一些已知无机有机化合物表现这种特性。这种材料很像有机硅胶材料,即使加热玻璃转化温度以上也不会熔解。

  • 标签: 玻璃转化温度 原材料 革命性 加工 有机化合物 环氧树脂
  • 简介:截止2007年底,中国公路上行驶汽车达到4300万辆,生产与进口速度飞速增长。据估计,2007年应该报废汽车数量为300~600万辆;但2006年数据表明,仅有38万辆车被拆解。根据最新估计,2010年将有500万辆车达到报废年龄。这些数据对中国报废汽车(ELV)回收业既是挑战,又是机遇。

  • 标签: 报废汽车 回收业 中国 进口速度 汽车数量 数据表
  • 简介:以进行化学回收为目的,将3种环氧树脂在80℃4mol/dm^3及6mol/dm^3浓度硝酸水溶液中分解。以DDM(二氨基二苯基甲烷)固化双酚F型环氧树用4mol/dm^3浓度硝酸分解需要400h,用6mol/dm^3硝酸分解需要80h。DDS(二氨基二苯酮)固化TGDDM(四缩水甘油二氨基二苯基甲烷)型环氧树脂,以4mol/dm^3浓度硝酸水溶液分解约需50h,以6mol/dm^3硝酸分解约需15h。由醋酸乙酯萃取硝酸水溶液所得化合物分析结果表明水解是由于C-N键断裂及硝化所引起。就通常耐酸性较好酸酐固化环氧树脂而言,如树脂主剂化学结构中具有C-N键,以甲基纳迪克酸酐固化TGDDM型环氧树脂以硝酸水溶液分解,用4mol/dm^3硝酸分解约需80h,以6mol/dm^3浓度分解约250h,表明以此方法分解酸酐固化环氧树脂是可行。由分解生成物分析结果可以判断,将回收分解生成物再聚合为目的的话,双酚F型环氧树脂以4mol/dm^3硝酸水溶液分解为优;仅仅是单纯地进行废物处理的话,DDS固化TGDDM型环氧树脂以6mol/dm^3硝酸水溶液进行分解最适宜。

  • 标签: 环氧树脂 固化剂 化学结构 化学回收 材料回收 热回收
  • 简介:随着全世界对可再生能源研究、应用、推广,当今新能源时代已经步人高速发展黄金时期,而太阳能光伏发电作为未来可再生能源领域主导能源,已经成功应用到了建筑领域,这就是BIPV——光伏建筑一体化。2009年3月中国财政部和建设部发布阳光屋顶计划,对光伏建筑发展犹如一剂强行针,不仅仅为光伏产业带来了春天,也为绿色建筑注入了动力。可以想象在这片有政府经济支撑未来蓝天下,

  • 标签: 光伏建筑一体化 设计要素 可再生能源 太阳能光伏发电 能源领域 建筑领域
  • 简介:拟南芥属(Ambidopsishalleri)可以在受污染棕色土壤生长,汲取并高含量储存其中重金属有害元素于叶片之中。这一来自德国团队发现指出了基于种植该植物生物降解污染方法。

  • 标签: 拟南芥属 重金属 植物 有害元素 生物降解 高含量
  • 简介:麻省剑桥市哈佛大学约翰鲍尔森工程与应用科学学院(SEAS)研究人员与杜克和耶鲁大学同事们合作开发了用于预测金属液态玻璃成形方法。SEAS材料工程教授JoostJ.Vlassak说道:“我们首次发现并可以提前计算出玻璃成形与合金及其性能关系。”

  • 标签: 块体金属玻璃 合金 材料工程 合作开发 耶鲁大学 研究人员
  • 简介:世界上只有少数国家有镓矿石产出,镓和铜、铟、硒等元素均应用于太阳能电池和半导体激光器等新处理、新器件,属于稀缺资源。据日本媒体《日刊工业新闻》报道,日本法政大学明石孝也教授研究组开发出以高浓度从矿石等物质中提取微量金属镓技术。除矿石外,利用该技术也可以从废旧电子设备等镓含量较少物质中回收金属镓。

  • 标签: 回收镓 技术 日本 浓度 开发 半导体激光器
  • 简介:随着汽车工业快速发展,汽车报废量也急剧增加,由此带来资源回收利用问题引起各国重视。报废汽车中金属材料和塑料、橡胶、玻璃等非金属材料具有回收再利用价值,对这些材料进行回收利用有利于改善环境状况、节约资源、提高经济效益。综述了这些材料回收利用技术,为我国报废汽车回收利用提供参考。

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  • 简介:过去几年,可弯曲电子已经慢慢成为一种流行趋势。听起来有点像科幻电影一样,手机可以卷起来放进口袋里;用户可以将电视机折叠起来并带到朋友家中等。现在,休斯顿大学(UniversityofHouston)科学家团队新发现,增加了可弯曲电子大众化可能。他们称使用金纳米网材料可以为电子创建出一种完美的表面,具有完美表面的电子将同时兼具柔软性、导电及透明

  • 标签: 科幻电影 流行趋势 柔软性 HOUSTON 金纳米线 人能
  • 简介:对二氨二苯基甲烷氯代和甲基取代物进行了环氧化并对其进行了表征。研究了不同取代基对环氧化反应影响。以3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯基甲烷(o-DCDDM)为固化剂(质量分数30%),采用DSC对比研究了2种新型四官能度环氧树脂和未取代N,N,N′,N′,-四缩水基油基-4,4′-二氨基二苯基甲烷固化性能,分别测试了纯环氧树脂固化物力学性能,如弯曲性能、缺口冲击性能和热变形温度(HDT)等,固化研究结果表明,通过氯原子或甲基取代树脂分子中α-氢原子,可以降低树脂反应活性,从而延长树脂贮存期。研究还表明,树脂官能度对反应活性有关键影响进而影响树脂体系贮存期。对纯树脂固化物力学性能研究表明,通过采用常用固化程序进行固化后,与未取代树脂固化物相比,取代树脂固化物冲击强度下降,这很显然与树脂分子链中出现较大侧基相关,但其冲击强度较TGOS30树脂高。对不同取代基纯树脂固化物弯曲强度测试表明,与未取代树脂相比,取代后树脂弯曲强度没有变化。HDT测试结果也.表明未取代树脂与新型取代树脂HDT无显著差异。

  • 标签: 四官能度环氧树脂 存放期 固化动力学 二氨二苯基甲烷
  • 简介:最近在法国勒布尔热举行巴黎航展上,美铝公司和波音公司发布一项闭环计划以增加回收波音飞机内部生产中航空器用铝合金。这项计划限定将波音公司在华盛顿州奥本和堪萨斯州威奇托工厂,以及在奥本第三方加工商高档铝合金废料,联合运输到美铝拉法叶工厂重熔回收并用作为新航空材料。

  • 标签: 波音公司 铝合金 回收 巴黎航展 波音飞机 堪萨斯州
  • 简介:通过对高铅含铼钼精矿进行降铅除杂保铼处理,使钼精矿及铼品质大大提高;处理后高品质含铼钼精矿经外加热式回转窑焙烧,生产出高品质化工氧化钼;并对烟尘中铼进行回收;尾气二氧化硫进行治理研究和相关产业化,提高了矿产资源综合利用率、企业经济效益和社会效益,为企业增加了新经济增长点,攻关了科技难题,弥补了国内技术不足。整套技术先进、成熟,具有高可靠,技术达到国内领先水平,起到了主导产业龙头示范作用。

  • 标签: 高铅含铼钼精矿 降铅除杂保铼 外加热式回转窑焙烧 烟尘中铼回收 尾气二氧化硫治理
  • 简介:美国乔治理工学院和普渡大学研究人员开发出一种基于源自植物天然物质如树木新型太阳能电池。这种有机太阳能电池所采用可再生原材料基质,使用后可被简单地回收。这项研究由乔治理工学院工程教授BernardKippelen领衔,这名教授始终在致力于可持续、可再生太阳能电池技术协助研究工作。

  • 标签: 有机太阳能电池 可回收 植物 天然物质 研究人员 电池技术