来源:兰格钢铁网 据11月17日报道,加拿大Neo Performance Materials公司计划扩大其在爱沙尼亚的稀土业务,生产电动汽车(EV)用高性能稀土磁体,并希望可以得到欧盟的资助以实现这项计划。欧盟期望发展自己的磁体产业,以帮助实现减少碳排放的目标并降低对中国稀土进口的依赖。目前,中国供应的高性能稀土磁体占欧盟需求的95%。Neo公司在爱沙尼亚北部的西拉梅(Sillam?e)已经有一个稀土分离厂,之后将把那里建成一个Neo欧洲中心,生产稀土合金和稀土磁体。Neo公司首席执行官Constantine Karayannopoulos在接受路透社采访时称,汽车制造商及其零件供应商将在未来几年里提高电动汽车的产量,他们已经表示将会从新建的工厂购买磁体。Constantine在接受采访时还说:“汽车行业下达的命令是,到2025年,他们的动力系统用磁体需要有来自欧洲的供应。”Neo公司第一阶段的目标是到2024年实现商业化生产后每年生产约1,000吨稀土永磁体,而第二阶段将把产量提高到5,000吨以上。
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来源:中国科学报近日,大连相干光源完成一项重要升级改造,第二条波荡器束线安装调试完成并顺利出光。该工程由中科院大连化学物理研究所(以下简称大连化物所)和中科院上海高等研究院相关团队合作完成。自此,大连相干光源拥有两条独立可调谐的极紫外波荡器束线,可以同时为两个不同用户供光,实现“两翼齐飞”的运行模式,大大提高了工作效率。受新冠疫情等因素影响,大连相干光源第二条波荡器束线建设工程持续10个月左右,最终完成了第二条波荡器束线的机械安装和束流调试,实现自放大自发辐射和高增益谐波放大模式出光,性能指标均符合设计预期。 第二条波荡器束线的建设,标志着团队已掌握极紫外自由电子激光装置双束线共用加速器并行出光运行的关键技术,使用户有效使用时间提高一倍,大大提升了大连相干光源支撑科学研究的能力?!跋嘟嫌诘谝惶醪ǖ雌魇?,第二条波荡器束线极大地拓展了极紫外自由电子激光的性能?!贝罅锼芯吭闭盼辞浣馐停诙跏卟捎猛衷布ǖ雌?,可以实现自由电子激光偏振的任意可调谐,满足了偏振相关基础科学研究的需要。同时,第二条束线在皮秒极紫外激光的基础上,还可以提供百飞秒级的超短极紫外自由电子激光,为众多科学领域中的超快过程研究提供了崭新的实验方法和技术手段。据悉,大连相干光源是由国家自然科学基金委资助的国家重大科研仪器设备研制项目,于2017年初步建成出光,2018年7月通过验收,是我国第一台自由...
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来源:工业和信息化部节能与综合利用司工业和信息化部、市场监督管理总局近日联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》?!都苹诽岢?,到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干优势制造企业,促进电机产业高质量发展。关于印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知工信厅联节〔2021〕45号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、市场监管局(厅、委):现将工业和信息化部、市场监管总局联合制定的《电机能效提升计划(2021-2023年)》印发给你们,请认真贯彻执行。附件:电机能效提升计划(2021-2023年)工业和信息化部办公厅市场监督管理总局办公厅2021年10月29日电机能效提升计划(2021-2023年) 为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》,深入实施《工业节能管理办法》(工业和信息化部令第33号),严格执行《电动机能效限定值及能效等级》等国家标准,进一步强化重点用能设备节能管理,加快高效节能电机推广应用,持续提高能源资源利用效率,推动工业绿色高质量发展,助力实现碳达峰碳中和目标,制定本计划。一、总体要求(一)指导思想 以习近平新时代...
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来源:前瞻网矿石中的稀土元素对现代生活至关重要,但开采后的提炼成本很高,对环境危害大。一项新的研究描述了一种细菌——氧化葡萄糖酸杆菌(Gluconobacter oxydans)的工程原理,结果表明,它为满足暴涨的稀土元素需求迈出了重要的第一步。其方式与传统的热化学提取和精炼方法的成本和效率相匹配,并且足够清洁,符合美国的环境标准。论文的资深作者、康奈尔大学生物和环境工程助理教授Buz Barstow说:“我们正尝试用一种环保、低温、低压的方法来从岩石中获取稀土元素?!敝芷诒砩嫌?5种元素,从电脑、手机、屏幕、麦克风、风力涡轮机、电动汽车和导体到雷达、声纳、LED灯和充电电池,都需要这些元素。虽然美国曾经自己提炼过稀土元素,但这种生产在50多年前就已经停止。现在,这些元素几乎完全由其他国家提炼,特别是中国。为了满足美国每年对稀土元素的需求,大约需要7150万吨原矿来提取10吨的元素。氧化葡萄糖酸杆菌因制造一种叫做生物浸出剂(Biolixiviant)的酸而闻名,这种酸可以溶解岩石;该细菌利用这种酸从稀土元素中提取磷酸盐。研究人员已经开始研究氧化葡萄糖酸杆菌的基因,使其更有效地提取这些元素。为了做到这一点,研究人员使用了巴斯托帮助开发的一项技术,称为Knockout Sudoku,该技术允许他们逐一研究氧化葡萄糖酸杆菌基因组中的2733个基因,从而确定哪些基因在从岩石中获取元素方面起...
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