使用核和相关分析技术评估采矿、金属精炼和金属加工行业空气中颗粒物水平及其对健康的影响的协调研究项目 (CRP) 致力于提高对各种工业环境中工作场所监测的研究能力。许多参与者首次对暴露的劳动力进行了 APM(空气中颗粒物)的个人监测。核和相关分析技术(包括应用质子微束)用于生成暴露工人各种生物标志物组织中的微量元素浓度曲线。通过对滤纸样本和冻干人尿液样本上的 APM 进行比对分析以生成经过验证的数据,解决了与协调研究项目 (CRP) 相关的质量保证/质量控制 (QA/QC) 方面的问题。这些数据有助于建立测量的职业暴露与生物反应幅度之间的相关性。这些新信息对于制定程序以大幅减少/消除工作场所环境中的污染物以及就旨在保护工人健康的工作环境标准的发展做出明智的决定至关重要。
摘要:数字孪生(DT)和人工智能(AI)技术近年来发展迅速,被学术界和工业界视为工业4.0的关键推动者。作为物理实体的数字化复制品,DT的基础是基础设施和数据,核心是算法和模型,应用是软件和服务。DT和AI在工业领域的落地,更依赖于领域专业知识的系统性和深度融合。本综述全面回顾了过去五年来基于AI驱动的工业4.0 DT技术的300多篇论文,总结了这些技术的总体发展以及智能制造和先进机器人领域的AI集成现状。这些涵盖了传统的复杂金属加工和工业自动化以及3D打印和人机交互/协作等新兴技术。此外,阐述了可持续发展背景下人工智能驱动的 DT 的优势。从不同层面分别讨论了人工智能驱动的 DT 的实际挑战和发展前景。概述了工业 4.0 中多尺度/保真度 DT 与多尺度/保真度数据源的人工智能集成路线。
摘要:水作为一种经济、环保、高效的润滑剂,受到了制造业的广泛关注。氧化石墨烯(GO)基材料由于其优异的力学性能、水分散性和广泛的应用场景,可以提高水润滑的润滑效果。本文简要介绍了水润滑和GO的背景。随后,分析了GO的合成、结构和润滑理论。在讨论原始GO的摩擦学行为时,特别关注pH值、浓度和润滑效果之间的关系。通过将GO与各种改性剂复合或反应,可以合成大量GO复合材料,并将其用作润滑剂添加剂或用于不同使用场景的摩擦副。这些不同的GO复合材料策略对摩擦学行为产生了有趣的影响。介绍了GO基材料在水润滑中的几种应用案例,包括金属加工和生物润滑。然后讨论了GO复合材料的优缺点。介绍了用于水润滑的氧化石墨烯基材料的开发,包括一些挑战。关键词:摩擦学;水润滑;氧化石墨烯 (GO)
减缓气候变化将创造新的自然资源和供应链机遇和困境,因为建造新的低碳能源设备和基础设施需要大量原材料 ( 1 )。然而,尽管人们试图改善治理和企业管理,但许多矿产和金属资源的采购仍然发生在普遍认为管理不善的地区,环境状况仍然变化无常,在某些情况下,甚至成为资源开采地冲突的根源 ( 2 )。因此,这些采掘和冶炼行业在世界许多地方留下了环境恶化、对公共健康的不利影响、边缘化社区和工人以及生物多样性破坏的遗产。我们确定了关键的可持续性挑战,这些挑战涉及供应金属和矿物(包括钴、铜、锂、镉和稀土元素 (REE))的行业实践,这些金属和矿物是太阳能光伏、电池、电动汽车 (EV) 电机、风力涡轮机、燃料电池和核反应堆等技术所必需的。然后,我们提出了四项整体建议,以使采矿和金属加工更加可持续和公正,并使采矿和采掘业更加高效和有弹性。
联系人:Benteler GroupStephanKnüttel副总裁Communications/Marketing Paderborn,德国电话。:+49 5254 81 307 610 |手机:+49 172 5727 257电子邮件:public.relations@benteler.com Harald Weber Communications专家Salzburg,奥地利电话。:+43 662 2283 101047 |手机:+43 664 8235 605电子邮件:public.relations@benteler.com关于Benteler Benteler是一家全球公司,为汽车技术,能源部门和机械工程的客户提供服务。作为金属加工专家,我们在全球范围内开发,生产和分发与安全相关的产品,系统和服务。在2022财政年度,集团收入为89.54亿欧元。在总部位于奥地利萨尔茨堡的战略持有人国际AG的管理下,该集团被组织成Benteler Automotive和Benteler Steel/Tube的部门。我们在26个国家的87个地点的大约23,000名员工提供一流的制造和分销能力 - 所有这些都致力于在客户需要的任何地方提供一流的服务。Benteler。驱动的专业人员家族。自1876年以来。
采取适当个人保护设备的保护措施。不要盯着眼睛,皮肤或衣服。不要呼吸蒸气或雾气。不要摄取。如果在正常使用期间,该材料会出现呼吸危险,仅与足够的通风一起使用或佩戴适当的呼吸器。将原始容器或由兼容材料制成的批准的替代品保持在不使用时密闭。请勿重复使用容器。空容器保留产品残留物,可能是危险的。封闭空间中雾气,烟气和蒸气的浓度可能导致爆炸性大气的形成。必须避免过多的飞溅,搅拌或加热。在金属工作期间,工件或工具的固体颗粒会污染流体,并可能引起皮肤擦伤。如果这种擦伤会导致皮肤渗透,则应尽快采用急救处理。工件或工具中某些金属的存在,例如铬,钴和镍,可能会污染金属加工液,因此可能会诱导过敏性和其他皮肤反应,尤其是在个人卫生不足的情况下。
最初提议将 NPL 金属加工设施从 15 号楼搬到新的 NPL 实验室,该实验室目前由 LASER 联盟 (John Laing & SERCO) 根据贸易和工业部的私人融资计划 (PFI) 建造。随着建设的进展,很明显 DTI 的工程工业局不太可能继续资助金属成型部门的材料研究。因此,将两台轧机、拉丝机和其他相关锻造设备搬到新大楼似乎不再明智。因此,在仅仅处理这些设备之前,NPL 的工作人员认为负责任的做法是评估英国其他地方是否需要这些设施;以便这些设备可以继续用于研究目的,造福英国 pIc。现有的 NPL 机械加工实验室建于 1962 年,如图 1 所示,设备清单见附件 1。这项工作的资金由贸易和工业部 Eill 的材料测量计划提供。该项目还涵盖了对新型 3 锥面轧机 (3CRM) 的评估(图 2),以及 3CRM 中发生的变形过程的有限元分析,这项工作正在伍尔弗汉普顿大学进行;后一项工作的详情将在单独的报告中提供。
降低时尚的变化将使新的自然资源和供应链的机会和困境都构成新的,因为建造新的低碳能设备和基础设施需要大量原材料(1)。然而,尽管试图改善治理和更好的公司管理,但在通常因犯罪现象所承认的领域中,许多矿产和金属资源的采购仍然存在环境反复无常,在某些情况下,是资源提取场所的冲突来源(2)。因此,这些提取性和冶炼业的行业在世界上许多地区都留下了遗产,对公共卫生,边缘化社区和工人的不利影响以及生物多样性损害。我们通过用于提供金属和矿物质的行业中的实践来确定关键的可持续性挑战,包括钴,铜,锂,镉和稀土元素(REES)(REES),需要用于太阳能光电燃料,电池,电池,电动机,电涡轮机,燃料电池,燃料电池,燃料电池,燃料电池,燃料式核弹和核编辑器,以及诸如太阳能光电燃料,电池和诸如等技术。然后,我们提出了四个整体建议,以使矿和金属加工更具可持续性,并使采矿和外推工业更加高效和弹性。
首选的替代方案包括使用杂物箱中的炉子的坑p脱卸装和加工(PDP)和非凹入金属加工(NPMP),从而导致氧化池塘。将氧化p与专用杂物箱中的混合罐中的掺杂剂混合在一起。这会产生一种降低p浓度并抑制p恢复的混合物。CH-TRU防御浪费将被包装到关键控制权重包(CCO)容器中,并使用过程知识,放射线照相和非破坏性测定分析进行验证以符合WIPP废物接受标准。在发货之前,CH-TRU防御废物进一步包装到经批准的TRU废物运输容器中,以运往WIPP设施。首选替代方案将需要新的,修改或现有的功能,在萨凡纳河现场(SRS),洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL),潘特克斯工厂(Pantex),Y-12国家安全综合体(Y-12)和WIPP。稀释和处置策略可以通过几种次级工具中的任何一个来实现,所有这些都导致在WIPP设施中永久处理CH-TRU防御废物。
最初提议将 NPL 金属加工设施从 15 号楼搬到新的 NPL 实验室,该实验室目前由 LASER 联盟 (John Laing & SERCO) 根据贸易和工业部的私人融资计划 (PFI) 建造。随着建设的进展,很明显 DTI 的工程工业理事会不太可能继续资助金属成型部门的材料研究。因此,将两台轧机、拉丝机和其他相关锻造设备搬到新大楼似乎不再明智。因此,在仅仅处理这些设备之前,NPL 的工作人员认为负责任的做法是评估英国其他地方是否需要这些设施;这样这些设备就可以继续用于研究目的,造福英国 pIc。现有的 NPL 机械加工实验室建于 1962 年,如图 1 所示,设备清单见附件 1。这项工作的资金由贸易和工业部的 Eill 根据材料测量计划提供。该项目还涵盖了对新型 3 锥轧机 (3CRM)(图 2)的评估,以及对 3CRM 中发生的变形过程的有限元分析,该项目正在伍尔弗汉普顿大学进行;后者工作的详情将在单独的报告中给出。