• This milestone demonstrates IRIS Metals' progression from an exploration company to a near-term producer and supplier of lithium carbonate equivalent (LCE) • The Beecher project is licensed for production and well advanced towards a maiden mineral resource estimate expected in early 2025 • The conversion to lithium carbonate was done with ReElement, following the successful production of 6% spodumene concentrate (SC6) from IRIS' Beecher project in South Dakota ( refer to ASX Announcement dated 9 October 2024 ) • ReElement Technologies is a wholly owned subsidiary of American Resources Corporation (NASDAQ: AREC) • ReElement is advancing from demonstration operations to a commercial-scale critical minerals processing and refining plant • Following this successful conversion to LCE, IRIS Metals has signed a MOU with ReElement for further bulk testing and development of美国市场上的商业规模供应解决方案•该谅解备忘录使当事各方更接近虹膜,并成为第一个新的电池级碳酸锂的新近期国内供应商,该供应商可以提供完全减少通货膨胀的法案(IRA)符合通货膨胀的锂单位(IRA),向不断增长
该公司演讲日期为2024年6月29日(“演示”)是由Li-Metal Corp.(“ Li-Metal”或“ Company”)的管理层编写的,并基于公共信息和公司的机密信息。此演示文稿仅用于信息目的,并且仅由Li-Metal授权的潜在“认可”和其他合格的投资者提供机密,以评估公司的证券(“证券”)。本演讲不构成出售给任何人的要约,或向公众出售的一般要约,或者是公众提供的订阅或购买的一般性招标。严格禁止任何未经授权使用此演示文稿的使用。未经公司事先书面同意,禁止将本演示文稿全部或部分分配给任何媒介。这些幻灯片中包含的信息,与Li-Metal及其业务(“演示材料”)相关的任何其他信息(以书面形式或其他方式)提供给您的信息(以书面形式或其他信息),可能会更新,完成,修订,验证,验证和修正案,恕不另行通知,可能会导致材料更改。演示材料并非旨在提供财务,税收,法律或会计建议,也不旨在包含潜在投资者可能需要的所有信息。证券是高度投机性的。每个潜在投资者都应执行并依靠自己对公司的调查和分析以及任何发行证券的条款,包括涉及的优点和风险,并建议对对公司进行投资的法律,财务和税收后果寻求自己的专业建议。
可持续的能源储存和生产对于人类的生存和发展至关重要,特别是由于人们对全球变暖的担忧以及由于工业和社会过度依赖对环境有害的能源生产和使用方式而引起的相关问题。目前,全球电力消耗估计约为 25 000 TWh,预计到 2040 年将达到 40 500 TWh 左右。[1] 这种能源主要来自可燃(煤、天然气、石油、生物燃料和废物)燃料(66.3%)、核能和水力发电(26.3%),其余 7.4% 来自太阳能、风能和地热能。[2] 近年来,可再生能源发电量不断增加。预计未来几年这一趋势将大幅增加,以便到 2030 年底实现净零二氧化碳排放的能源生产。
阶段 阶段定义 持续时间,分钟 电池放电率 闲置 飞机停在地面上 0 悬停 垂直起降爬升 5 5-10C 过渡 从垂直起降爬升过渡到固定翼巡航 0.5 15-20C 巡航 固定翼巡航,电池由发电机充电 40 1C 过渡 从固定翼巡航过渡到垂直起降保持 0.5 15-20C 悬停 垂直起降保持后下降 1 5-10C 悬停'垂直起降下降 5 5-10C 闲置 飞机停在地面上
可持续的能源储存和生产对于人类的生存和发展至关重要,特别是由于人们对全球变暖的担忧以及由于工业和社会过度依赖对环境有害的能源生产和使用方式而引起的相关问题。目前,全球电力消耗估计约为 25 000 TWh,预计到 2040 年将达到 40 500 TWh 左右。[1] 这种能源主要来自可燃(煤、天然气、石油、生物燃料和废物)燃料(66.3%)、核能和水力发电(26.3%),其余 7.4% 来自太阳能、风能和地热能。[2] 近年来,可再生能源发电量不断增加。预计未来几年这一趋势将大幅增加,以便到 2030 年底实现净零二氧化碳排放的能源生产。
高容量可充电电池在电动汽车和智能电网等中迫切要求。[1]锂(LI)金属电池(LMB)被认为是最有希望的下一代蝙蝠之一,因为电势最低(-3.040 V与标准氢电极)和高理论特异性能力(3860 mAh g-1)。[2,3]然而,LMB面临的可能严重的安全问题比商业电池(LIBS)面临着严重的安全问题,尽管LMB的首次兴起甚至比LIB的lmbs早20年,否则严重阻碍了它们的实际应用。[4,5]因此,确定LMB中的关键放热反应并制定适当的策略来减轻热安全风险是LMB实用应用的最重要任务之一。不同的滥用条件在内,包括热滥用,电子滥用和机械滥用可以触发一系列强烈的放热反应,从而产生可怕的热量和电池的热安全风险。[6–9]因此,指出高能LMB内部的关键放热反应以减轻热安全风险非常重要。LMB的热安全风险中涉及几种放热反应:(1)固体电解质相间(SEI)在高温下强烈分解,成为不良热源之一。[10](2)Li金属在高温下对SEI进行保护,从而导致其与非水晶的连续反应和产生巨大的热量。电池的局部温度可以在几秒钟内升至100–120°C。[11,12](3)基于Ni的层状阴极材料,尤其是高镍阴极,由于它们在高温下的相变而释放氧气。氧化气与电流/还原阳极(尤其是Li-Metal阳极)之间的化学串扰,产生巨大的热量,并最终导致工作电池的热安全风险。[13–15](4)内部短路是热安全风险期间电池的另一种主要热源。[16,17]由于分离器的失败,阴极和阳极直接接触,导致巨大和不受控制的短路电流和大量的焦耳热。[18]更糟糕的是,这些不良的
安全涉及阻碍在电动汽车和固定能源存储场中广泛应用锂离子电池(LIB)。由于电池热跑道的责备被广泛地施放在液体有机电解质的可流动性,挥发性和易燃性质上,因此具有固体和不可易换电解质的固态锂电池受到了高度赞扬,以实现更好的安全特性。此外,固态锂金属电池(SS-LMB)可能成为安全,高能密度电池的最终解决方案。SS-LMB是否足够安全以满足新兴需求,尚不清楚,因为最近出版物在材料和设备水平上都引起了严重的安全问题。本综述总结了对SS-LMB安全性的最新研究,并在对SS-LMB的安全问题的讨论中提供了系统的分析和讨论。
所有固定状态锂金属电池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人们的兴趣。然而,由于对机制的理解不足,LI树突生长和高界面耐药性仍然具有挑战性。在这里,我们开发了两种类型的多孔菌丝中间层(Li 7 N 2 I –碳纳米管和Li 7 N 2 I – Mg),以使Li能够在Li/Interlayer界面处的LI板,并可逆地渗透到多孔的层中。实验和仿真结果表明,岩石性,电子和离子电导率以及层间的孔隙率的平衡是以高容量稳定的LI板板/剥离的关键促进器。一个微调的LI 7 N 2 I –碳纳米管中间层使LI/LNI/LI对称细胞在25°C时在4.0 mAh cm -2下实现4.0 mA cm -2的高临界电流密度; the Li 7 N 2 I–Mg interlayer enables a Li 4 SiO 4 @LiNi 0.8 Mn 0.1 Co 0.1 O 2 /Li 6 PS 5 Cl/20 µm-Li full cell to achieve an areal capacity of 2.2 mAh cm −2 , maintaining 82.4% capacity retention after 350 cycles at 60 °C at a rate of 0.5 C. The interlayer design principle opens opportunities to develop safe and high energy ASSLBs.
GaAs 的压力 - 电阻曲线 , (c) 6.0 mm 切角二级压砧校压结果 , (d) 2.5 mm 切角二级压砧校压结果 Fig.3 Pressure calibration of 1 000 t Walker-type apparatus: (a) ZnTe resistivity-pressure curve using 6.0 mm edge lengthsecond stage anvil; (b) GaAs resistivity-pressure curve using 2.5 mm edge length second stage anvil; (c) pressure calibration result using 6.0 mm edge length second stage anvil; (d) pressure calibration result using 2.5 mm edge length second stage anvil
签名签名的证明:1。签名人是发行人的董事和/或高级官员,已由发行人董事会的决议正式授权,以签署此合规证书。2。截至本期之日起,没有关于发行人的物质信息,尚未公开披露。3。签名的签名证明,以交换发行人符合适用的证券立法的要求(因此在国家文书14-101中定义了这一术语)和所有交换要求(如CNSX Policy 1所定义)。4。此表格中的所有信息7月度进度报告都是正确的。日期为2025年3月5日