1)MTM的FJH技术是回收金属的更好方法。常规金属回收是昂贵的,耗时的,能量密集的,取决于大部分的试剂被添加到该过程中,并且可能不会区分感兴趣的金属和其他金属。某些商品,尤其是锂和Rees,都有其自身对传统方法的脆弱性。,但FJH克服了所有这些,因为它很快,需要少得多的能量,并且可以确保仅回收有价值的金属。2)FJH已被证明是有效的。重复测试不仅表明MTM的FJH有效,而且由于过去几年的发展工作而变得越来越多。在2024年中期进行的测试表明,FJH对REE和关键金属的回收率比两年前高出50%。最新的REES测试实现了REES向氯化物的平均转化率93%,关键杂质降低了95%。3)FJH有很大的市场机会,预计未来几年将继续增长。金属回收将变得越来越重要,因为发现关键金属的新沉积物的成本随着运营地雷的不断增加而将其带入生产,但在某些司法管辖区(最著名的是欧盟)的法规授权将回收利用作为关键金属供应链的一部分。fjh将确保回收过程不仅可以加速,而且可以更有效(在产生更高的金属产量)和成本较低。4)2025将是一年的可靠新闻流。5)FJH有很大的上涨空间可以实现。该公司的下一个主要里程碑是FJH示范工厂设计的完成,预计将于2月,然后是采购,建筑和调试阶段。其他潜在的新闻流将包括正在进行的测试,商业合作伙伴关系和资金。,尽管该公司由于与Indium的合作和最新的FJH测试结果而在过去三个月中重新评估,但该公司及其技术仍处于早期阶段。我们看到了进一步重新评估的范围,如果它可以达到2025年设定的里程碑,尤其是设计以及随后的施工和试点规模工厂的开始和开始。进一步的商业交易和测试结果可能是进一步的催化剂。随着公司以前的估值增加了一倍,我们将其更新为2.607亿美元或每股0.57美元。
FJH的可伸缩性使其成为合成FG的有前途的方法,但是在这个遥远的平衡过程(FFE)过程中,许多未知数仍然存在,7使得它很难成为处理 - 属性关系。8,9最近出现的数据驱动建模可能提供替代解决方案。在过去的几年中,一些模型被证明是针对各种挑战在内的强大的,包括指导材料合成。10 - 14此外,我们最近对纯数据驱动的模型进行了构建,以发现控制FG产量的参数。15然而,尽管在预测FG产量方面达到了令人印象深刻的准确性,但模型性能取决于从反应中测得的当前参数。因此,如果尚未执行实验,则这些中间参数不可用,作为预测的输入参数。因此,无法应用此类模型来准确预测一组新的直接输入参数的反应结果,例如电压,脉冲持续时间和电容
碳纤维增强聚合物(CFRP)复合材料在各个行业中都是必不可少的,这是由于其出色的强度与重量比率,出色的耐用性和较高的刚度。但是,CFRP的有效回收仍然是一个重大挑战,需要开发先进技术和更可持续的废物管理解决方案。在这项研究中,我们提出了一种将CFRP废物升级为大量碳纤维复合闪光石墨烯(CFC-FG)的有效且可再现的方法,该方法是通过成本效益的闪光灯焦耳加热(FJH)在毫秒范围内的。所得的闪光石墨烯的广泛特征是形态,结构,光谱和化学分析。这些研究揭示了高度多孔的层状结构,其氧官能团和涡轮质石墨结构低。重要的结构特征,包括拉曼光谱中的独特d'峰和在选定区域电子衍射(SAED)中观察到的椭圆形图案,强调了其独特的特性。这些CFC-FG的这些组合属性在两电子氧还原反应(2e-ORR)中对过氧化氢(H 2 O 2)产生了出色的电化学性能(2e-ORR)。CFC-FG在0.1 M KOH中显示出近100%的选择性和良好的活性,稳定性测试证实了性能的保留,使其成为实际电气合成应用的有前途的候选人。这项工作的核心概念是为H 2 O 2电气合成的回收,可持续的Elec trocatalyst开发出循环经济并支持全球可持续性目标。