太平洋西南食品和饲料实验室(PSFFL)使用尔湾快速分析方法(IRAM)提取程序来分析金枪鱼样品中的BPA。IRAM是一种有效且可靠的提取方法,用于分析脂肪食品矩阵1,2。该方法先前已用于鱼类,但仅包括农药;因此,由PSFFL开发的提取程序将样品制备专门扩展到BPA。对于文献3,4中看到的研究方法的分析范围可以在每千万亿(PPT)水平上检测,对于金枪鱼中BPA的常规调节性分析,检测和量化低分零件的能力(PPB)的能力是令人满意的。这项研究并非旨在测试BPA罐的涂料膜;它是使用LC-MS/MS在金枪鱼中分析BPA的。
BATMAN 项目于 2019 年启动,由 Eyde 集群管理。项目名称反映了电池管理;锂离子电池 - 挪威在可持续报废管理、再利用和新材料流方面的机遇。电动汽车的预期增长和向可再生能源的过渡将导致锂离子电池需求呈指数级增长,从而导致相关原材料的使用。这对挪威企业来说是一个巨大的机会,因为挪威是电动汽车领域的先行者,这意味着挪威将成为首批必须处理大量废旧锂离子电池的国家之一。本报告是工作包 1 中的主要可交付成果之一;技术映射。该工作包由能源技术研究所 (IFE) 领导。在该工作包的里程碑 1.1 中,承诺对当前和未来的锂离子电池 (LIB) 化学技术进行映射。这将确保电池材料流分析能够基于强大的数据提供有价值的预测和见解。该报告包括对锂离子电池链中最新技术的描述,以及对不同运输环节的更详细描述。本报告将在 2021 年更新新数据,并可能增加其他环节。本报告中提供的信息基于文献研究以及 IFE 在锂离子电池领域过去和正在进行的项目中获得的经验和专业知识。由于 LIB 领域在不断变化,并且预计到 2030 年未来 LIB 容量的需求将呈指数级增长,本报告中的数字和事实很快就会有些过时。因此,需要在 2021 年更新报告,以更仔细地研究两年内将发生哪些变化,并验证此处概述的更大趋势。Kjeller,2019 年 12 月作者:Marte O. Skare Julia Wind Hanne Flåten Andersen
我既不是熟练的程序员,也不是动手能力强的人,更不是杰出的专业人士;我只是个电脑迷。如果你愿意的话,可以称其为电脑狂热者。但是,如果大卫·鲁本博士可以写关于性的内容,我当然也可以写关于电脑的内容。我写这本书就像写给侄子的一封信,闲聊而又私人。对于读者来说,这也许不那么无聊。对于匆忙写这本书的作者来说,这当然不那么无聊。就像一本摄影杂志,它在欢快的环境中向你抛出一些基本知识。其他内容也被加入进来,这样你就能听到它们的声音,即使细节难以捉摸。(我们学习大多数日常事物都是从模糊的印象开始的,但不知何故鼓励这些通常被认为是不值得尊敬的。)我在这里选择的内容是任意的。基于什么可能会有趣并能快速洞察。任何聪明的高中生,或任何其他能偶然浏览摄影杂志细节的人,都应该能够理解这本书,或了解主要思想。虽然这本书可能有助于您谈论这些话题,但这并不会使您成为程序员或计算机专家。也许当新机器侵入您的生活时,您会感到更自在(或至少能够应对)。如果您有机会学习编程——请参阅第页的建议——对于任何四年级以上的学生来说,这都是一次非常好的经历。但这本书的主要思想是帮助您区分苹果和橘子,以及哪个问题出在哪。我希望您能从这里继续下去,并提出了一些建议。
3.1。当今Gigafactories中拒绝废料率的降低范围为10-40%。如果您考虑大量的生产步骤,这很容易理解。通常以15个生产步骤,效率为98%,相对于每个生产步骤的废料率为2%,这有效地导致生产链结束时几乎35%的废料。这是一个相当大的数量。因此,非常建议将每个制造步骤中的拒绝率保持在最低限度。链接到拒绝的比例是回收或再处理所使用的材料的额外费用。这些也是具有明显影响的因素。剂量和混合过程中的高可重复性和准确性以及良好的温度控制是浆液质量,密度,密度及最重要的粘度以及降低拒绝率的基本先决条件的基础。
该报告还跟踪印度采用电池的旅程 - 最初用于汽车和非自动化应用中的铅酸(LA)电池,几年前被LIB取代了。这是由该行业终结的电池组玩家兴起的鼓励,而对集会设置的初步投资仅为130万美元。此外,政府支持允许100%外国直接投资(FDI)和在印度强制制造电池组的生产增加了增长。并非如此。到目前为止,由于关键原材料和技术知识的不可用,印度完全依赖来自中国等邻国等细胞的进口。该导致电池组装配器首当其冲,直率高细胞价格,少数中国供应商手中的细胞ho积,低级细胞的可用性以及可以承受印度特定温度更高温度的细胞的不可利用性。
P RESENTS Fatima ABERKANE-JOUDANI、Julien AGUIN、Hicham AICHI、Patrick ANNE、Josée ARGENTIN、Gilles BATTAIL、Nathalie BEAULNES-SERENI、Vincent BENOIST、Ouda BERRADIA、Laura CAETANO、Véronique CHAGNAT、Patricia CHARRETIER、Nathalie DAUVERGNE-JOVIN、伯纳德·德·圣米歇尔,奥利维尔·德尔默、威利·德尔波特、纪尧姆·德泽特、丹尼斯·迪迪埃劳伦特、纳迪亚·迪奥普、塞戈莱娜·杜兰德、塞尔日·杜兰德、哈姆扎·埃尔希亚尼、米歇尔·尤勒、塞维琳·费利克斯-博朗、蒂埃里·弗莱斯、克里斯蒂安·吉内特、帕斯卡尔·戈麦斯、玛丽·海莱娜·格兰奇、朱利安·盖林、克里斯蒂安胡斯,西尔万JONNET、Jean-Claude LECINSE、Kadir MEBAREK、Henri MELLIER、Zine-Eddine M'JATI、Bénédicte MONVILLE、Sylvie PAGES、Paulo PAIXAO、Marylin RAYBAUD、Odile RAZÉ、Michel ROBERT、Patricia ROUCHON、Aude ROUFFET、Arnaud SAINT-MARTIN、Robert萨米恩,蒂埃里·塞古拉,杰基·塞尼南特、凯瑟琳·斯坦特莱尔、布丽吉特·蒂西尔、路易斯·沃格尔、莱昂内尔·沃克、皮埃尔·伊弗鲁德。
介绍和概述2020年的主要开发项目,以及所有领域的LIB价格不断降低(从2011年的1000 $ /kWh左右,到2020年的100 /kWh),电池需求仍在增加。普遍同意,自由型自动驾驶需求的主要贡献是电动汽车(EV)市场。目前总计约5%的LIB市场的固定储能行业(ESS)也预计在未来几十年中也将显着增长,并且预计PV的存储期望为一半以上的PV。对实际需求增长的预测差异很大(参见表1):在最近的欧盟报告 *中,估计全球需求在2025年左右超过1000 gwh,到2030年达到2600 gwh,欧洲的电动电气电池需求在2030年约为400 gwh)。