农业工业每年产生大量的残留物,将其重新利用是减轻环境污染和节省能源的一种便捷方法。稻壳 (RH) 是世界上许多国家最广泛的农业废弃物之一。RH 及其灰烬通常直接用于制造和合成具有增值功能的新材料。在本文中,通过生产和测试用于重金属吸附的介孔氧化铁/RH 复合材料,探索了用于废水处理的复合材料的制备。对复合材料进行了充分表征,并测试了它们在不同 pH 值下从模型水溶液中去除 Pb 2 + 和 Cu 2 + 离子的应用,以评估它们的吸附性能并选择更适合实际应用的材料。我们的结果表明,复合材料比原始碳化 RH 和铁组分表现出更高的金属吸附容量,突出了碳化 RH 和氧化铁相之间的协同作用。
American Metals Corporation 保证所售产品不存在材料或工艺缺陷。American 在该保证下的唯一责任仅限于维修或更换被 American 视为有缺陷的产品。未经 American 事先书面批准,不得将任何产品退回 American 进行保修更换。在及时通知不合格情况并确认产品已正确存储、安装、维护和操作后,American 可选择维修或更换此类产品。上述内容构成买方的唯一和专属补救措施,无论是在合同、侵权或其他方面。不存在任何适销性或适用性的默示保证。在任何情况下,美国航空均不对偶发或间接损害或任何其他损失或损害负责。商品必须事先获得美国航空的许可才能退回。所有退货均需支付 20% 的补货费,并且必须附有发票副本。索赔、保修或其他事项必须在发票日期后 10 天内提出才有效。
这项研究实施了两种生物介绍策略:直接和间接方法。两种方法都证明是有效的,表明生物介绍是从IBA提取铜和锌的可行方法。溶解金属后,下一步是从渗滤液中恢复它们。铜是通过电化来提取的,这种技术使用电流将金属沉积到阴极上。使用直接的降水技术实现了锌恢复。这项研究强调了生物渗以作为管理工业废物并提供次要金属来源的可持续解决方案的潜力。与传统方法(例如冶炼)不同,冶炼是能源密集型并产生有害排放的,生物世界依赖于自然微生物过程,从而减少了环境足迹,同时保存资源。
作为一个行业,我们必须将保护和恢复自然的工作与应对气候、水和社会影响的工作融入到整个运营过程的各个方面,从勘探到采矿以外的生活。在自然相关财务披露工作组 (TNFD) 等举措的支持下,加强数据和披露可以帮助我们承担责任并发现集体行动的机会。我们有责任支持区域和地方政府实现全球生物多样性框架目标,以加速保护和恢复自然。当然,我们不能独自做到这一点。通过与社区、政府和跨行业和整个价值链的合作伙伴建立信任、合作关系和战略伙伴关系,我们可以确保我们在预防和减轻不利影响的同时催化系统性和可持续的积极遗产。
项目现场位于电力供应和区域配电高度发达的工业区内,有两条 33 千伏 (kV) 架空电线穿过该物业,并有一条专用的 11 kV 电源供应到新厨师厨房 (NCK) 竖井。NCK 竖井是通往矿井的七个主竖井之一,历史上是主要的提升竖井。该项目还可以方便地获得西南水务公司提供的淡水。之前采矿和开发作业的现场基础设施包括办公室和仓库建筑,以及部分翻新的 NCK 竖井。现代斜坡延伸至 120 米的垂直深度,平均坡度为 -16%,西侧分支可通往上矿矿化区,而 20 世纪 80 年代开采的东侧分支正在开发中,以提供无轨车辆通道/进入南克罗夫蒂矿的二次出口。之前作业中的磨矿和选矿设施已被拆除和移除。
2.2. 第二部分包括以下内容:A 部分包含课程目标列表和培训标准,主管将使用它们来确定飞行员是否满足培训要求。B 部分确定可用的支持材料,例如资格培训包 (QTP),可用于支持熟练度培训。C 部分确定培训课程索引,主管可以使用它们来确定是否有资源可用于支持培训。这里包括必修和选修课程。D 部分确定主要司令部 (MAJCOM) 独特的培训要求,主管可以使用它们来确定相关资格需求所需的额外培训。E 部分确定专业培训标准 (STS),包括职责、任务、支持培训的技术参考、空中教育和训练司令部 (AETC) 进行的培训、战时课程/核心任务和函授课程要求。在单位级别,主管和培训师将使用第二部分来确定、计划和开展与本计划总体目标相称的培训。
本演讲中的前瞻性信息反映了公司当前可用的信息的当前期望,假设和/或信念。与本演示文稿中包含的前瞻性信息有关,公司具有盈利和竞争性运营的能力;对公司资产的利益使用;以及公司与第三方的持续伙伴关系。该公司还假设在公司正常业务方面之外没有发生重大事件。尽管该公司认为前瞻性信息中固有的假设是合理的,但前瞻性信息并不是对未来绩效的保证,因此由于其中固有的不确定性,因此不应不适用此类信息。
9:20 特邀发言人:Dimitri Riabov,查尔姆斯大学,基于激光的不锈钢粉末床熔合。10:00 咖啡 10:30 Ethan Sullivan,KTH。粉末粒度分布和轮廓对电子束粉末床熔合中构建质量的影响。Saman Sharif Hedås、Mattias Jerhamre Engström、Greta Lindwall。10.50 Julia Löfstrand,UU。增材制造 Fe 基块体金属玻璃的工艺开发和磁对比。Inga Goetz、Jithin James Marattukalam、Björgvin Hjörvarsson、Björn Skårman、Petra Jönsson。11:10 Zeyu Lin,KTH。用 PBF-EB 制造的 NiTi 合金的加工窗口。 Sasan Dadbakhsh、Kumar Babu Surreddi、Amir Rashid 11.30 Tatiana Fedina,立陶宛理工大学。激光增材制造中的铁矿石加工。Frank Brueckner、Alexander FH Kaplan 11.50 Lisa Larsson,乌干达理工大学。构建方向和扫描策略对 PBF-LB 生产的可生物降解镁合金机械性能的影响。Tuerdi Maimaitiyili、Francesco D'Elia、Cecilia Persson。12:10 午餐