亲爱的亚当斯先生,我们代表朱戈·布鲁恩格(JungoBrüngger)女士回答,非常感谢您向我们介绍您的报告“发掘出来的镍:印度尼西亚镍行业的人力和气候成本”,并为我们准备了关键的信息。她感谢您与我们联系并考虑我们的回应。我们的相关专家部门合作审查了该报告和Resulong Quesoons。我们根据您的问题准备了以下有关供应链制图和公司尽职调查的说法。您将在此电子邮件末尾找到该声明。请告诉我们,如果您还有其他问题,我们很乐意协助。真诚的,您在梅赛德斯 - 奔驰集团AG的可持续发展团队请注意我们的陈述如下:请注意我们的陈述如下:一般而言,梅赛德斯 - 奔驰试图确保其产品仅包含在没有紫罗兰人权和环境标准的情况下开采和生产的材料。对梅赛德斯 - 奔驰的尊重和protecoon人权至关重要。我们知道,在某些供应链中存在人权紫罗兰的巨大风险,并且会对它抗衡。在我们的人权尊重制度(HRR)的情况下,我们为我们的供应链中的人权紫罗兰(Humporial Piolaoons)开发了一种Systemaoc方法。我们的供应链非常复杂。拥有超过数十万名直接供应商和更多的子供应商,您必须以战略性和基于风险的方式进行。这正是我们的人权尊重制度的目标。这些评估的结果它使我们能够鉴定出来,并避免在早期阶段对人权的尊重的风险和可能的负面影响。为此,我们正在与供应商密切联系,并在必要时在现场定期进行基于风险的审计。镍是梅赛德斯·奔驰(Mercedes-Benz)将其分类为心脏的24种原材料之一,我们根据联合国商业和人权指导原则(UNGPS)的逻辑和方法进行了面向风险的原材料评估。目的是在我们的原材料供应链中积极地染上和中间的风险。有关与UNGP一致的方法的特定信息可以在我们的网站上找到。我们的供应链非常复杂,可能涉及矿山的许多阶段。在每个阶段,可以有20多个子供应商。我们的目标是使供应链更加透明。这使我们能够承担赋予人权和环境风险,并与我们的供应商在Cooperaoon中抵抗它们。镍已作为这些原材料评估的一部分进行了评估。
高导电性的金属有机骨架 (MOF) 已被证明是一种令人兴奋的储能设备电极材料。然而,大多数 MOF 表现出低电导率,这限制了它们在超级电容器中的使用。为了解决这个问题,采用一种简单的酸处理方法获得纳米花状镍 2- 甲基咪唑骨架 (Ni-MOF),以在不破坏其骨架的情况下提高电导率。用最佳 pH 值为 2 的硫酸 (H 2 SO 4 ) 溶液处理的样品 (Ni-MOF-2) 表现出改善的表面纹理和优异的电化学特性。Ni-MOF-2 样品在 6 M 氢氧化钾 (KOH) 水性电解质中在 1 A/g 时显示出比其他样品高的 467 C/g 的比容量 (C s )。这主要是由于酸处理后 Ni-MOF-2 中的质子传导增强。此外,还使用电池型 Ni-MOF-2 作为正极,使用富含杂原子的活性炭 (O、N、S@AC) 作为负极,制造了混合超级电容器 (HSC) 装置。制造的 HSC 的最大比容量 (C s ) 为 38 mAh/g,比能量 (E s ) 高达 39 Wh/kg,最大比功率 (P s ) 为 11,079 W/kg。此外,HSC 在 10,000 次连续恒流充电/放电 (GCD) 循环中表现出约 87% 的出色循环稳定性。
由于常规化石燃料的有限可用性变得更加明显,因此世界需要转向更可持续和可再生的能源。因此,燃料电池(FCS)或电蛋白剂的开发,提供清洁能源的能量转换技术(可再生且环保的)对弥补预期短缺的必不可少的必不可少,这对于实现了解决此问题的解决方案的关键[1]。的确,在站立的基础机制和催化剂中已经取得了重大进展,这些机制和催化剂均驱动氧还原反应(ORR)[2-5]和在这些设备中发生的氢进化反应(HER)[6-9],从而导致这些技术的显着进步。当前的目标是提高其效率,规模能力和经济可行性,从而为广泛采用氢作为干净可持续的能量向量铺平了道路。今天,关键原材料(CRM)在欧洲经济中继续具有重要意义。这些材料在战略上至关重要,具有高供应风险,对于无数部门,例如Elec Tronics,Reenwable Energy,Automotive和Aerospace等无数部门至关重要[10]。因此,已经进行了数十年的广泛研究[11-16],以避免使用白金组材料作为质子交换膜燃料电池(PEMFC)和PEM电解剂的催化剂。
雅加达 - 2023年3月30日 - PT Vale Indonesia TBK和中国的Zhejiang Huayou Cobalt Co.今天宣布与全球汽车制造商Ford Motor Co.达成协议,创建了三方合作,以提高印尼更具可持续性的Nickel Production,并帮助使电动汽车电池更具负担。所有三家公司都通过今天在印度尼西亚总统乔科·维多多(Joko Widodo)的仪式上庆祝的一项确定的协议,在Pomalaa Block高压酸浸出(HPAL)项目中进行股票投资。Pomalaa Block HPAL项目将处理由印度尼西亚PT Vale提供的矿石从其Pomalaa Block矿山提供的矿石,以生产MHP。该HPAL工厂将在印度尼西亚西南部苏拉威西州科拉卡的Pomalaa街区的PT Kolaka Nickel Indonesia下运营。获得监管批准的前提,该项目每年可以以混合氢氧化物沉淀物(MHP)的形式生产多达120千万元的镍,这是一种低成本的镍产品,用于具有富含镍阴极的EV电池。Pomalaa Block HPAL项目的早期现场准备工作已经开始,预计将于今年开始,商业运营将于2026年开始。该协作将为汽车行业转向电动汽车提供必不可少的材料,增强印度尼西亚的电动汽车制造业,并支持福特在2026年底之前提供200万EV生产率的计划,并随着时间的推移进一步扩展。“我们将环境,社会和治理标准嵌入到我们所做的一切中,结果是与全球汽车制造商福特和领先的全球矿产处理器Huayou共同投资该项目的独特合作。三向镍加工项目 - 以及与福特和Huayou的单独开发供应协议一起,用于制造锂离子电池至关重要的前体阴极的活动材料 - 共同将与福特的其他来源的镍一起结合,并在2026年底之前为其EV生产提供了重大贡献。“该框架为福特直接控制提供了我们所需的镍(以行业最低的成本方式之一),并使我们能够确保镍固定在我们公司的可持续性目标上,并将其缩放为我们的ESG标准。“以这种方式工作使福特处于有助于使电动汽车更容易获得数百万美元的位置,并以帮助更好地保护人民和地球的方式进行。” PT Vale Indonesia首席执行官Febriany Eddy说:“该协议表明,这不仅与我们的工作有关,而且是我们的工作方式。”这一全球合作与印度尼西亚建立国内ev生态系统的愿景一致,并使PT Vale成为应对世界脱碳挑战的重要贡献者,这项投资将产生地方经济利益并确保对印度尼西亚镍资源的最佳利用。”该协议是去年11月的PT Vale印度尼西亚Pomalaa街区的延续这个街区是一个国家战略项目,投资于印尼卢比亚67.5万亿,预计将产生12,000个建筑工作。
本演讲由Talon Metals Corp.(及其关联公司,“ Talon”或“ Company”)编写,仅用于信息目的。本文包含的信息可能需要更新,完成,修订,验证和进一步的修正。除非适用证券法可能要求,但塔隆(Talon)违反了在此处更新任何信息的任何意图或义务,无论是由于新信息,未来事件还是结果或其他方式。talon和其任何股东,董事,官员,代理人或顾问既不承担任何责任,也不会承担任何责任,无论是直接或间接,明示或暗示的,合同,曲折,法定或其他方面的责任,即有关信息的准确性或完整性,或者对任何错误或错误的损失或对任何损失的损失或对任何损失的损失,均不适用于该信息的准确性或完整性。
摘要:乙烯与极性单体的直接共聚以产生功能性聚集素,由于其简单的操作过程和可控的产品微观结构,因此仍然具有很高的吸引力。低成本的镍催化剂已在学术界广泛使用,用于合成极性聚乙烯。但是,适合工业生产条件的高温共聚催化剂的发展仍然是一个重大挑战。由最终共聚物分类,本综述提供了镍复合物在过去五年中较高温度下催化镍复合物的研究进度的综合摘要。乙二醇丙烯酸酯共聚物,乙二醇 - 丙烯酸丁酯共聚物,乙烯 - 其他基本极性单体共聚物和乙烯 - 特殊极性单体共聚物的聚合结果彻底总结了。所涉及的镍催化剂包括磷酸 - 苯酸酯类型,双膦氧化物类型,磷酸 - 键盘型,磷酸苯甲胺类型和磷酸 - 二元酸酯类型。通过这些催化剂的有效调节,分子量,分子量分布,分子量分布,熔点和极性单体掺入比例进行了结论和讨论。它揭示了催化剂系统的优化主要是通过催化剂结构的理性设计,额外的添加剂引入和单位催化剂异质化实现的。因此,一些出色的催化剂能够产生与商业产品非常相似的极性聚乙烯。要实现工业化,必须进一步强调高温共聚系统的基本科学以及所得的极性聚乙烯的应用性能。
本演讲由Talon Metals Corp.(及其关联公司,“ Talon”或“ Company”)编写,仅用于信息目的。本文包含的信息可能需要更新,完成,修订,验证和进一步的修正。除非适用证券法可能要求,但塔隆(Talon)违反了在此处更新任何信息的任何意图或义务,无论是由于新信息,未来事件还是结果或其他方式。talon和其任何股东,董事,官员,代理人或顾问既不承担任何责任,也不会承担任何责任,无论是直接或间接,明示或暗示的,合同,曲折,法定或其他方面的责任,即有关信息的准确性或完整性,或者对任何错误或错误的损失或对任何损失的损失或对任何损失的损失,均不适用于该信息的准确性或完整性。
使用镍的几秒极端紫外线(XUV)瞬态吸收光谱在镍M 2、3边缘进行镍中光激发载体动力学的直接测量。可以观察到,可以通过高斯拓宽(σ)和地面吸收光谱的高斯拓宽(σ)和红移(ωs)来描述光激发镍的核心水平吸收线形状。理论预测,实验结果证明,在初始快速载体热化后,电子温度升高(t)与高斯拓宽因子σ呈线性成正比,从而提供了电子温度松弛的定量实时跟踪。测量结果揭示了50 nm厚的多晶镍纤维的电子冷却时间,为640±80 fs。使用热热载体,光谱红移与电子温度变化ωs∝T 1具有幂律关系。5。通过载流子散射的快速电子热化伴随并遵循标称的4-FS光激发脉冲,直到载体达到二硫代平衡为止。与<6 FS仪器响应函数结合在一起,从在不同泵浦流动下获取的实验数据中估算了从34 fs到13 fs的载体热化时间,并且观察到电子热化时间随着泵的增加而降低。该研究提供了一个初始示例,即用XUV光实时测量金属中的电子温度和热化,并为在具有核心水平吸收光谱的金属中进一步研究光诱导的相变和载体传输的基础。
针对2023年8月25日,雅加达的60,000吨镍,雅加达 - PT谷印尼TBK(“ Pt Vale”或“ Company”,IDX Ticker:INCO)与Zhejiang Huayou Co. ltd(huialou)签署了确定的合作协议在混合氢氧化物沉淀物(MHP)产品中,浸出(HPAL)设施的目标是60,000吨镍和约5,000吨钴,可进一步加工到电动汽车电池中。该项目将从Sorowako街区处理Limonite镍矿石,HPAL设施将位于South Sulawesi的East Luwu的Malili。该项目以及Pomalaa HPAL设施和Morowali项目的最新进展,是实现我们增长野心和实现投资承诺的一部分。PT Vale Indonesia首席执行官 Febriany Eddy说:“这次合作与印度尼西亚建立国内EV生态系统的愿景一致,并使PT Vale成为解决世界上脱碳挑战的重要贡献者,该投资将带来本地经济利益,并确保在印度尼西亚的Indonesia's Nickel Resources。 PT Vale和合作伙伴对低碳的承诺以及PT Vale表明可持续的采矿实践将使这成为世界一流的项目。” PT Vale总裁专员Deshnee Naidoo说:“该协议是PT Vale的战略里程碑,因为我们在印度尼西亚提高了86亿美元的增长渠道。” HPAL项目将在获得所有必需许可后立即开始施工。Febriany Eddy说:“这次合作与印度尼西亚建立国内EV生态系统的愿景一致,并使PT Vale成为解决世界上脱碳挑战的重要贡献者,该投资将带来本地经济利益,并确保在印度尼西亚的Indonesia's Nickel Resources。PT Vale和合作伙伴对低碳的承诺以及PT Vale表明可持续的采矿实践将使这成为世界一流的项目。” PT Vale总裁专员Deshnee Naidoo说:“该协议是PT Vale的战略里程碑,因为我们在印度尼西亚提高了86亿美元的增长渠道。”HPAL项目将在获得所有必需许可后立即开始施工。Desnee补充说:“在印度尼西亚进行了半个多世纪的运营,PT Vale独特地放置并致力于支持和加速该国的野心,以便在下游加工上进行更大的镍,并建立了蓬勃发展的家务电动汽车供应链,从矿产采矿到电池和车辆生产。” Huayou主席Chen Xuehua先生说:“建立双赢未来锂行业的合作是Huayou致力于实践的发展概念。这种合作是Huayou Cobalt世界领先,绿色和低碳HPAL技术,印度尼西亚富镍资源优势和PT Vale的可持续采矿实践的另一个完美结合。通过合作,Huayou将通过严格的ESG实践实现低碳,绿色和可持续的资源开发,并为新能源行业的发展增强力量,并为印度尼西亚的经济和社会发展以及全球电动汽车行业及其供应链促进经济和社会发展。”
该文件是欧洲议会工业,研究和能源委员会(ITRE)要求的。作者Michel Armand博士,CIC Energigune Nagore Ortiz-Vitoriano博士,CIC Energigune,Ikerbasque,Ikerbasque,Javier Olarte博士Javier Olarte博士,CIC Energigune,Raquel Ferret博士,Cic EnergiguneAloñaAloñaAloñaSalazarsalazar salazar salazar salazar salazar salazar salazar salazar salazar salazar saligune of Matteo siperational promantion sipsion sissist sissist sissist sissist interain:编辑政策部门提供内部和外部专业知识,以支持欧洲议会委员会和其他议会机构塑造立法并对欧盟内部政策进行民主审查。To contact the Policy Department or to subscribe for email alert updates, please write to: Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies European Parliament L-2929 - Luxembourg Email: Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu Manuscript completed: January 2023 Date of publication: January 2023 © European Union, 2023 This document is available on the internet at: http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses免责声明和版权本文档中表达的意见是作者的唯一责任,不一定代表欧洲议会的官方立场。为非商业目的的复制和翻译被授权,只要确认来源并给予欧洲议会事先通知并发送了副本。©Adobe Stock许可下使用的封面图像。出于引用目的,应将出版物引用为:Armand M.,Ortiz-Vitoriano,N.,Olarte,J.,Salazar,A.卢森堡。