Lithium Australia 正在关键矿物和电池制造行业中率先采用一系列新技术和方法。例如,我们目前正在试行我们的新 LieNA® 技术,该技术有可能将锂提取率提高至目前市场水平的 50%。获得专利的 LieNA® 提取技术以从细小和低品位锂辉石中回收锂为基础,锂辉石通常作为废物流处理,从而提高采矿效率、可持续性和潜在盈利能力。
董事会特此宣布,2025年2月14日,(i)Beihai Xinhe(该公司的间接子公司)与LVXIANG Resources签订了Beihai Asset转移协议,根据Beihai Xinhe,LVXiang Resources应出售,Beihai Resources应收购Beihai Assets Assets Assets Assets Assets Assets; (ii)Zhanhua Huihong(公司的间接子公司)与LVZHI Resources签订了Zhanhua资产转让协议,根据Zhanhua Huihong的出售,Lvzhi Resources应获得,Zhanhua Target Altarg Target Assets; (iii)Weiqiao Aluminum&Power(公司的间接子公司)签订了与Weiqiao可再生的香港股权转让协议,根据Weiqiao Aluminum&Power way weiqiao Alluminum&Power应出售,Weiqiao可再生可再生产应获得,全部股权获得了香港的资源。
周燕萍 ( 通信作者 ), 硕士 , 研究员 , 主要研究方向为半导体材料的刻蚀工艺开发 。E-mail:yanping_zhou@ ulvac. com
图 6. 带有集成光学腔的离子阱:(a)因斯布鲁克大学的集成光学腔阱 [ 93 ]。从离子发射的 854nm 光子的 50% 可被腔收集,并转换为 1550nm 的通信波长。(b)萨塞克斯大学的集成光学腔阱。该阱展示了离子和腔模式之间的第一个强耦合。(c)奥胡斯大学的离子阱。腔镜 (CM) 沿轴向,径向泵浦光束用于将离子泵回多普勒冷却循环。这些离子可在 CCD 上成像。压电换能器 (PZT) 用于主动锁定光学腔与 RP 激光器共振。(d)当径向 RP 激光器开启时,大约 100 个离子的整个晶体都是明亮的。 (d)当径向RP关闭时,只有腔内的离子是亮态,腔外的离子处于暗态[144]。
提到了2022年9月23日(“招股说明书”)的公司招股说明书((2022)min min Chu No.7)该公司于2022年8月从福建省高等法院(“福建高级法院”)收到。根据起诉书,当代安培技术公司有限公司(“ CATL”,一家在深圳证券交易所上市的公司,股票代码:300750)提出了有关知识产权的侵权索赔,涉及“包装EV电池的包装组成部分”(PATENT IMBATE)(专利编号:2013200559664.6) (Luoyang)Co.,Ltd。(中航锂电(洛阳)有限公司)(“中国锂电池Luoyang”)和Fuzhou Dynamic Automobile销售服务有限公司(福州动感汽车销售服务有限公司)(独立于公司的汽车卖家)(“案例”)。
能源行业目前正在向更多地利用绿色能源技术转型。绿色能源转型严重依赖金属,例如铝、铬、钴、铜、锂、锰、镍、稀土元素 (REE)、硅、锡、钛、钨和锌等。然而,这种转变发生在以下背景下:(1) 已知矿藏和下游能力的地理集中;(2) 需求远远超过供应;(3) 强烈要求缓解环境和能源问题;(4) 地缘政治冲突不断加剧。因此,能源转型并不简单,因为它加剧了材料需求、市场和地缘政治竞争。对于在这一转型中至关重要的锂来说尤其如此。材料获取、能源可持续性和国家自给自足的担忧越来越多地导致国家和超国家的地缘政治活动,例如资源国有化、建立战略或贸易联盟、鼓励近岸和友好岸外供应、促进材料循环利用以及加速绿色技术的研究和部署。本研究从矿产价值链(包括下游产品)的角度,考察了绿色能源转型对全球的影响,以及对预测需求的影响和地缘政治的影响。未来可能出现许多结果,这取决于:(1)能源转型的务实成果,只有通过实施才能在经验上实现;(2)独立性和全球稳定性的强弱;(3)区域或友好贸易集团的崛起。特别是,本研究考察了未来出现 OPEC 式绿色能源矿产和金属 (GEMM) 组织的情景,以锂为例,因为:(1)它在绿色能源转型中具有明确而重要的作用;(2)它在地理上集中,有利于生产协调;(3)它主要由发达国家消费,但由发展中国家供应。围绕锂建立的组织可以成为其他 GEMM 市场的原型。因此,我们建议可以利用现有情况,并建议这样一个组织(这里称为绿色能源矿产出口国或“GEMEC”),它可以作为一个协作平台,以加强地缘政治定位,通过协调的生产和出口政策实现经济效益最大化,并解决与绿色能源转型相关的环境、社会和治理挑战。
Ning,Z。等。 (2023)锂金属固态电池中的树突启动和繁殖。 自然,618(7964),pp。 287-293。 (doi:10.1038/s41586-023-05970-4)这是作者的作者版本。 此版本和已发布的版本之间可能存在差异。 如果您想引用:https://doi.org/10.10.1038/s41586-023-05970-4 https://eprints.glaints.gla.ac.ac.ac.uk/300244/Ning,Z。等。(2023)锂金属固态电池中的树突启动和繁殖。自然,618(7964),pp。287-293。(doi:10.1038/s41586-023-05970-4)这是作者的作者版本。此版本和已发布的版本之间可能存在差异。如果您想引用:https://doi.org/10.10.1038/s41586-023-05970-4 https://eprints.glaints.gla.ac.ac.ac.uk/300244/
与新电池的生产相比,需要化学过程和仔细的废物管理,有限的回收基础设施,对回收材料的需求较低。表1-一系列电池类型的电池回收过程的比较[15] [16] [10]。
Niobate(LN)由于其丰富的材料特性,包括二阶非线性光学,电光和压电性特性,因此一直处于学术研究和工业应用的最前沿。LN多功能性的另一个方面源于在LN中使用微型甚至纳米规模的精度来设计铁电域的能力,这为设计具有改进性能的设计声学和光学设备提供了额外的自由度,并且只有在其他材料中才有可能。在这篇评论论文中,我们提供了针对LN开发的域工程技术的概述,其原理以及它们提供的典型域大小和模式均匀性,这对于需要具有良好可重复性的高分辨率域模式的设备很重要。它还强调了每种技术对应用程序的好处,局限性和适应性,以及可能的改进和未来的进步前景。此外,审查提供了域可视化方法的简要概述,这对于获得域质量/形状至关重要,并探讨了拟议的域工程方法的适应性,用于新兴的薄膜尼型乳核酸杆菌在绝缘剂平台上的薄膜,从而创造了下一个构成稳定范围和范围的集成范围和范围范围的范围和范围范围的范围。