Waldmann T,Wilka M,Kasper M,Fleischhammer M和Wohlfahrt-Mehrens M [2014]。锂离子电池中依赖温度的老化机制 - 验尸研究。电源杂志262,129-135。 https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.03.112
披露的公司表明,与那些披露风险较低的人相比,促成冲突的风险更高的收入和股票表现要高。这些结果表明,披露制度并没有促进有问题的供应链的市场纪律。他们有助于解释本文中的另一项发现:通过其供应链实际上增加了向冲突提高冲突风险的公司数量实际上增加了冲突。消费者和投资者可能会阅读这些披露,以表明公司对利润最大化的诚实或承诺,而不是有关冲突矿物暴露的信息,并且披露这种暴露风险更高风险的公司更有可能是诚实和寻求利润的。由于有关支持连锁店的披露同时发送这些信号并提供有关矿物质状态的信息,因此希望投资者或消费者能够对供应链进行对证券披露的供应链进行纪律处分,这可能是不现实的。
1。最重要的印度尼西亚镍矿石是乳清矿石,主要位于苏拉威西和霍尔玛赫拉,其采矿作业以超镁铁质岩石露头为中心。[8]虽然与硫化镍矿相比,乳状镍矿石更难以闻到,但由于其位置在地面上,它也更具萃取,因此我的成本也较低。2。Lateritic矿石由两种类型的第一种腐生岩组成,镍含量为每吨镍矿石1.5-2.0%。其次,镍含量<1.5%的柠檬石。Limonite矿石位于地面附近,而肉也位于Limonite矿石下方。因此,要提取腐生物,矿工需要去除lim矿。在2021年之前,印度尼西亚没有利蒙特矿石加工设施,因此不能将其用作覆盖层(废物)。,但是自2021年以来,使用高压酸浸技术,可以将柠檬矿加工为MHP(混合水合物沉淀物),其中包含镍和钴
国内生产和使用:2021 年,阿拉斯加和田纳西州的矿山生产了含锗的锌精矿。阿拉斯加的含锗精矿出口到加拿大的一家精炼厂进行加工和锗回收。田纳西州克拉克斯维尔的一家锌冶炼厂生产并出口了从中田纳西州矿山综合体加工锌精矿中回收的锗浸出精矿。化合物和金属形式的锗被进口到美国,供工业进一步加工。犹他州的一家公司利用进口和回收的锗生产用于卫星太阳能电池的锗晶片。俄克拉荷马州的一家精炼厂从工业产生的废料中回收锗,并生产用于生产光纤的四氯化锗。根据年平均锗金属价格,2021 年消耗的锗价值估计为 3600 万美元,比 2020 年高出 15%。
作为澳大利亚主要的电池化学品来源地,西澳大利亚州完全可以利用共置优势来寻求利基电池制造机会。例如,创建定制解决方案以支持该州电网和离网采矿业的电气化。特别是,钒氧化还原液流电池正在成为一种长时存储技术,可以在当地生产以支持国内脱碳。
I.俄罗斯:能源超级大国?俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰,这促使了在近期记忆中隔离主要经济的最戏剧性的努力之一,这加剧了始于2021年夏季的全球能源危机。在过去的两年中,拜登政府,欧盟和七国集团已经对俄罗斯能源产品的出口和销售实施了制裁。在2022年至2023年之间,欧盟以前是俄罗斯能源的最大市场,在减少对俄罗斯石油,天然气和煤炭的依赖方面取得了长足的进步。以前,俄罗斯提供了约40%的欧盟天然气进口,超过30%的石油进口。在第二季度2023年,这些股份分别下降至21%和2%。 1战前,俄罗斯是世界上第11大经济体,最大的石油出口商和生产商之一,也是主要的天然气,煤炭和铀出口商。 此外,它也是金属和稀有矿物质的市场制造商。 因此,制裁制度和随后从西方市场中删除俄罗斯能源产品对贸易模式和能源安全策略都产生了深远的影响。 2022年5月18日,EC发布了Repowereu,其综合战略旨在到2027年完全从俄罗斯化石燃料中获得独立性,从而使二十多年来的净净过渡到净零。 2本计划的主要组成部分涉及确保欧盟获得关键原始矿物质的安全,多元化,负担得起和可持续的供应。 当前和上届美国政府还实施了许多重要的举措,以改善美国在第二季度2023年,这些股份分别下降至21%和2%。1战前,俄罗斯是世界上第11大经济体,最大的石油出口商和生产商之一,也是主要的天然气,煤炭和铀出口商。此外,它也是金属和稀有矿物质的市场制造商。因此,制裁制度和随后从西方市场中删除俄罗斯能源产品对贸易模式和能源安全策略都产生了深远的影响。2022年5月18日,EC发布了Repowereu,其综合战略旨在到2027年完全从俄罗斯化石燃料中获得独立性,从而使二十多年来的净净过渡到净零。2本计划的主要组成部分涉及确保欧盟获得关键原始矿物质的安全,多元化,负担得起和可持续的供应。当前和上届美国政府还实施了许多重要的举措,以改善美国
Diodes Incorporated拥有一个全面的过程来满足监管要求,采取步骤来增加我们的供应链适当措施,并对覆盖的矿物具有内部控制。我们希望我们的供应商能够与我们的流程保持一致,并执行由Incorporated确定和要求的纠正措施。黄金,塔塔勒姆,钨和锡以行业标准的RMI冲突矿物报告模板(CMRT)的形式报告。钴和云母以行业标准RMI扩展矿物报告模板(EMRT)的形式报告。我们至少每年至少每年并定期审查RMI的一致列表,以调查有关这些金属/矿物质的起源的组件和原材料的相关供应商。任何相关状态或其他问题的任何相关更改也可能需要进行其他调查。我们通过公开报告(包括通过我们的网站和SEC文件)披露了实施该政策的进展。
1,科桑巴P P S萨瓦尼大学科学学院微生物学系,印度古吉拉特邦Surat 394125; yadava94@gmail.com 2印度马达教专业大学科学技术学院,印度462044; Envirokrishna@gmail.com 3机械工程系,工程学院,国王哈立德大学,阿巴61411,阿西尔,沙特阿拉伯; vtirth@kku.edu.sa(v.t。); alialgahtani@kku.edu.sa(A.A。)4高级材料科学研究中心(RCAMS),国王Khalid大学,Guraiger,Guraiger,ABHA 61413,ASIR,沙特阿拉伯5号,阿拉伯5 gnanadrdo@gmail.com 6纳米科学学院,古吉拉特邦中央大学,甘地纳加尔382030,印度古吉拉特邦; nitinkgupta1988@gmail.com(N.G。); nishanaseer03@gmail.com(N.C.)7土木工程系,国王哈立德大学工程学院,阿巴61413,沙特阿拉伯阿西尔; sfakrul@kku.edu.sa 8 Shri Sarvajanik科学院微生物学系,Mehsana 384001,印度古吉拉特邦; shreyamodi20@gmail.com 9地球资源与环境工程系,汉阳大学,韩国首尔04763,韩国 *通信:bhjeon@hanyang.ac.kr
许多技术处于早期开发阶段,可以为减少未来对关键矿物的需求做出重大贡献。越来越多的研究经费用于开发低碳技术,这些技术不含或含有少量关键矿物,以及升级现有的最佳回收技术。这些新技术的成功可能意味着脱碳的矿物瓶颈将发生变化。在这方面,政府应发挥作用,确保增加这些拨款。
摘要:在过去几年中,机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 等术语在科普媒体和学术文献中随处可见。许多行业都尝试了当前的 ML 和 AI 算法套件,并取得了不同程度的成功。矿物加工行业正在考虑 AI,原因有二。首先,与其他行业一样,了解 AI 算法是否可用于提高生产率是至关重要的。第二个原因是采矿业特有的。最近,矿石的品位正在下降,对道德采矿(对生态的影响尽可能小)的需求正在增加。因此,矿物加工行业也希望探索使用 AI 解决这些挑战的可能性。在这篇评论论文中,首先介绍了 AI 可能解决的矿物加工挑战。然后,讨论了 ML 和 AI(应用于矿物加工领域)领域的一些最相关的发展。最后,针对可能希望探索在其流程中使用 AI 可能性的矿物加工行业,本文介绍了一种顶级运作方式。以下是本综述添加的一些新范例。本综述以 AI 的视角全面介绍了矿物加工领域。这也是该领域首次深入讨论 AI 在道德、绿色和可持续矿物加工中的应用的综述之一。本文提出的 AI 流程非常全面。为了确保与行业的相关性,该流程通过螺旋系统工程流程变得敏捷。这有望推动快速、敏捷地研究在不同矿物加工行业中应用 ML 和 AI 的潜力。