本评论文章的重点是粘岩纤维粘土矿物质,在这里被选为古老的无机天然材料的一个例子,该材料目前正在引起人们对高级材料和应用的极好候选者的关注。sepiolite粘土是一种丰富的水合硅酸盐,其晶体结构决定了纳米孔的存在以及较大的表面和较大的表面和流变特性,用于进一步设计功能材料。目前的工作介绍并讨论了这种粘土的各个方面,其结构和形态组织以及其出现新兴应用的理化特征。其中一个部分用于描述在市售基于sepiolite材料的dustrial应用中的电流。作为sepiolite本身可以被视为一种纳米材料,包括其受控的化学和物理修饰的方法,旨在开发新的先进的无机和混合纳米结构材料,该材料配备了预先设计的功能ITIE。包括包括bionanocomposites的聚合物纳米复合材料和碳 - 隔离的纳米材料,用于吸附污染物的材料,使用磁性纳米颗粒的功能化,传感器的活性相位和基因转移的DNA支持是我们在本评论文章中所指的一些示例。
能源转型依赖于原材料的稳定供应,以便大规模部署低碳技术。鉴于石墨对战略部门的重要性及其供应带来的风险,石墨是欧洲和美国政府的关键矿物。这种矿物在两个温室气体排放量高的经济部门(交通运输和重工业)的脱碳过程中发挥着至关重要的作用。实现交通运输和钢铁生产脱碳的技术将严重依赖于高质量石墨的稳定供应,从而导致未来几十年对石墨的需求呈指数级增长。本文分析了采购石墨的实际、地缘政治和环境挑战,并就欧盟和美国如何在未来几十年降低供应风险提出了建议。
考虑到对关键矿物的需求在世界范围内强烈增长,因此发展这种矿物潜力是加拿大采矿业的经济机会。获得关键矿物质的供应尤其重要,因为获得这些资源的机会并不完全稳定,生产集中在一些国家,尤其是中国。为了减少对国外市场的依赖并将自己定位在全球市场上,加拿大采矿业可以利用其较高的环境,社会和治理标准以及土著社区的重大参与。加拿大还可以采取一种“大陆”方法来保证与各省和地区以及美国合作的关键矿物质。虽然仍然存在一些挑战,包括对加拿大关键矿产潜力的探索和评估,偏远和北部地区的基础设施以及与投资相关的风险,但加拿大具有可持续和负责任地发展关键矿产领域的能力,并利用机会重新使用和回收这些资源。
学术界、社区和组织将这一新的采矿前沿称为“绿色采掘主义”:即以“解决”气候变化的名义牺牲人权和生态系统进行采矿,而采矿公司则从不公正、任意和不稳定的转型中获利。1 这种扩张涉及多种环境、社会、治理和人权问题,未来因开采过渡矿物而引发冲突前线社区所面临的威胁将会增加。然而,这些威胁正在发生。从阿根廷的沙漠到西巴布亚的森林,受影响的社区正在抵制“绿色采掘主义”在任何地方的兴起。它们体现了我们需要的多种方式,将我们的能源密集型社会转变为基于民主和公平获取基本要素的社会,以促进可持续发展。
