1.防卫生产技术基础战略的背景 (1)防卫生产技术基础战略的背景和定位 日本的防卫生产技术基础在二战结束后丧失殆尽,在防卫生产技术基础确立后,经历了一段依赖国防力量的时期。日本虽然没有从美国获得物资和贷款,但逐渐开始致力于国防装备的国产化,并于1970年制定了装备生产和发展基本方针(即所谓的“国产化方针”)。上述举措中,政府和私营部门通过许可和研发等方式,致力于国内主要国防装备的生产,并努力加强国防生产和技术基础。因此,该国目前有能力维持必要的基础。是。另一方面,自 20 世纪 90 年代冷战结束以来的 25 年里,由于国防装备的先进性和复杂性,以及军事实力的加强,国家面临着严重的财政困难,单位成本和维护维修费用不断上升。海外企业的竞争力。我们周围的环境已经发生了巨大的变化。 2013年12月,日本制定了第一份国家安全战略,其中指出“为了在有限的资源下,在中长期内稳步发展、维持和运作防卫能力,我们将”。内阁还表示,政府日本将努力有效、高效地获取国防物资,同时维持和加强日本的国防生产和技术基础,包括提高其国际竞争力。2015 财年及以后的防卫计划指南(以下简称“指南”)指出“为了迅速维持和加强日本的国防生产和技术基础,我们将制定日本整个国防生产和技术基础的未来愿景。”政府将制定一项展示其未来愿景的战略。基于上述,本战略取代了“国内生产政策”,指明了今后维持和加强国防生产和技术基础的新方向,旨在加强支撑国防力量和积极和平主义的基础。这将有利于作为实施这一倡议的新指南。国防生产技术基地是国防装备研发、生产、运行、维护、维修的重要支撑力量,是保障国防能力不可或缺的重要环节,其存在对外部威胁具有潜在的威慑力和重大意义,有助于维护并提高谈判能力。此外,该基金会支持的国防装备也将通过国防装备和技术合作,为全球和地区的和平与稳定做出贡献。此外,国防技术预计将通过衍生产品对整个行业产生连锁反应,并有可能推动日本的工业和技术实力。因此,在实现这一战略中,维持和加强国防生产和技术基础,是确保日本国家安全唯一责任的防卫政策,同时也是生产国防装备的民间企业的经济政策考虑到这其中还包含对活动产生连锁反应的产业政策因素,因此不仅需要国防部,还需要相关省厅共同应对这一问题。
锂盐水沉积物是富含溶解锂的盐水地下水的积累。这些本质上很常见,但是世界上只有一些选择的区域在干旱地区的封闭盆地中包含盐水。必须满足以利润提取锂盐的条件。也有地热(大约3%)和油田(也占约3%)的盐水资源,但这些占存款的一小部分。需要钻孔才能进入地下盐水沉积物,该盐水矿床通常包含每升约200至1600毫克(mg/l)Li。然后将盐水泵送到表面并分布成蒸发池。根据气候,盐水在蒸发池中保留了几个月或数年的时间,直到大多数液态水含量通过太阳蒸发去除,链中的每个池塘都具有更高的LI浓度。在具有碳酸钙的化学植物中开始加工以提取锂产物,例如碳酸锂和金属锂需要1%至2%的锂。锂盐水的需求如下:一种干旱的气候,具有封闭的干燥盆地,地热活动,具有合适的锂源岩石,一个或多个适当的含水层(地下水层)以及足够的时间在经济上浓缩盐水。这些条件会导致适当的锂盐水储量在非常特定的区域。智利和阿根廷的薪水在680-1570 mg/l范围内具有最高的锂浓度。
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在美国,一个锂盐水操作,带有相关的碳酸盐植物在内华达州银峰。国内和进口的碳酸锂,氯化锂和氢氧化锂直接在工业应用中消耗,并用作下游锂化合物的原料。在2020年,据估计,美国的锂消费量相当于元素锂含量的2,000公吨(T)[表1)[11,000吨碳酸盐含量(LCE)],主要在基于锂的电池,陶瓷,玻璃,玻璃,涂料,Grease,Pharmaceuticals和Polymer Products中。在2020年,进口到美国的锂化合物的毛重减少了6%,出口毛重降低了31%。碳酸锂进口液的平均年单位价值(包括药物级)比2019年下降了20%,氢氧化锂进口的平均年单位价值下降了35%。阿根廷和智利是进口碳酸锂的主要来源,智利和俄罗斯是进口氢氧化锂的主要来源(表2,3)。
Charlestown,美国马萨诸塞州 - 一家位于波士顿的锂金属电池技术公司Pure Lithium,很高兴地宣布,从Oxy Low Carbon Ventures(OLCV)进行了1500万美元的投资,该公司是西方(Oxy)的子公司,该子公司(Oxy)(Oxy)专注于促进尖端,低碳技术和业务解决方案。olcv担任Pure Lithium的A系列股权融资的主要投资者,这可能会增加1500万美元,拟议的总资金总额为3000万美元。Pure Lithium的创始人兼首席执行官Emilie Bodoin评论说:“在Pure Lithium,我们的任务是通过整个价值链中的垂直整合(从资源到电池)商业化锂金属电池。我们的突破性盐水到Battery™锂金属提取技术可在从水源源的一步中生产出电池现成的锂金属阳极。我们产生的锂金属电池在保留97%的容量的同时,已经达到了800多个电荷和排放周期,证明了我们纯锂金属阳极的性能。,我们很高兴能使OLCV加入我们作为增值股东的旅程。他们的战略视野与纯锂很好地对齐。” “这种重大的资本注入将使纯锂能够加速我们的发展和商业化工作。OLCV对我们技术的验证对我们来说非常有意义,我们期待他们的贡献。” “在提高我们的技术方面,我们期待着利用氧化物化学品业务中的电化学加工的深入了解。产生的电池没有过多的锂,钴,镍,锰和石墨。诉诸于电化学处理以生产电化学存储设备的对称性。”“我们很高兴投资于纯锂并支持其革命性技术,这有可能可持续地将锂盐水转变为电池就绪的材料,” OLCV技术副总裁Robert L. Zeller III博士说,他最近与Pure Lithium的科学咨询委员会合作。“ OLCV希望通过利用我们从一个多世纪的氯藻和化学制造业,商业敏锐度和创新以及我们的新居质业务获得的规模经验和运营纪律来加快纯锂的野心。”关于纯锂纯锂是一家由世界知名电池和冶金专家领导的破坏性波士顿公司,MIT名誉教授Donald R. Sadoway,全职CSO,发明家兼锂专家,首席执行官Emilie Bodoin。该公司的新型盐水到电池™提取技术可解锁锂的非常规来源,以在一天内创建可用电池的电极。有关更多信息,请访问www.purelithium.io。联系人:公司开发主管Amalie Mundt amundt@purelithium.io
锂元素吸引了对能量储能的吸引力。锂是一种光元素,在元素周期表中的氢和氦气之后表现出低原子数3。锂原子具有释放一个电子并构成正电荷的强烈趋势,如li +。最初,锂金属被用作负电极,该电极释放了电子。然而,观察到其结构在重复电荷 - 分离循环重复后发生了变化。为了解决此问题,阴极主要由层金属氧化物和橄榄组成,例如氧化钴,Lifepo 4等,以及锂的某些内容物,而阳极由石墨和硅隔开。此外,在适当的溶剂中使用锂盐制备电解质,以获得更大的锂离子。由于锂离子的角色,电池的名称被用作锂离子电池。在此,提出的工作描述了锂离子电池的工作和操作机理。此外,锂离子电池的一般观点和未来的前景也得到了评估。关键字
• In September 2022, CTR commenced operation of an onsite Demonstration and Optimization Facility to identify optimum operating conditions for the brine conditioning and DLE process circuits utilizing live geothermal brine from its Stage 1 production wells • Operation of the brine conditioning system successfully produced Silica and major transition metals from the brine while producing stable, high-quality feed for Direct Lithium Extraction • CTR selected DLE adsorption technology developed由Koch Technology解决方案基于运营温度,过滤需求和试剂使用方面的出色性能,以提供更好的总体资本和运营成本