传统的锂离子(锂离子)电池包括石墨阳极,金属氧化物阴极和有机溶剂中的锂盐的电解质 - 包括昂贵的材料,例如钴和镍。相比之下,纯锂的创新设计使用了纯锂金属阳极;钒阴极;和基于聚合物的电解质。,它不需要钴或镍。此外,该公司的专有工艺可以直接从低级来源(例如二手锂电池或废油盐水)中直接提取高纯锂金属(安全,便宜和可持续)。因此,它可以垂直整合锂金属的生产“从盐水到电池”。
1的基础100%;额外的资本支出(vs先前的7.35亿美元的资本支出)以100%的基础反映了本地通货膨胀2,假设碳酸盐的长期价格假设为15,000-20,000美元/t LCE,现金成本假设为4,500 –5,000 –5,000 USD/T LCE
Michael Stanley Whittingham博士是纽约宾汉顿大学的杰出化学教授。2019年,他与Akira Yoshino博士和博士的John B. Goodenough一起获得了诺贝尔化学奖,以开发锂离子电池。 在1972年在埃克森美孚的研发实验室工作时,他制作了第一个台式,室温,锂离子电池。 此最初发现为未来的可充电,轻质和高压电池科学的研究设定了预先研究。 为什么要锂? 锂是最轻的,最电阳性的金属。 因此,在电化学细胞中,它提供了高电压和能量密度。 这些特性使其不仅适用于笔记本电脑和手机等设备,而且对于运输和网格存储也是如此。 如今,惠廷汉姆博士正在努力使整个电池基础设施更加可持续和环保。 他最近赢得了2023年的300万美元Vinfuture大奖,该奖项认识到太阳能和锂电池存储的组合如何帮助抵抗气候变化。 - 内nejra Malanovic2019年,他与Akira Yoshino博士和博士的John B. Goodenough一起获得了诺贝尔化学奖,以开发锂离子电池。在1972年在埃克森美孚的研发实验室工作时,他制作了第一个台式,室温,锂离子电池。此最初发现为未来的可充电,轻质和高压电池科学的研究设定了预先研究。为什么要锂?锂是最轻的,最电阳性的金属。因此,在电化学细胞中,它提供了高电压和能量密度。这些特性使其不仅适用于笔记本电脑和手机等设备,而且对于运输和网格存储也是如此。如今,惠廷汉姆博士正在努力使整个电池基础设施更加可持续和环保。他最近赢得了2023年的300万美元Vinfuture大奖,该奖项认识到太阳能和锂电池存储的组合如何帮助抵抗气候变化。- 内nejra Malanovic
将簇离子加速到一个离子柱中,该柱包含WIEN滤波器,栅极阀(用于在维护过程中与仪器隔离),弯曲以去除中性,扫描板和最终焦点镜头。Wien过滤器可以为小簇选择单个簇大小;对于较大的群集,梁组成的质量分布围绕标称群集大小。群集的大小是重要的参数,可以通过调整源条件在较大范围内调节。
摘要:甲状腺放射性碘治疗 (RAI) 是最古老的靶向治疗方法之一。在甲状腺癌中,它已使用了 80 多年,并且仍在用于改善甲状腺肿瘤治疗,以消除甲状腺手术后的残留物和肿瘤转移。对参与该过程的基因/蛋白质的分子水平的了解导致了治疗方法的改进,无论是从何时、多少以及如何根据肿瘤类型使用治疗的角度来看。这种疗法的有效性已经扩展到其他类型的靶向疗法,这使得钠/碘转运体 (NIS) 成为最受欢迎的治疗诊断工具之一。在这里,我们重点描述放射性碘治疗所涉及的分子机制,以及这些机制在甲状腺肿瘤进展中的改变如何影响临床诊断和治疗结果。我们分析了治疗时的基本问题,例如:(1) 放射性碘在正常、肿瘤和转移性甲状腺细胞中的结合是如何发生的,以及如何调节的; (2) 甲状腺激素剥夺与重组人促甲状腺激素 (rhTSH) 在放射性碘停留时间、治疗效果、甲状腺球蛋白水平和组织方面的利弊,以及其对诊断成像测试和转移治疗的影响;以及 (3) 震荡的影响及其可能的原因。我们讨论了将大量测序数据纳入临床实践的可能性,并总结了上述方面的社会经济和临床观点。
化合物 2D-Cu 2 I 2 ( bs ) ( 1 ) 2D-Cu 2 I 2 ( bse ) ( 2 ) 经验式 C 6 H 4 Cu 2 I 2 N 2 SC 6 H 4 Cu 2 I 2 N 2 Se FW 517.05 563.95 空间群 P 2 1 P 2 1 /ma (Å) 4.1794(3) 4.1661(7) b (Å) 16.2245(13) 16.377(3)
odine是甲状腺激素的重要组成部分,这是对人类代谢,温度控制,正常生长和脑发育的调节所必需的。1,2世界卫生组织(WHO)建议使用碘盐作为防止碘摄入量低的地区人口中碘缺陷的关键策略。3新西兰的土壤碘的土壤较低,盐碘化一直是自1920年代以来预防碘缺乏的主要策略。4在1990年代新西兰的轻度碘缺乏症再次出现之后,4一系列按照食品标准澳大利亚新西兰(FSANZ)的评论导致食品标准法规的立法变化,而用碘盐的面包进行了防御力,于2009年强制性。5,6以来面包的强化,儿童和成年男性的碘状况得到了改善。
WSDY06A1Y2N 产品是单节锂离子 / 锂聚合物可充 电电池组保护的高集成度解决方案。 WSDY06A1Y2N 包括了先进的功率 MOSFET ,高精 度的电压检测电路和延时电路。 WSDY06A1Y2N 具有非常小的 SOT-23-5L 封装, 这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的 可充电电池组应用。 WSDY06A1Y2N 具有过充、过放、过流、短路等所 有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低。 WSDY06A1Y2N 不仅仅为穿戴设备而设计,也适用 于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供 电的各种信息产品的应用场合。
摘要:锂邻磷酸锂(Li 3 PS 4)已成为固态电池电池的有前途的候选人,这要归功于其高电导阶段,廉价的组件和较大的电化学稳定性范围。尽管如此,Li 3 PS 4中锂离子转运的显微镜机制远非充分理解,PS 4动力学在电荷运输中的作用仍然存在争议。在这项工作中,我们建立了针对最先进的DFT参考的机器学习潜力(PBESOL,R 2扫描和PBE0),以在Li 3 PS 4(α,α,β和γ)的所有已知阶段(α,α,β和γ)的所有已知阶段解决此问题,以实现大型系统大小和时间尺度。我们讨论了观察到的Li 3 PS 4的超级离子行为的物理来源:PS 4翻转的激活驱动了结构性过渡到高导电阶段,其特征在于Li地点的可用性增加以及锂离子扩散的激活能量的急剧降低。我们还排除了PS 4四面体在先前声称的超级离子阶段中的任何桨轮效应,这些阶段以前声称,由于PS 4 Flips的速率和Li-ion Hops在熔化以下的所有温度下,li-ion扩散。我们最终通过强调了Nernst -Einstein近似值以估计电导率的失败来阐明电荷转运中外部动力学的作用。我们的结果表明,对目标DFT参考有很强的依赖性,而PBE0不仅对电子带隙,而且对β-和α -LI 3 PS 4的电导率提供了最佳的定量一致性。