来源:地球化学研究所四川盆地埃迪卡拉系(即震旦系)灯影组已发现威远和安岳等大型-超大型天然气田(图1a和b),且近年来在震旦-寒武地层又陆续有天然气重大发现,显示该区域深层油气资源潜力巨大。明确该区深层油气的烃源及其形成演化过程对于进一步推动深层油气勘探开发具有重要意义。前人利用生物标志物、总有机碳同位素组成(δ13Corg)以及沥青Re-Os同位素年龄等指标,将该区深层油气的来源锁定在了埃迪卡拉系与下寒武统烃源岩(图1b)。然而,受过高的热演化程度以及沉积和古生物演化上的连续性的影响,以往难以有效区分埃迪卡拉系与下寒武统烃源岩。加之次生蚀变和多期构造活动等因素的制约,四川盆地深层古油藏的油气来源一直存在较多的争议。针对上述问题,中国科学院广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室耿安松研究员团队的方新焰博士后,在吴亮亮副研究员的指导下,联合成都理工大学邓宾教授以及中国石油集团川庆钻探工程有限公司的梁霄博士,以川中古隆起-北斜坡-川北隆起区灯影组储层固体沥青为桥梁深入研究了川中-川北深层下组合油气系统的烃源和演化问题(图1a)。研究表明,四川盆地固体沥青均属原油热裂解成因固体沥青(即焦沥青)。其中川中高石梯构造带和北斜坡地区的灯影组固体沥青主要是轻质/凝析油的热解产物,而川中威远构造带和川北米仓山隆起区的灯影组固体沥青主要来源于正常原油或重质原油的裂解。随后,基于本团队近年来提出...
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工业和信息化部 自然资源部关于下达2023年第三批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知工信部联原〔2023〕245号中国稀土集团有限公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司,有关省、自治区工业和信息化主管部门、自然资源主管部门:现将2023年第三批稀土开采、冶炼分离总量控制指标下达给你们。有关事项通知如下:一、2023年第三批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为15000吨、13850吨(分解情况见附件,不含已下达的第一、二批指标)。2023年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为255000吨、243850吨。二、两家稀土集团要及时商下属企业所在省(区)工业和信息化、自然资源主管部门,于3个工作日内完成指标分解下达,并报工业和信息化部、自然资源部及所在省(区)工业和信息化、自然资源主管部门备案。三、稀土集团的指标分解下达、执行进展上报等具体要求,以及地方工业和信息化、自然资源主管部门的监管职责,要严格按照稀土总量控制指标政策管理要求执行。附件:2023年第三批稀土开采、冶炼分离总量控制指标工业和信息化部自然资源部2023年12月14日
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来源:包头市工业和信息化局日前,内蒙古自治区科学技术成果转化中心组织有关专家,对内蒙古自治区科技重大专项“稀土基中低温烟气脱硝催化剂的工业化生产及应用”项目进行现场综合绩效评价。经专家评定,项目综合绩效评价结论为良好。本项目利用新型催化剂粉体制备技术研发稀土基中低温脱硝催化剂粉体,形成关键技术,实现蜂窝式稀土基中低温脱硝催化剂产品连续化生产,成品符合行业要求,可广泛适用于钢铁、水泥、玻璃、火电等行业,填补市场空白,持续拓展北方稀土稀土催化材料产业链,提高铈基轻稀土产品附加值,有助于处理我国工业燃烧烟气NOx及推动北方稀土轻稀土高值化利用。项目实施过程中,共发表SCI论文26篇,授权国家技术发明专利8项,获省部级科技进步二等奖1项,形成了具有自主知识产权的稀土基中低温脱硝催化技术体系;突破催化剂制备关键技术、催化剂粉体工业放大关键技术、催化剂成型关键技术等系列产业化技术,形成一种新产品蜂窝式稀土基中低温脱硝催化剂及配套生产技术。建立全尺寸烟气脱硝催化剂分析检测平台,并获批内蒙古自治区和包头稀土高新区企业研发中心。依托该项目,建立起催化剂研发、工业生产、分析检测、工程设计与调试及市场推广等在内的稀土基脱硝催化剂技术攻关人才团队。该项技术产业化将加快推动解决稀土元素应用不平衡问题,提供统筹推进稀土跨行业发展新思路,展现北方稀土当好建设“两个稀土基地”主力军的企业担当。
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原创 上海硅酸盐所锂金属由于具有极高的理论比容量(3860 mAh g-1)和极低的电化学电势(−3.04V Vs. SHE),是下一代高比能锂电池的理想负极材料。然而,高活性锂金属所带来的枝晶生长问题严重阻碍了其应用进程。隔膜表面改性策略由于具有低成本、可替代性强的优点,广泛应用于抑制锂金属电池内枝晶生长的研究。然而,在其研究及实际应用过程中仍存在两个关键问题:功能层通常为不导锂的非活性材料,阻碍锂离子的快速传输,不能从根源上抑制锂枝晶形核;陶瓷颗粒与有机体系不兼容,容易引发浆料凝胶化现象,恶化加工性能。因此,目前亟需开发出一种兼具优化锂沉积行为和优异加工性能的锂金属电池用功能化隔膜。基于上述问题,中国科学院上海硅酸盐研究所张涛研究员团队通过石榴石型固态电解质Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12(LLZTO)与聚丙烯腈(PAN)强极性腈基基团(-CN)之间的配位作用构建了稳固的LLZTO@PAN包覆结构。在此基础上,利用该功能性材料构筑出水基浆料涂覆的表面强极性隔膜。一方面,PAN的空间位阻效应有效改善了LLZTO在水中的分散性;另一方面,LLZTO@PAN赋予隔膜表面强极性和高离子电导率,有效均匀锂沉积,实现锂金属电池在2 C下稳定循环1000次,容量保持81%。该成果以“A Strong-surface-polarity Separator Enables D...
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