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来源:地质云环境技术企业Midwest Energy Emissions公司(ME2C)的环境业务部将与美国宾夕法尼亚州立大学地球与矿物科学学院合作测试稀土元素技术,该公司称,这项测试是稀土技术开发与商业化应用的下一阶段工作。ME2C委委托该地球与矿物科学学院评价该公司的稀土元素技术的稀土提取能力以及在特定条件下的稀土再生潜力。这项评价拟于6月开始,直至2021年9月底结束。ME2C的环境业务部技术总监John Pavlish表示,“我们正在开发的这项新的稀土元素技术迄今已经获得了令人兴奋的初步结果,能以高效的方式提取稀土元素,同时,维持这些矿物的纯度,并减少苛性碱溶液的用量。宾夕法尼亚州立大学在稀土元素提取和提纯技术的研究、开发和测试领域非常著名,处于世界领先地位。在我们的研究中,通过他们的帮助,我们对自己的能力更有信心,我们能提供具有商业应用可行性的技术,该技术可以用于多个领域,包括稀土矿物的开采以及从粉煤灰中提取稀土金属。宾夕法尼亚州立大学对我们的技术的下一阶段评价意味着该技术的开发进入一个关键时期,我们将进入中试规模测试。”据ME2C称,美国目前80%的稀土金属从中国进口。2018年,美国能源部报告称,稀土元素的全球需求约136078吨,而美国的需求为14969吨。2020年10月,美国能源部化石能源办公室为13个项目提供了195万美元的联邦拨款,这些项目将开发商业化应用技...
发布时间: 2021 - 10 - 18
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来源:山西省科技厅近日,从省科技厅传来消息,山西师范大学先进磁功能材料山西省科技创新重点团队日前在磁电功能材料领域连续发现层依赖铁电极化和近邻层结构相变诱导的非线性磁耦合等现象。这些发现丰富了二维材料家族的层依赖物理特性,为有效构建极化关联的低能耗存算一体纳米器件提供了有意义的指导。先进磁功能材料山西省科技创新重点团队由许小红教授领军,团队长期致力于自旋电子学材料、稀土永磁材料、磁信息存储材料与器件、二维磁电材料的研究,团队成员先后承担国家杰出青年科学基金项目、国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划等众多项目。据了解,许小红和团队骨干薛武红副教授制备出超大尺寸、原子级超薄、结晶质量高的硒化铟单晶纳米片,发现具有由相邻层间原子反平行堆垛带来的层依赖铁电极化现象,并且发现硒化铟基场效应晶体管器件中极化反转所需电场比传统铁电材料小1-2个数量级。另外,许小红和团队骨干周国伟副教授选取具有明显结构相变的无限层铜氧化物薄膜,与钙钛矿锰氧化物构建成高质量的人工异质结体系,发现在高质量的铜/锰氧化物异质结中存在近邻层结构相变诱导的非线性磁耦合现象。该研究在锰氧化物异质结体系中进行了精确的人工设计,实现了乐高式原子层可控排列,利用近邻层结构相变显著调控锰氧化物异质结的物性变化,为相关材料研究和强关联电子体系物理机理探索提供了有益参考。这两项成果发表在材料领域顶级学术期刊——英国皇家化学学会旗下...
发布时间: 2021 - 10 - 14
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为了营造浓厚的爱国主义氛围,进一步激发党员的爱国热情,坚定党员的理想信念,丰富精神文化生活。2021年10月12日下午上海稀土聚氨酯硅酸盐协会联合党支部组织全体党员同志观看电影《长津湖》。该片以抗美援朝长津湖战役为背景,讲述了志愿军队伍在极度严酷环境下一次次面临“地面与天空的对决”,行军途中遭遇数次空中侦察、乱石阵中被残忍扫射、直面悬殊,坚守阵地,先辈们英勇的付出,靠着顽强的毅力,英勇无畏的精神,前仆后继的往前冲,奋勇杀敌,不怕困难,不怕牺牲,展现了人民军队的爱国情怀、对党和人民的无比忠诚,用实际行动诠释了他们保卫国家的血性精神、保卫人民的勇气和决心,凭借着钢铁意志与敌人生死相搏,表现出“组织起来的中国人是惹不得”的万丈豪情。70余年过去,硝烟散去,那场“打出了军威国威”的战争,已经离我们远去,但那些为祖国和人民而战的优秀儿女,将永载史册,我们生活着的今天,恰是他们所奋斗、追求的明天。此次观影活动,让大家追忆历史,铭记革命先烈,向每一位中国人民志愿军,致以最崇高的敬礼!不仅激发了心中的爱国主义热情,更加坚定了“永远跟党走”的信念。大家纷纷表示,要牢记历史、凝聚力量,赓续红色血脉;要正确把握理论学习的重要性和方向性,坚持读原著、学原文、悟原理,全面系统地掌握党的理论;要坚定理想信念,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,增强党性,提高素质;要认真履职尽责做好协会本职工...
发布时间: 2021 - 10 - 13
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来源:电子专辑近日,微电子所高频高压中心吴德馨院士团队在905nm多有源区级联垂直腔面发射激光器(VCSEL)研究方面取得新进展,成功研发出高性能905nm双有源区级联VCSEL器件,斜率效率达到2.27W/A,微分量子效率为164%,功率密度为257W/mm2 (10mA电流下),相当于传统单有源区VCSEL的两倍(见图1a);功率转换效率达到52.4%,比传统单有源区VCSEL提高了16.4%(见图1b)。这种高效率、高功率密度多有源区级联VCSEL器件可为中短距离激光雷达提供高性能的光源。 近年来, VCSEL正迅速从数据通信领域渗透到消费电子领域和汽车应用领域,这些应用领域要求VCSEL需具有高功率和高转换效率,以提高系统的信噪比,同时降低系统功耗。目前,增加输出功率最常用的方法是增大VCSEL的出光孔径(如图2a所示),或将多个VCSEL单元集成到一个二维阵列中。但这两种方法均会增大VCSEL器件的发光面积,不仅会降低功率密度,还会给光学准直带来困难。 为解决上述问题,团队利用隧道结载流子再生效应,在VCSEL外延结构上纵向集成多个有源区(器件结构如图2b所示)。通过精准、严格设计重掺杂的隧道结、有源区量子阱、氧化层的位置, 使VCSEL器件的微分量子效率和光功率密度获得较大幅度提高。  基于本研究成果的论文“High Slope ...
发布时间: 2021 - 10 - 13
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