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来源:自然资源部赛格努斯金属公司(Cygnus Metals)将其在西澳州麦带地区(Wheatbelt)的本卡宾(Bencubbin)粘土型稀土矿化带沿走向扩大4倍,超过22公里。该矿区位于珀斯以东200公里,之前重点是勘探镍、贱金属和金。最近,该地区勘探重点转向稀土,证实该矿带长22公里,宽2.8公里,且品位较高。螺旋钻探显示,在52米深处见矿25米,稀土氧化物品位0.2745%,其中包括8米厚、品位0.5617%的矿体。另外,钻探在39米深处见矿51米,品位0.1108%;47米深处见矿41米、品位0.1219%。经钻探证实,整个矿带品位超过0.1%,磁体氧化物比如钕和镨占比较高。公司计划进行加密和扩边钻探以扩大高品位范围。同时,公司准备进行选冶试验,这也是本地区首次进行此类试验。
发布时间: 2024 - 01 - 10
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以下文章来源于材料科学与工程 ,作者材料科学与工程人造太阳-核聚变能是人类未来能源的终极解决方案。钨(W)因其具有高熔点、高温强度、高导热率、低氢(H/D/T)滞留率和抗辐照损伤等优异的性能,被誉为面向等离子体第一壁的最佳候选材料。然而,过渡金属钨的低温韧性差、韧脆转变温度高,极大地限制了钨的加工和应用。如何克服钨的低温脆性成为以钨为代表的难熔金属研究领域的关键科学难题之一。为此,各国研究者在钨的低温增韧方面开展了一系列的研究工作。长期以来,大量的模拟计算结果表明,铼(Re)合金化可以改变螺位错的三维核心结构,从而促进螺位错双扭折形核,提高螺位错的滑移能力,最终可改善W的变形能力,实现W的低温韧化。因此,Re被认为是提高W变形能力并降低其韧脆转变温度的最佳合金元素。在大量的实验研究中,报道的“Re效应”通常与机械加工(高温轧制等)引入的初始位错、层片结构、晶粒细化等因素混淆在一起,难以澄清单一因素(Re合金化)对W变形能力的影响。因此,Re合金化能否实现低温增韧、降低W的韧脆转变温度,一直缺乏系统的研究和关键的实验证据。点击下方阅读原文查看通知全文↓↓↓↓↓↓阅读原文
发布时间: 2024 - 01 - 09
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来源:城市环境研究所稀土,特别是镨、钕、镝、铽等永磁元素是支撑低碳能源技术发展的战略性矿产资源,被国际学界称为“关键金属”。剖析稀土元素-能源转型-气候目标间的关联关系,解析稀土元素从“自然矿产”到“城市矿产”转化迁移规律,识别稀土城市矿产开发利用关键措施及支撑碳中和目标的路径潜力,尤为关键。中国科学院城市环境研究所联合北京大学光华管理学院、英国纽卡斯尔大学工程学院、荷兰莱顿大学环境科学学院等,厘清了低碳转型路径、能源技术演变与稀土元素循环之间的纽带,构建了国际上第一个全球尺度、分元素、动态的稀土元素-能源转型-气候目标综合评估DIRECCT模型,率先提出了稀土等关键金属的“碳减排杠杆”计量方法体系,量化了稀土对全球相关区域碳减排的作用,模拟分析了全球十大区域不同低碳路径下能源基建与稀土元素供需流动协同演变态势;提出了稀土城市矿产赋存调控及高效利用理论,解析了稀土城市矿产支撑碳中和的机制及路径,分析了稀土城市矿产对全球稀土资源供需格局的影响,研判了部分区域将凭借丰富“城市矿产”实现稀土“资源闭环”。上述成果为开展稀土城市矿产开发利用以及全球资源流动格局监测提供了模型技术支撑。相关研究成果在线发表在《自然-地球科学》(Nature Geoscience)上,并被选为2024年第一期封面论文。
发布时间: 2024 - 01 - 08
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来源:科学网华南师范大学化学学院教授兰亚乾团队在国家自然科学基金,广东省珠江人才计划青年拔尖项目等项目的支持下,在锆/铪氧簇的催化应用方面取得重要研究进展。近日,相关成果发表于Science Bulletin。锆/铪易水解的特性及其相对惰性的金属反应性极大地阻碍了其金属配合物的结构拓展和性能应用。该研究旨在拓展含锆/铪元素的配合物的催化应用并提高其催化性能。研究人员提出了利用功能配体协同金属活性位点来共同催化完成特定反应以进一步提升催化性能的策略。他们通过配体工程,用4-叔丁基硫杂杯四芳烃(H4TC4A)配体构建了两个稳定的锆/铪氧簇(Zr9-TC4A和Hf9-TC4A),其中TC4A4-配体上的不饱和配位硫原子可以与附近的活性金属锆/铪位点产生强的金属-配体协同作用。实验和理论计算结果表明,这些锆/铪氧簇被用作胺氧化反应的催化剂时,可通过两种金属与配体之间的协同作用实现高效的底物转化率和产物选择性:一是,通过双活性位点的协同作用实现高效的光催化苄胺氧化反应,其中TC4A4-配体上的硫原子位点通过光生空穴氧化苄胺,金属活性位点上的光生电子还原氧分子;二是,通过邻近金属配体的协同催化作用完成苯胺氧化反应,其中苯胺被配体上的硫原子位点吸附以更接近金属活性位点,然后被金属位点活化的含氧自由基氧化。论文第一作者、华南师范大学化学学院21级博士生孙胜男表示,该研究工作为后期设计高性能的锆/铪...
发布时间: 2024 - 01 - 08
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