来源:兰格钢铁网莱尔克斯公司(RareX)在西澳州金伯利地区的库敏斯岭(Cummins Range)稀土项目见到原生矿化带,厚度之大、品位之高世界少见。取样分析显示,矿化103米,总稀土氧化物(TREO)品位1.6%,其中镨钕氧化物品位0.3%,铌氧化物品位0.4%。其中富矿段包括:厚47米,TREO品位2%,镨钕氧化物品位0.4%,铌氧化物品位0.5%。厚9米,TREO品位2.3%,镨钕氧化物品位0.5%,铌氧化物品位1%。早期反循环钻探曾见矿41米,TREO品位2.4%。在此钻孔35米以下进行的金刚钻探见矿22米,TREO品位3.1%,其中包括2米厚、TREO品位10.6%、镨钕氧化物品位1.8%的矿化,目前仅93-142米深处的岩芯进行了采样,分析结果尚未完成。虽然仅对5个金刚钻孔岩芯进行了采样或部分采样,但RareX公司称,由于矿化范围大且分布连续,该项目资源量有望大幅增加。目前,该项目矿石资源量为1880万吨,TREO品位1.15%,铌氧化物品位0.14%。公司认为,最近的钻探成果“令人意外”,意义重大,该项目实际规模应该比目前估计的更大、品位更高。10%的TREO品位是库敏斯地区自1970年代由CRA公司首次发现稀土矿床以来所探明的最富稀土矿,103米的见矿厚度表明矿床规模是“世界级”的。另外,此次钻探发现了大范围原生矿化,而以前该矿床多被认为是风化矿。公司表示,一旦钻...
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来源:盖世汽车盖世汽车讯 制造商利用钕等稀土元素来制造性能强大的磁铁,以用于电子产品的电机,包括混合动力汽车、飞机发电机、扬声器、硬盘驱动器和入耳式耳机。然而,地球上的钕矿很稀少。随着多行业对钕的需求不断增加,人们将注意力转向回收旧计算机和印刷电路板中的元素(即电子垃圾)以满足需求。对于在电子垃圾中发现的其他矿物质和成分,从中分离出有价值元素,是一大挑战。据外媒报道,宾夕法尼亚州立大学(Penn State)化学工程和生物医学工程助理教授Amir Sheikhi详细介绍了一种新的纳米技术,利用在纸、棉花和纸浆中发现的植物纤维素来分离钕。在这一过程中,毛茸茸的纤维素纳米晶,即来自纤维素纤维的纳米粒子,选择性地与钕离子结合,将其从铁、钙和钠等其他离子中分离出来。由于纤维素链附着在其两端,这些“毛状”纳米颗粒发挥着关键的化学功能。为了做到这一点,研究人员使纳米颗粒的毛层带负电荷,以吸引带正电的钕离子并与之结合。这会导致颗粒聚集成更大的片,然后可以有效地进行回收和再利用。Sheikhi表示:“该工艺具有有效的去除能力、选择性和速度,可在几秒内从被测杂质中选择性地除去元素以分离钕。”据介绍,目前的稀土元素回收过程对环境是有害的,通常在化学反应中通过高酸性条件来提取元素。相比之下,这一工艺具有环保性,因其使用纤维素,这是一种成本较低的可再生资源。另外,传统采矿过程危险且成本高,而且露天采矿易造...
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2021年11月25日上午,上海稀土聚氨酯硅酸盐协会联合支部在上海师范大学化学楼会议室,召开一届十六次党员大会,会议由联合支部书记吴建思主持,党员许国清、周襄瑶,预备党员崔中倪出席本次会议。会上,联合支部全体党员认真学习十九届六中全会精神,重点了解一百年来党领导人民创造的四个伟大成就,党百年奋斗的五大历史意义,十大宝贵经验,党的十八大以来在十三个方面取得的历史成就,两个确立,一个根本问题,以及为实现第二个百年奋斗目标要做到四个必须。全体党员开展交流,分享学习心得,大家一致认为,“两个确立”是总结中国共产党百年奋斗、中共十八大以来伟大实践得出的重大历史结论,是体现中共全党共同意志、反映人民共同心声的重大政治判断,对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义,“两个确立”是时代呼唤、历史选择、民心所向,是全党的定盘星,全国人民的主心骨。大家一致表示,要以学习贯彻全会精神作为当前和今后一段时期的重大政治任务,要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,读原文、悟原理,深刻领会要点要义,更加自觉学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,准确把握党的历史发展的主题主线、主流本质,以增强“四个意识”的自觉、坚定“四个自信”的主动、做到“两个维护”的忠诚,要自觉把思想和行动统一到全会精神上来,同当前协会工作重点结合起来,找准定位,充分激发积极性创造性,加强横向协同、上下联动,把推动全会...
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来源:cnBeta.COM抗生素是20世纪最重要的发明之一,但随着细菌对其产生抗药性,其有效性正在直线下降。现在,来自圣路易斯华盛顿大学的研究人员指出,超短脉冲的激光可以杀死细菌和病毒,而不会伤害到人体细胞。耐多药的“超级细菌”的兴起是一个迫在眉睫的健康危机,根据一些研究,到2050年,每年可能会有多达1000万人死亡。我们的最后一道防线已经开始失效,一些菌株现在对正在使用的每一种抗生素都有抗性。虽然新的抗生素一直有在开发中,但这只是把问题踢到了路上。为了打破这个循环,科学家们正在研究其他杀死细菌的方法,这些方法是它们无法进化出抗性的--物理攻击,如锯齿状材料、合成聚合物、分子钻、液体金属粉碎机、毒箭分子和黑磷涂层。而现在我们也许可以将激光加入到这个列表中。华盛顿州的研究人员以前一直有在探索超短脉冲激光如何能杀死病毒和普通细菌,但在新的研究中,他们调查了它们能多好地摧毁抗生素抗性细菌以及难以杀死的细菌孢子。研究小组将重点放在两个特定的超级细菌物种上:耐多药的金黄色葡萄球菌(MRSA)和产生ESBL的大肠杆菌,它们分别代表了两个主要类别的细菌之一,即革兰氏阳性和革兰氏阴性。他们还瞄准了蜡样芽孢杆菌(Bacillus cereus)孢子,它们是食源性病原体,可以在煮沸或烹调后存活。果然,激光脉冲消灭了超99.9%的每种微生物。该团队说,这项技术之所以有效,是因为激光激发了病毒和细菌内部...
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