来源:包头市工业和信息化局稀土产业是稀土高新区的主导产业,日前召开的第十五届中国包头·稀土产业论坛,释放出了“把推动稀土产业高质量发展摆在更加突出位置”的强烈信号,吹响了稀土高新区加力提速稀土产业高质量发展的冲锋号。作为“建设两个稀土基地”的主战场、主力军、主引擎,稀土高新区正通过培育发展沃土,抢抓发展机遇,立足稀土产业优势,瞄准发展方向,全力以赴抓项目、强产业、促发展,不断推动产业全环节升级、全链条增值、全产业融合。产业链强则产业强。稀土高新区努力在“点”上育龙头、在“线”上强链条、在“面”上聚集群,立足已形成的从原矿开采、选冶分离到功能材料、终端应用的完整产业体系,不断在“链”上发力,通过重点抓企业膨胀,大力实施“倍增计划”,推进稀土产业“强筋壮骨”,向着打造千亿级产业集群努力奋斗。目前,稀土高新区拥有各类稀土企业127家、占全市70.9%,其中规上工业企业43家、占全市62.3%,2022年实现稀土工业总产值479.45亿元、占全市70.85%,建成稀土永磁材料产能10.2万吨,储氢产能1.1万吨,抛光材料产能3.7万吨。科技创新是制胜未来的“关键变量”。稀土高新区加力提速稀土产业高质量发展,全力推动企业转型升级,让稀土企业在科技创新中“唱主角”“挑大梁”。包头韵升科技发展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目正是稀土高新区助力企业转型升级、打造稀土...
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来源:科学网近日,记者从青岛大学获悉,该校电子信息学院教授温峥课题组和山东大学物理学院教授刘晓辉课题组合作完成的相关成果发表在《自然—通讯》期刊上。青岛大学为第一作者和通讯作者单位。二氧化铪是当前互补金属氧化物半导体工艺中的重要高介电常数的材料栅极氧化物材料。最近,通过掺杂、固溶、应变、退火工艺、界面调控等多种手段在室温下稳定了极性正交相,在二氧化铪中诱导出自发电极化,其铁电性推动了新一代非挥发信息存储器的发展;而反铁电特性可应用于电介质储能,发展易于互补金属氧化物半导体集成的高性能薄膜电容器,用于便携式/植入式微电子能源器件和系统中。课题组采用一种新的结构策略,通过对二氧化铪进行大范围的二价离子掺杂,诱导了从萤石向钙钛矿的结构转变。据了解,两种结构具有相似的金属离子框架而氧离子的晶格占位不同,在结构演变的过渡区域,氧离子的失稳导致长程周期性破坏,而金属离子框架的保持又有助于抑制强非化学计量比情况下杂相的产生,因此形成了只有短程序的非晶结构。这种在高温下形成的非晶铪基氧化物保留了二价掺杂离子的晶格应变,相对于文献报道的二氧化铪基非晶/晶态薄膜,具有更高的无序度和致密度。其介电击穿强度高达12MV/cm,且保持了二氧化铪的相对介电常数,这些物性特征突破了介电材料中普遍存在的εr-Eb的负相关限制。非晶电容器表现出高达155J/cm3的可回收能量密度,这是当前以二氧化铪为代表的二元高介...
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来源:环球网根据北欧神话史诗《萨迦》,传说公元10世纪,从冰岛被流放的维京人“红发埃里克”一路向西北,发现了一片冰雪覆盖的陆地。为吸引更多的人前来这片“不毛之地”,埃里克反其道行之将其命名为“格陵兰”,意即绿色的土地。如今,这个世界上最大的岛屿,因冰川消退而被探查到的巨大宝藏——稀土矿,吸引着世界和区域内“重要玩家”的炽热目光。稀土资源丰富根据加拿大矿业网一份关于全球十大稀土矿藏项目榜单,以稀土氧化物总量(TREO)为衡量标准,位于格陵兰岛南端的坦布里兹稀土项目和科瓦内湾稀土项目分别位列排行榜第一和第三。另据德国《经济周刊》最近报道,格陵兰坦布里兹矿业公司宣布2024年或将开始开采这个世界第一大稀土项目。其母公司是澳大利亚的亚瑞伯尔公司。坦布里兹矿业公司的澳洲拥有者兼地质学家格雷格·巴恩斯骄傲地对媒体宣称,坦布里兹项目拥有全球一半以上的稀土储量,其中近30%更是珍贵的重稀土。数据显示,坦布里兹以2820万吨的稀土氧化物储量被美国地质调查局称为世界上最大的未开发稀土矿藏。有趣的是,此间舆论认为,正是巴恩斯此前在美国对投资开采格陵兰岛稀土资源的积极游说,导致美前总统特朗普2019年对丹麦提出购买格陵兰岛的请求,后被丹麦首相弗雷泽里克森斥为“荒谬”。不过特朗普并不是第一位提出购买格陵兰岛的美国总统。1946年,时任总统杜鲁门向丹麦出价1亿美元购买该岛。美国与丹麦早在1951年就...
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来源:中国科学技术大学近日,中国科学技术大学高敏锐教授课题组研制出一种高抗氨毒化的镍基碱性膜燃料电池阳极催化剂,其在阳极含10 ppm氨的膜电极组装中,能保持95%的初始峰值功率密度和88%的初始电流密度(0.7 V下),远超商业铂碳催化剂。相关成果以“Efficient NH3-Tolerant Nickel-Based Hydrogen Oxidation Catalyst for Anion Exchange Membrane Fuel Cells”为题发表在国际著名学术期刊《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 31, 17485)上。氢氧燃料电池由于比能量高和零排放等优点,有望在国家“双碳”战略中扮演重要的角色。然而,商业铂碳催化剂极易被氢气燃料中的氨气毒化而导致性能降低。特别地,在碱性膜燃料电池中,铂基催化剂的氢气氧化反应动力学缓慢,其与氨毒化协同作用,加速电池性能的衰退。因此,设计高活性、高抗氨毒化的新型阳极催化剂是碱性膜燃料电池实用化亟需解决的难题。通常,过渡金属结合氨的能力与其未占据和占据的d轨道相关,其既可接受来自氨的电子也能向氨反向供给电子,两者都能增强氨的吸附。钼镍合金是高效氢氧化催化剂,研究人员认为营造镍位点的富电子态会排斥氨的孤对电子供给,而引入比镍电负性小的元素可以提供电子获得镍的富电子态。研究人员发现,将Cr掺杂入...
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