纳米氧化铋如何开采?
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纳米氧化铋有哪些用途?
2024-02-27 09:37:52纳米氧化铋是铋的一种氧化物,具有许多重要的应用。 首先,纳米氧化铋在催化剂领域具有重要的应用。它可以作为催化剂用于化学反应中,例如在有机合成、环境保护和能源生产中。纳米氧化铋的高比表面积和较大的晶体缺陷使其具有更活性的表面,能够增加催化活性和选择性,因此在有机合成领域被广泛应用。 其次,纳米氧化铋还可以用于锂离子电池中。目前,锂离子电池已经成为现代电子设备、电动车和储能系统中不可或缺的能源储存装置。纳米氧化铋作为一种锂离子电池正极材料,具有高比表面积和优异的电化学性能,能够提高电池的能量密度和循环稳定性。 此外,纳米氧化铋还可用于传感器领域。由于其特殊的电学、光学和表面性质,纳米氧化铋可用于制备高灵敏度的气体传感器、化学传感器和生物传感器。例如,纳米氧化铋可以用于检测有害气体、重金属离子和生物分子,具有重要的环境监测和医学诊断应用价值。 此外,纳米氧化铋还具有光催化和光电子器件的应用潜力。它具有较窄的能隙和可调控的光电性能,可以用于光催化水分解、光催化降解有机污染物、光电探测器和光电池等方面。 总之,纳米氧化铋具有许多重要的应用领域,包括催化剂、锂离子电池、传感器、光催化和光电子器件等。随着纳米技术的不断发展和应用,纳米氧化铋的应用前景将会更加广阔。
纳米氧化铋有哪些品牌?
2024-02-27 09:37:52一些常见的纳米氧化铋品牌包括: 1. Alfa Aesar 2. Sigma-Aldrich 3. Nanjing Emperor Nano Material Co., Ltd. 4. BBI Solutions 5. US Research Nanomaterials, Inc. 6. SkySpring Nanomaterials, Inc. 7. Meliorum Technologies, Inc. 8. Nanophase Technologies Corporation 9. Nanobionano Tech Co., Ltd. 10. Nanografi Nano Technology
纳米氧化铋有哪些分类?
2024-02-27 09:37:52纳米氧化铋是一种重要的纳米材料,具有广泛的应用前景。根据其形貌、结构和性质的不同,纳米氧化铋可以被分为几种不同的分类。以下是对纳米氧化铋的几种常见分类: 1. 按照形貌分:根据纳米氧化铋的形貌不同,可以将其分为纳米线、纳米片、纳米颗粒等不同形态的纳米材料。这些不同形貌的纳米氧化铋具有不同的表面积和结构特点,对其物理化学性质和应用性能产生显著的影响。 2. 按照结晶形态分:纳米氧化铋的结晶形态可以分为单晶、多晶和非晶态。单晶纳米氧化铋具有较完整的结晶结构,具有优异的光学、电学性能;而多晶和非晶态纳米氧化铋则具有更大的比表面积和更丰富的表面活性位点,适合用于催化、吸附等方面。 3. 按照尺寸分:根据纳米氧化铋的粒径大小,可以将其分为不同尺寸的纳米颗粒,通常可以分为纳米级、亚微米级和微米级尺寸等。纳米氧化铋的粒径大小对其光学、电学、催化等性能有重要影响,因此在应用中需要选择合适的尺寸。 4. 按照功能分:根据纳米氧化铋的功能特点,可以将其分为催化剂、光催化材料、电化学材料、生物医药材料等不同功能的纳米材料。不同功能的纳米氧化铋在催化、光催化、电化学和生物医药等领域具有不同的应用潜力。 5. 按照合成方法分:根据纳米氧化铋的合成方法不同,可以将其分为溶剂热法、水热法、溶胶-凝胶法、微波辐射合成法等不同合成方法得到的纳米氧化铋。不同合成方法得到的纳米氧化铋具有不同的形貌、结构和性能,适用于不同的应用领域。 综上所述,纳米氧化铋可以根据形貌、结晶形态、尺寸、功能和合成方法等不同特征进行分类。这些分类有助于我们更好地理解纳米氧化铋的特性与应用,并为其在催化、光催化、电化学、生物医药等领域的应用提供更多选择和可能性。
纳米氧化铋是什么?
2024-02-27 09:37:52纳米氧化铋是一种具有纳米尺度尺寸的氧化铋材料,通常具有粒径在1到100纳米之间。氧化铋本身是一种重要的功能性材料,具有广泛的应用领域,如电子器件、光学材料、催化剂以及生物医学领域等。而纳米尺度的氧化铋则具有更高的比表面积和特殊的物理化学性质,因此在一些特定领域显示出了更加优越的性能。 纳米氧化铋具有许多独特的性质和应用价值。首先,由于其较大的比表面积,纳米氧化铋可以提供更多的活性表面,因此在催化剂和传感器领域具有潜在的应用前景。其次,纳米氧化铋具有优异的光学性能,如可见光吸收和发光特性,使其在光学材料和光电器件中具有广泛的应用潜力。此外,纳米氧化铋还表现出良好的电学特性,适合用于电子器件和储能材料。 除此之外,纳米氧化铋还具有较高的化学稳定性和生物相容性,这使得它在生物医学领域具有潜在的应用前景。例如,纳米氧化铋可用于生物分子检测、药物传递和生物成像等领域,为生物医学研究和临床诊断带来了新的可能性。 然而,纳米氧化铋也存在一些挑战和问题。首先,纳米氧化铋的合成方法需要精确控制反应条件和参数,以获得均匀分散、粒径一致的纳米颗粒,这对材料合成技术提出了较高的要求。其次,纳米氧化铋在实际应用中可能面临着稳定性和毒性等方面的问题,尤其在生物医学领域需要更多的研究和验证。 总的来说,纳米氧化铋作为一种新型的功能性纳米材料,具有广阔的应用前景和研究价值,但同时也需要克服一些挑战和问题。通过深入的研究和技术创新,相信纳米氧化铋将会在多个领域展现出其独特的优势和潜力。
纳米氧化铋怎么熔炼?
2024-02-27 09:37:52纳米氧化铋是一种重要的功能性纳米材料,具有广泛的应用前景。熔炼是制备纳米氧化铋的一种常见方法,下面将介绍纳米氧化铋的熔炼方法。 首先,准备氧化铋粉末和熔剂。氧化铋粉末是熔炼的原料,而熔剂可以选择碳酸钠等物质,用来提高氧化铋的熔点和改善熔体的流动性。 其次,将氧化铋粉末和熔剂按一定的比例混合均匀。混合的原料可选择采用球磨机进行混合,并将混合后的粉末进行分散处理,以保证反应的均匀性和细致度。 然后,将混合均匀的原料放入熔炉中进行熔炼。在熔炉中,通过加热和控制温度,使得原料熔化,并保持一定的温度和时间,以促进原料的反应和成纳米氧化铋颗粒。 接着,经过一定的冷却和固化后,将产物取出,进行粉末处理和洗涤,最终得到纳米氧化铋的产品。 需要注意的是,在熔炼的过程中,要严格控制温度和时间,以及混合均匀的原料,以确保得到纯净、均匀的纳米氧化铋产品。另外,熔炼过程中还需要采取适当的保护措施,减少对环境和人身健康的影响。 总的来说,纳米氧化铋的熔炼制备是一种有效的方法,能够得到纯净、均匀的纳米氧化铋产品,广泛应用于催化剂、电子材料、光学材料等领域。随着纳米技术的不断发展,纳米氧化铋的熔炼制备技术也将得到进一步改进和提高。
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名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
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5N三氧化二铋 | 350000-360000 | 355000 | 0 | 元/吨 | 2025-02-07 |
4N三氧化二铋 | 99000-101000 | 100000 | +2000 | 元/吨 | 2025-02-07 |
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2025-02-08 15:35:24铜冠铜箔部署2025年重点工作:将缩短新项目产能爬坡周期 优化产能
近日,安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 (以下简称“铜冠铜箔公司”)召开三届三次职代会,提出“精控成本强根基,优化管理提效率;提质提效保稳定,高端高效促发展”的工作目标,围绕“保、稳、提、降、促、拓、重、强”8个关键字开展2025年重点工作。 保安全、保绿色、保稳定,“保”为整体定大局。铜冠铜箔公司要夯实安全管理,落实全员责任制,树立大安全观;加强环保管控,注重源头预防,实现环保“零事件”;加快绿色低碳转型,推动“碳排放双控”。 稳设备、稳工艺、稳品质,“稳”字当头把“命脉”。铜冠铜箔公司将完善设备管理体系,全力推进保全制度落实,强化精益运维;生产流程精细化管理,提升5S管理标准,打造高效生产环境;完善质量体系,持续优化改进生产流程。 提产量、提效率、提收益,“提”为“左膀”抬效益。铜冠铜箔公司将缩短新项目产能爬坡周期,提升单位劳动生产率,产出更高效益;强化与客户的沟通协调,优化产能,提高加工费水平。 降库存、降能耗、降支出,“降”为“右臂”控成本。铜冠铜箔公司要提升库存周转率,严格控制不良率;加强设备节能技改,优化能源结构和工艺参数,减少添加剂使用,推进国产化替代。 促智能、促研发、促转型,“促”为“双腿”助跨越。铜冠铜箔公司推动智能系统应用,实现各工序生产流程的无缝衔接和数据流通;加快现有技术储备、专利成果向产线端和产业链下游转化进度。 拓业务、拓市场、拓口碑,“拓”为“耳目”辨方向。铜冠铜箔公司优化产品结构,拓宽企业利润通道,满足客户多样化需求;强化市场营销,积极拓展国内外市场,提高产品知名度。 重管理、重合规、重战略,“重”字当头谋发展。铜冠铜箔公司不断推进企业标准化建设,提升企业现代化管理水平;持续提升内控管理水平,做好风险监测;明确中长期发展规划,科学编制企业“十五五”发展规划。 强党建、强队伍、强民生,“强”为初心固根基。铜冠铜箔公司以解决问题作为党建和生产经营工作融合的聚焦点;拓宽优化人才招录、培养、选拔机制;保障职工基本权益,不断完善员工福利体系,加强企业人文关怀。
2025-02-08 14:30:28聚焦出口管制的钨、碲、铋、钼、铟
2月4日,商务部、海关总署发布公告,根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等有关规定,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。 钨、碲、铋、钼、铟有何特性?为何对其出口加以管制? 钨,元素符号是W,原子序数为74,位于元素周期表第六周期VIB族,熔点高、密度大,同时,其硬度非常高,是制作硬质合金和耐磨材料的理想选择。此外,钨具有一系列独特的物理和化学性质。例如,钨的导电性和导热性良好,能在一定程度上抵抗电流和热量的传递。钨的化学性质相对稳定,不易与其他元素发生化学反应,能在多种环境下保持其原有的性质。 钨被广泛应用于多个关键领域,对国防安全和经济发展具有重要影响。首先,钨在军事工业中扮演着重要角色。由于钨具有高密度和高硬度的特点,常被用于制作穿甲dan、炮弹等军事装备,以提高相关装备的打击力和穿透力;还可用于制作高性能军事合金,提高军事装备的强度和耐久性。其次,钨在国民经济中具有重要地位,是硬质合金、超硬材料、特种钢等高科技产品的重要原料。这些产品在航空航天、机械制造、电子信息等领域得到广泛应用,对提高国家整体工业水平和科技实力具有重要意义。此外,钨还是一种重要的能源材料。钨可用于制作核反应堆的控制棒和屏蔽材料,以确保核反应堆安全运行;还可用于制作太阳能电池板和其他可再生能源设备中的关键部件,服务国家能源安全和可持续发展战略。 中国是世界上钨矿资源最丰富的国家之一。美国地质调查局和其他权威机构发布的数据显示,中国钨储量约占全球总量的58%。同时,中国钨产品产量占全球总产量的80%,为全球钨产品重要供应国。 碲,元素符号是Te,原子序数为52,位于元素周期表第五周期VIA族。碲属于非金属元素,是一种银白色带金属光泽的固体,具有两种同素异形体。一种属六方晶系,原子排列呈螺旋形,具有银白色金属光泽;另一种为无定形,呈现为黑色粉末。碲被称为“准金属”,是非金属中金属性最强的元素。碲具备许多优良特性,因此在半导体、太阳能、光伏电池以及医药抗癌等领域得到广泛应用,被誉为现代轻重工业、国防科技的“维生素”。 碲在自然界中的存在形式多种多样,主要以氧化物的形式存在,如碲酸盐、碲化氢等。此外,碲还常与硒共存于各种碲化矿石中,是精炼金属时的副产品。中国是世界上伴生碲储量较为丰富的国家之一,目前,已探明的伴生碲储量在全球排名第3位。中国的伴生碲矿资源分布广泛,已发现的伴生碲矿产地约有30处,这些产地遍布全国16个省(区)。 碲在现代高科技产业、国防、航空航天等领域具有不可替代的战略价值,在半导体材料领域,碲及其化合物在半导体材料中发挥着重要作用。例如,碲化镉是一种重要的半导体材料,可用于制造太阳能电池。此外,碲还可以用于制造其他半导体材料,如碲化锌等,这些材料在电子器件和集成电路中具有广泛应用;在国防、航空航天等领域,碲可以用于制造高性能的军事电子设备和武器系统,如雷达、导弹制导系统等。这些设备需要高可靠性、高精度和高稳定性的材料支持,碲及其化合物正是满足这些需求的理想材料之一;在航空航天领域,碲可以用于制造航天器的高温部件和精密仪器,如发动机、传感器等。 铋,元素符号为Bi,原子序数为83,位于元素周期表第六周期VA族。单质为银白色至粉红色的金属,质脆易粉碎。铋的化学性质较稳定。铋在自然界中以游离金属和矿物的形式存在。 铋主要用于制造易熔合金,熔点范围是47℃~262℃,最常用的是铋同铅、锡、锑、铟等金属组成的合金,用于消防装置、自动喷水器、锅炉的安全塞,一旦发生火灾时,一些水管的活塞会“自动”熔化,喷出水来。在消防和电气工业上,用作自动灭火系统和电器保险丝、焊锡。铋合金具有凝固时不收缩的特性,用于铸造印刷铅字和高精度铸型。碳酸氧铋和硝酸氧铋用于治疗皮肤损伤和肠胃病。 另外,铋铝配制的合金作弯曲薄壁管的填充料,能保持管内壁平滑光洁,且填料可多次反复使用。铋锡合金配制的合金制作模具,用作金属薄板材的冷冲压成型,不低于钢模的温度,而且成型快,更新快,合金可多次返回使用。铋与铝、锡、镉、铟组成的一系列低熔点合金,制作电器、保险器,自动装置讯号器等。同时,铋锡合金子弹可用于代替铅弹。在核工业领域,高纯铋(99.999%Bi)可用于核工业堆中作载热体或冷却剂,用于防护原子裂变装置材料。 钼,元素符号为Mo,元素周期表第五周期 Ⅵ B族(铬分族)过渡金属元素,原子序数42。纯钼为具有金属光泽的银白色金属,质地坚硬且坚韧,主要以氧化物或硫化物形式存在于自然界中,如辉钼矿等。 钼具有高强度、高硬度、机械性能优异的特点,而且在高温下仍能保持高强度和高硬度。因此,在钢铁生产中,钼常被用作合金元素,其可显著提高钢材的强度、韧性和耐热性,适用于制造汽车零部件、机械结构件等高强度、高耐腐蚀性的产品。 钼还广泛应用于电子工业,用于制造电子管、晶体管的电极和灯丝等部件,因其高熔点和稳定性而成为电子管、半导体器件和集成电路中的关键材料。在化工领域,钼可用作催化剂,促进一些化学反应的进行,同时,由于其耐腐蚀性,也用于制造化工设备的零部件。由于钼及其合金具有优异的耐高温、高强度等特性,因此,其也被广泛应用于制造军事装备中的关键零部件,如坦克装甲、导弹外壳等。在航空航天领域,钼及其合金具有高温强度、良好的抗热冲击性能和优异的抗氧化性能,可用于制造火箭发动机、飞机发动机等高温部件。 铟,元素符号为In,原子序数为49,位于元素周期表第五周期IIIA族。其单质是一种银白色并略带淡蓝色的金属,质地非常软,可塑性强,有延展性,可压成片。铟自身并不会在自然界中以单质形式出现,而是通常以稀散态金属的形式存在于地壳当中。所谓“稀散态金属”,就是指某些成分含量非常低、难以提取的金属元素。这些金属的分布范围非常广,但其在自然界中缺乏足够的浓度和可供大规模开采的资源,因此,十分稀缺和珍贵。 铟是现代工业、国防科工和尖端技术领域不可或缺的关键材料,对国民经济、国家安全和科技发展具有重要战略意义,被很多发达国家称为“21世纪重要的战略资源”。当前,铟的终端产品主要包括ITO靶材、光伏薄膜、电脑芯片、半导体材料、焊料及合金等。在ITO靶材应用领域,铟氧化物结合锡氧化物,使ITO薄膜成为电子屏幕中实现电数据转换为光数据的理想材料,广泛应用于笔记本电脑屏幕、液晶手表、液晶电视、设备显示面板和智能手机中。ITO薄膜还应用于建筑玻璃、阴极射线管、低压钠灯,以及飞机、汽车、建筑玻璃中。在光伏薄膜应用领域,铜、铟、镓、硒4种元素按照最佳比例可构成结晶薄膜太阳能电池,它具有性能稳定不衰退、抗辐射能力强、在阴雨天气下发出电量高于其他种类电池等优势,在阳光下其光电转换效率目前居各种薄膜太阳能电池之首。被广泛应用于边远山区独立电站、农光互补、渔光互补等精准扶贫项目,也可用于光伏建筑一体化、大型地面光伏电站、城市园林景观、交通运输业等领域。在电脑芯片应用领域,锑化铟晶体材料与普通硅晶体相比,运算速度会提升50%,消耗功率下降40%以上,同时,锑化铟晶体材料在红外探测、磁敏器件等方面也发挥着重要作用。在半导体应用领域,铟主要以砷化镓、砷化锗的掺杂剂,以及锑化铟、砷化铟、磷化铟等材料广泛应用于光纤通信、发光二极管、光电探测器等领域。在战略性新兴领域,铟同样发挥着重要作用。 上述金属的共性在于:其既可以在传统工业领域发挥其特性,又可在新型产业领域助力产业迭代升级,其重要性与战略性不言而喻。从分领域来看,这些金属在新能源、新材料等领域有着不可替代性;在军用领域,这些金属是制造先进武器和敏感设备的关键性材料。因此,对上述物项出口加以管制,体现了统筹发展和安全的管制理念,有利于更好维护国家安全和利益,有利于更好履行防扩散等国际义务,有利于保障全球产业链供应链安全稳定。 从企业的实践看,正常的、民用的出口申请通常会得到批准,对于合规表现良好的企业还会给予许可便利,这都将对相关产业供应链稳定提供有力支撑。
2025-02-08 14:29:47计划投资11.6亿!新宙邦年产20万吨电池化学品项目开工
据“大亚湾发布”消息,2月6日,广东省惠州市高质量发展大会暨全市重大项目集中动工仪式大亚湾分会场活动在宙邦化工20万吨电池化学品项目部举行。 据介绍,本次活动共有54宗项目集中签约动工,总投资283.6亿元。其中,惠州宙邦新建年产20万吨电池化学品项目计划投资11.6亿元,将建成年产20万吨电池化学品的生产装置、配套设施以及新宙邦(300037)集团研发中心。项目预计2026年12月正式投产。投产后,惠州宙邦将具备满足国内电解液市场10%的需求能力,预计新增年产值35亿元,年纳税7,000万元。 资料显示,惠州市宙邦化工有限公司(简称:惠州宙邦)为新宙邦全资子公司,历经13年发展,惠州宙邦从2012年占地4万平方的一期厂房,逐步发展成为占地面积近25万平方米的现代化生产基地,累计投资将超过20亿元。
2025-02-08 08:20:40年产2万吨!这一负极材料一体化项目即将投产
据“河北武强开发区”发布消息,位于河北省衡水市武强县的博路天成新能源科技有限公司(简称:博路天成)年产20,000吨锂电池负极材料一体化项目更新动态,该项目将于2月底将进行设备调试,3月中旬即可达到投产条件。 资料显示,博路天成成立于2012年10月15日,注册资本5,000万,公司经营范围包括锂电池的研发、生产、销售,锂电池正负极材料等。公司职工120人,建设锂离子电池负极材料生产线1条、负极材料深加工线2条。
2025-02-08 08:16:21