离子交换树脂
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锂离子电池的回收问题以及解决方案
导读:对于电池制造商来说,回收利用设计并不是优先考虑的重点,但是确实存在解决方案。锂离子设备的回收在技术上是可行的,但需要改进其业务案例才能开始。锂离子电池回收的日益严峻的挑战应在设计阶段解决。迄今为止,制造商已将更多的精力放在安全性,功率密度和可循环性上
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电池及相关领域:锂离子将主导公用事业储能
导读:业界对锂离子的接受度越来越高,但是其局限性为其他技术在储能组合中竞争提供了空间。到2050年,至少有32家公用事业公司的目标是实现无碳排放或实现净零排放。该目标探讨了可以实现这一目标的储能技术。
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锂离子超级工厂在澳大利亚新南威尔士州破土动工
导读:从现在开始不到一年,澳大利亚将开始在新南威尔士州生产自己的可再生储藏锂离子电池。位于新南威尔士州纽卡斯尔港郊区的Tomago已被选为澳大利亚首家先进制造的锂离子电池工厂Energy Renaissance的承办商
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快讯:科力远拟投15亿建锂离子电池产业园等
工信部对十三届全国人大三次会议第4937号建议进行了答复:5G是新型基础设施建设的重要内容,在稳投资、促消费、助升级、培育新动能等方面潜力巨大。推动磷酸铁锂储能电池在通信基站的使用,对于促进通信行业绿色与高质量发展具有积极意义
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日本锂离子电池回收面临的安全问题
日本一个调查显示,电池回收的过程中,锂离子电池在回收设施处与不可燃垃圾混合导致的事故数量正在增加。因为锂离子电池中的有机溶剂在加工过程中受到强压力时会出现燃烧。到现在为止,锂离子电池已安装在许多无线电子设备以及家用电器中
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到2030年锂离子电池可回收120万吨
从去年开始至2030年,受电动汽车电池安装量和便携式电子产品的推动,电池回收市场将增长10倍。回收电池中有价值的金属物质正成为回收的首要任务,无数回收公司已经准备好迎接第一波报废电池的浪潮。根据伦敦研
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特种离子交换树脂,完美解决饮用水除硝酸盐固有难题
据统计,我国约有70%的人口以地下水为主要饮用水源。随着工农业生产的迅速发展,目前我国地下水污染严重,并存在日益恶化的趋势,其中水的硬度和硝酸盐污染是首要污染物。污染水源弊病丛生,用水安全令人堪忧硝酸盐是引起水体富营养化和影响饮用水质的重要指标之一
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除镍离子交换树脂法去除电镀废水中的镍
镀镍作为一种常用的表面处理技术,被广泛应用于电子、汽车、机械等多种行业。含Ni2+的废水对人体健康和生态环境有着严重危害,其常见处理方法有化学沉淀法、真空蒸发回收、电渗析、反渗透及离子交换树脂吸附等废水处理法
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离子交换树脂对污染如何进行处理?
一、悬浮物的污堵及处理原水中的悬浮物会堵塞树脂层中的孔隙,从而增大其水流阻力,增大运行压降,也会覆盖在树脂颗粒的表面,因而降低树脂的工作交换容量。为防止悬浮物的污堵,主要是加强对原水的预处理,以降低水中悬浮物的含量
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如何解决好澳大利亚每年3300吨的锂离子电池废料的问题?
英联邦科学与工业研究组织(CSIRO)于近日发布了这样一篇调查。调查指出,随着对电池和储能需求的增长,锂离子电池的消耗量也在增加,以下关于澳大利亚的统计数据反映了这一情况:澳大利亚每年3300吨锂离子
锂离子电池回收 2019-07-30 -
美国国务院关于能源资源和锂离子电池最新战略
美国国务院的新战略“能源资源治理倡议”(ERGI)承认对可再生能源、电动汽车和电池储能技术的需求不断增长将创造对能源矿产前所未有的需要。
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低二氧化碳湿法冶金回收工艺可提高锂离子电池回收率至80%以上
芬兰清洁能源公司Fortum采用低二氧化碳湿法冶金回收工艺,锂离子电池的回收率已从目前的50%提高到80%以上。
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