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2021-07-02 20:28:32 0行业新闻
据外媒报道,自2018年1月以来,大众汽车公司(Volkswagen)一直在其位于德国沃尔夫斯堡(Wolfsburg)的内部加油站测试其新研发的混合燃料- R33 BlueDiesel。该燃料由大众、科宝大学(Coburg University)以及其他项目合作伙伴共同研发,含有高达33%的残留物和废料等可再生成分,正由于使用了生物燃料,与传统柴油相比,该燃料可减少至少20%的二氧化碳排放量。 大...
2022-08-25 16:29:43 0行业新闻
古代人睡得是硬板床,从清朝开始,外国的床垫开始引入中国,社会发展至今,市场上的各种松软的床垫孕育而生,其中乳胶床垫使用的最多,那么日常生活中遇到乳胶床垫氧化了怎么办?乳胶床垫如何做保养?本期装修网为大家解锁乳胶床垫保养方法! ...
2022-08-08 05:22:04 1行业新闻
盖世汽车讯 据外媒报道,加拿大聚氨酯(PU)泡沫塑料制造商Woodbridge的科学家开发出一种工艺,可将最纯净的生物碳(biocarbon)整合到公司的高性能聚氨酯座椅泡沫化学中。新产品TrimVisible™ BIO能够在不影响材料特性、性能和舒适性的情况下,直接减少座椅泡沫的二氧化碳(CO2)足迹。这项技术最终将有助于在车辆的整个生命周期内减少二氧化碳排放量。 图片来源:W...
2021-12-23 06:07:03 20行业新闻
一、前言天然制冷剂二氧化碳具有其他制冷剂无法比拟的优点,比如运动黏度低,动力黏度低,压比小(约为。5~3.0),比体积小,单位容积制冷量大,高导热率,高定压比热容以及低的表面张力等,已经成为了国内外研究的热点,前国际制冷学会科技理事会主席Lorentzen认为二氧化碳是“无可替代的制冷剂”。目前,日本、欧洲、美国对于跨临界二氧化碳系统的研究处于世界先进水平。日本主要侧重于跨临界二氧化碳热泵热水器的...
2021-05-28 21:19:24 0行业新闻
跌跌不休的锂盐价格走势依然挡不住锂盐厂商持续扩张的步伐。 4月29日,江特电机(002176)发布公告称,公司与Alliance Mineral Assets Limited(以下简称“AMAL”)签订了《合作备忘录》,公司拟与AMAL成立合资公司,双方各占50%的权益。AMAL负责向合资公司以成本价供应锂辉石精矿,公司负责将合资公司锂精矿代加工成氢氧化锂产品,合资公司将负责氢氧化锂产品的境内外销...
2021-02-22 02:30:03 3行业新闻
新德里10月8日消息:印度国家铝业公司位于奥里萨邦的年产150万公吨的氧化铝精炼厂于近期进行试生产。 该精炼厂预计2014年年中将完成全部投产,目前主要生产水合氧化铝,月内将开始生产冶炼氧化铝。 同时,公司两个年产36万公吨的新冶炼厂也在试生产当中,Mahan 冶炼厂和Aditya 冶炼厂分别预计于2014年第一季度和第三季度完成全部投产。 公司所有的冶炼厂和精炼厂全部完成投产后,公司...
2021-12-15 14:49:27 7行业新闻
4月10日,王老太与往常一样在家蒸馒头,没料到馒头没吃上,却与儿子、儿媳及不满5岁的孙子一起因煤气中毒住进了医院。一家人分析后发现,竟是因家里的燃气灶发生故障导致一氧化碳泄漏。于是将燃气灶生产商、和北京装修公司告上法庭。 ...
2021-11-26 13:25:33 2行业新闻
盖世汽车讯 目前,锂离子电池是为电动汽车提供动力的首选技术。然而,对于长期工作的电网规模储能系统来说,这种电池的成本较高,而且锂本身的获取难度也越来越大。据外媒报道,休斯顿大学(University of Houston)的一项新研究表明,在电网级储能系统中,常温固态钠硫电池技术或将成为锂基电池技术的可行替代品。 (图片来源:休斯顿大学) 该校电气和计算机工程系的Yan Yao...
2022-08-27 13:38:56 0行业新闻
二氧化碳是制冷空调行业的天然制冷剂之一,其在制冷行业的广泛使用,已有一百多年的历史。目前二氧化碳的研究和应用主要集中于三个方面:一方面是汽车空调领域,由于制冷剂排放量大,对环境的危害也大,必须尽早采用对环境无危害的制冷剂;第二方面是热泵热水器,二氧化碳在超临界条件下放热存在一个相当大的温度滑移,有利于将热水加热到一个更高的温度;第三方面是考虑到二氧化碳良好的低温流动性能和换热特性,采用它作...
2021-10-03 05:18:02 0行业新闻
盖世汽车讯 锂硫电池具有超高的理论能量密度,有潜力成为下一代储能设备。然而,由于硫氧化还原反应动力学缓慢,这种电池的正极严重受限,其实际能量密度似乎远低于理论值。据外媒报道,北京理工大学和清华大学的研究人员提出一种高效的氧化还原中介策略,有望推动锂硫电池的实际应用。 (图片来源:Springerlink) 锂硫电池的高理论能量密度,来自于锂负极和硫正极之间的反应。在放电过程中,...
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