来源:北极星电力网2017-06-01
位于中国铝都广西百色市平果的华磊新材料有限公司轻合金材料项目是国家发改委2011年批准建设的广西百色生态型铝产业示范基地的核心项目之一,由轻合金部分和热电部分组成。
据悉,广西华磊新材料有限公司轻合金材料项目工程厂址位于广西壮族自治区百色市平果县城西工业园区内,厂区东南面紧邻中国铝业广西分公司氧化铝厂。
来源:搜狐科技2017-05-26
图2锂离子电池电极材料体系负极材料可用于动力电池的负极材料有石墨、硬/软碳以及合金材料,石墨是目前广泛应用负极材料,可逆容量已能达到360mah/g。
来源:聚氯乙烯2017-05-23
因为湿的氯化汞蒸气和汞蒸气的混合物具有极强的腐蚀性,几乎没有任何金属材料和金属合金材料能在高温下抗拒湿的氯化汞蒸气和汞蒸气的混合物的腐蚀。
来源:北极星电力网2017-05-23
5月19日,中国铝业党组副书记、副总经理,中铝股份党委书记、总裁敖宏赴中国能建西北电建承建的广西华磊新材料有限公司轻合金材料项目施工现场调研指导工作。...在华磊项目施工现场,敖宏到西北电建承建的广西华磊新材料有限公司轻合金材料项目热电部分1号锅炉61米平台俯瞰整个工地,听取了项目部负责人的现场汇报,详细了解项目安全、质量、进度管控等方面情况,询问了1号锅炉施工情况
来源:新能源前线2017-05-22
图6 双电机全轮驱动的model s2.4 安全性车身安全:特斯拉model s的车身和底盘主要采用铝合金材料打造,相比传统钢材,铝材料本身就具有更好的金属延展性,因此可以更有效地吸收冲击力。
来源:中财网2017-05-22
事件清新环境公司网站公布了2 个非电行业运维项目及1 个电厂脱硫废水epc项目的中标新闻:1)子公司铝能清新中标广西华磊新材料公司轻合金材料项目热电3350mw超临界cfb 机组环保设备运行及检修维护项目
来源:北极星电力网2017-05-18
关键部件材料加快突破压气机轮盘和叶片、燃烧室部件、喷嘴、透平轮盘和叶片等高温合金材料。开展高温母合金研发设计,形成母合金规范并实现批量化生产制备。
来源:北极星环保网2017-05-17
铝合金电缆、铝合金模板、太阳能发电用铝材等新型铝合金产品轨道交通用大型铝合金型材、汽车车身用铝合金材料及锻件、高纯高压电子铝箔等高端材料研发生产高强高导高耐磨高韧性铜合金材料,ic封装用高性能铜合金带
来源:广东化工2017-05-15
如进口处传感器容易被盐类堵塞,可以通过在传感器取样口处安装过滤器;气动阀门易损耗,可以选择用钛合金材料来替代不锈钢材质;废气焚烧中容易产生二噁英等有毒气体,可以先降低废气中的含卤浓度,提高焚烧温度,使rto
来源:北极星电力网2017-05-10
据悉,华磊公司轻合金材料(热电)项目厂址位于广西区百色市平果县城西,厂区东南面紧邻中国铝业广西分公司氧化铝厂。
来源:北极星电力网2017-05-09
来源:北极星风力发电网2017-05-09
加快我省先进高分子材料、轻质合金材料、阻燃隔热材料、高性能纤维复合材料在航空设备制造领域的应用。(四)加快发展智能制造装备领域。
来源:北极星储能网2017-05-02
大规格高性能轻合金材料,高精度高性能铜及铜合金材料,新型稀有/稀贵金属材料,高品质粉末冶金难熔金属材料及硬质合金,有色/稀有/稀贵金属材料先进制备加工技术等。3. 纺织材料技术。...在构建三大平台(示范平台)和突破四大关键技术的基础上,采用计算(理论)/实验/数据库相互融合、协同创新的研发理念和模式,开展能源材料、生物医用材料、稀土功能材料、催化材料和特种合金材料等验证性示范应用研究
来源:北极星风力发电网2017-04-25
浆料与铅粉混合和膏、极板固化和化成工艺,抑制正极板软化,提高铅炭正极板的循环寿命至4200次;研究负极石墨烯组合添加剂与铅粉混合和膏工艺,抑制负极板硫酸盐化,提高铅炭负极板的循环寿命至4200次;研究正极板栅合金材料
来源:北极星电力网2017-04-24
据悉,华磊公司轻合金材料项目厂址位于广西区百色市平果县城西,厂区东南面紧邻中国铝业广西分公司氧化铝厂。
来源:搜狐汽车2017-04-21
同时金属优异的导电性,可提高硅合金材料的动力学性能。因而金属与硅复合可以有效改善硅基复合材料的电化学性能。si-活性金属虽然比容量较高,但是由于活性金属本身也会出现粉化现象,因而循环性能差。
来源:北极星电力网2017-04-20
开展高碳产品替代,引导使用新型干法水泥替代传统水泥、新型合金材料或可再生材料替代传统钢材、有机肥或缓释肥代替传统化肥,减少高碳排放产品消费。严格制造业节能环保监管,控制工业生产过程温室气体排放。
来源:北极星电力网2017-04-19
来源:船电技术2017-04-19
为了提高硅电极的电化学性能,通常有如下途径:制备硅纳米材料、合金材料和复合材料。...金属基(锡基、硅基)材料在发挥高容量的同时伴随着体积变化,由于金属基合金材料的容量与体积变化成正比,而实际电芯体积不允许发生大的变化(一般小于5%),所以其在实际应用中的容量发挥受到了较大的限制,解决或改善体积变化效应将成为金属基材料研发的方向