界首打造蓄电池循环产业链

“界首田营产业园是全国最大的动力电池循环利用专业园区,以废旧动力电池回收加工、绿色电池制造和铅基化工材料为主导产业。目前,入驻企业20多家,年回收加工废旧电池50万吨、再生铅30万吨,生产动力电池6000万只。2015年实现工业产值230亿元。”安徽省界首市市委书记徐会东向记者表示,“十三五”期间,界首将继续领跑标准、创新技术,打造循环经济2.0版本。 在近日举办的2016中国再生铅与铅酸蓄电池产业协同创新发展高层论坛上,中国有色金属工业协会正式授予界首市“中国有色金属绿色循环利用示范基地”称号。在此之前,界首市先后获评7个全国性城市矿产试点及循环经济示范县(市)。 1 靠企业环保引领“界首模式” “大家很难想象十几年前,界首市的土法炼铅,一个污染环境、危害人体健康的行业,通过发展循环经济,逐渐成为界首市的重要支柱产业。”安徽省循环经济研究院院长季坤森表示,通过10年的努力,界首走出了一条开发“城市矿产”、实现绿色崛起......阅读全文

全球电子垃圾或5年内增3成-循环利用成巨大挑战

  一个国际电子垃圾问题应对项目15日发布的数据显示,全球废弃电子产品和电器的数量可能在5年内增加3成,为电子垃圾分类和循环利用带来巨大挑战。   这个项目名为“解决电子垃圾问题倡议”,由联合国相关机构、民间团体和电子行业组织合作发起。项目发布的报告预计,到2017年底,全球每年废弃的电冰箱、电视

大宗工业危、固废综合利用与低碳循环研讨会召开

  2016年5月21日, 由中国低碳经济发展促进会主办,山东盛日环保科技股份有限公司、山东中天科技工程有限公司、山东盛日中天再生资源科技有限公司共同承办的“大宗工业危、固废综合利用与低碳循环发展研讨会”在山东省淄博市成功召开。  会议以推进“十三五”经济、生态规划的深入落实为主旨,以大宗工业危、固

废旧有色金属循环利用产业路线图研讨会成功召开

院承办的中国再生资源产业技术创新战略联盟废旧有色金属循环利用领域“十二五”产业路线图研讨会成功召开        2010年8月10日,由中国再生资源产业技术创新战略联盟主办,北京矿冶研究总院承办的联盟废旧有色金属循环利用领域“十二五”产业路线图研讨会在北京顺利召开。会议确定了废旧有色金属

JAMA-Oncology:利用循环肿瘤DNA可预测非转移性结直肠癌

  两个独立的研究团队近日发现,利用循环肿瘤DNA(ctDNA)可预测非转移性结直肠癌的预后和复发。这些研究成果于本周发表在《JAMA Oncology》杂志上(影响因子20.87)。  在第一项研究中,美国、澳大利亚以及瑞典的研究人员关注了58名在瑞典医院接受过切除手术的I/II/III期结直肠癌

大宗工业危、固废综合利用与低碳循环研讨会召开

2016年5月21日, 由中国低碳经济发展促进会主办,山东盛日环保科技股份有限公司、山东中天科技工程有限公司、山东盛日中天再生资源科技有限公司共同承办的“大宗工业危、固废综合利用与低碳循环发展研讨会”在山东省淄博市成功召开。 会议以推进“十三五”经济、生态规划的深入落实为主旨,以

动力电池回收形成“模式+标准”双标杆

  近日,国务院常务会议审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》,会议指出,当前我国新能源汽车动力电池已进入规模化退役阶段,全面提升动力电池回收利用能力水平尤为重要,要强化全链条管理,着力打通堵点卡点,构建规范、安全、高效的回收利用体系。  2025年是新能源汽车动力电池“退役大年”,

鸟氨酸循环的循环过程

整个过程发生在胞液和线粒体中。其中氨的来源主要是氨基酸代谢。待降解的氨基酸首先经过转氨作用形成谷氨酸,谷氨酸转运进入线粒体分解为氨气、二氧化碳和水,1分子谷氨酸分解产生2分子的ATP。循环第一步:氨和鸟氨酸消耗2分子ATP生成瓜氨酸,该步骤发生在线粒体基质中。随后,瓜氨酸转运至胞液中。循环第二步:瓜

三羧酸循环的循环过程

乙酰-CoA进入由一连串反应构成的循环体系,被氧化生成H₂O和CO₂。由于这个循环反应开始于乙酰CoA与草酰乙酸(oxaloaceticacid)缩合生成的含有三个羧基的柠檬酸,因此称之为三羧酸循环或柠檬酸循环(citratecycle)。在三羧酸循环中,柠檬酸合成酶催化的反应是关键步骤,草酰乙酸的

鸟氨酸循环的循环缺陷

鸟氨酸循环中每一种酶的先天性缺陷所产生的疾病,都会导致氨在体内积聚,产生氨中毒。如氨甲酰磷酸合成酶或鸟氨酸氨甲酰基转移酶的缺陷引起的先天性高血氨症,可导致新生儿呕吐、昏睡及惊厥等氨中毒症状;精氨琥珀酸合成酶缺陷引起的瓜氨酸血症,精氨琥珀酸裂解酶缺陷新陈代谢引起的精氨琥珀酸血症,以及精氨酸酶缺陷引起的

鸟氨酸循环(尿素循环)简介

氨基酸在体内代谢时,产生的氨,经过鸟氨酸再合成尿素的过程称为鸟氨酸循环(Ornithine cycle) ,又称尿素循环(urea cycle)。当氨基酸代谢的最终产物——氨在体内浓度甚高时对细胞有剧毒,小部分氨可重新合成氨基酸及其他含氮化合物,绝大部分氨则通过鸟氨酸循环合成尿素,随尿排出,以解除氨

鸟氨酸循环的循环过程

鸟氨酸循环主要在肝脏进行在肝细胞线粒体中由1分子NH3和1分子CO2在氨甲酰磷酸合成酶Ⅰ催化下生成氨甲酰磷酸。此酶以N-乙酰谷氨酸为必要的辅助因子,精氨酸可促进N-乙酰谷氨酸的合成。通常进食蛋白质后,乙酰谷氨酸合成酶活性升高,产生较多的N-乙酰谷氨酸,增强氨甲酰磷酸的合成,从而调节肝中尿素生成。氨甲

应对“报废潮”将至的动力锂电池-有这样几招

   “动力电池一般使用年限为5—8年,有效寿命在4—6年,这意味着我国第一批投入市场的新能源车动力电池基本处于淘汰临界点。”全国人大代表、天能集团董事局主席张天任表示,应重视新能源动力电池的再生和循环利用,减少环境危害,确保国家战略资源安全等。  2018年,我国新能源汽车产销量超过120万辆,同

新能源汽车废旧电池回收新标准-对梯次利用和再生利用提出更加细化要求

   12月24日,工业和信息化部发布《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》(以下简称《规范条件》),结合行业发展的新形势,进一步提高相关技术要求,强化安全环保责任,引导新能源汽车废旧动力电池综合利用行业高质量发展。    动力电池,被视作新能源汽车的“动力核心”,富含锂、钴

动力锂电池的回收技术研究

目前的市场上,退役的动力电池越来越多,但是,动力电池回收市场仍发展缓慢。究其原因,主要有以下原因:技术门槛限定,动力电池回收不是谁想收就能收。对于动力电池的回收与利用,目前行业公认有两种做法,一种是梯次利用,一种是拆解回收。站在技术的角度,这两种做法都有一定的技术门槛。梯次利用是指将回收来的动力电池

新能源动力汽车动力电池检测说明

不管是动力电池还是便携式锂电池,它们的性能都直接决定了终端用户是否满意,对电池的安全性能、可靠性能和循环寿命要求越来越高。随着应用的不断发展,电池的性能问题受到了广泛关注。因此,新能源动力汽车动力电池检测测试评价动力电池和便携式锂电池的能力,提供安全可靠的电池在新能源汽车和消费类电子产品的开发过程中

工信部对《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》征求意见

  为加强新能源汽车废旧动力电池综合利用行业管理,工业和信息化部8月14日对《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》(下称《规范条件》)公开征求意见。  《规范条件》通过明确企业布局与项目选址、综合利用能力、产品质量、环境保护、安全生产和人身健康等方面,对开展新能源汽车废旧动力

新能源汽车电池,回收易处理难

  近日,北京市小客车指标调控管理办公室发布的今年第二次机动车指标申请情况引起了各界的注意。原来,截止到4月8日24时,北京小客车指标申请网站累计收到个人新能源小客车配置指标申请和确认延期数量已突破23万。按照现有的规则及指标配置数量来计算,新能源指标或将排到2023年。图片来源于网络  之前人们还

提升锂电新能源产业发展能级,打造绿色低碳发展样板

  动力电池是新能源汽车的“心脏”,因此做大做强锂电新能源产业成为新能源汽车产业发展的关键。如今,锂电新能源作为高新技术产业,是未来的能源发展方向之一。但锂矿在开发过程中对环境的影响较大,会带来水体、土壤和空气污染等环境隐患。一些锂矿资源丰富的省份甚至出现了“母亲河”水质异常现象,给锂电新能源产业敲

掘金千亿元“蓝海”-动力电池回收“暗流”涌动

  千亿元市场还未形成,“掘金者”已冲进“蓝海”,还有一股强大的“暗流”涌入了“黑市”。  东亚前海证券研报显示,2020年我国约有20万吨动力电池退役,预计到2030年,退役总量将达237万吨,动力电池回收市场有望超过千亿元。  宁波蔚孚科技有限公司董事长、中科院宁波材料技术与工程研究所研究员夏永

美科学家成功开发出一种可循环利用的终极新型塑料

  塑料在人们生活中极为常见,从电子设备到包裹、交通工具,而使用后的废塑料却很难分解,通常几百年也不会腐烂,它们燃烧时,可能使化学物品进入环境,在空气中产生有毒物质。最近,美国北达科他州立大学(NDSU)研究人员开发出一种新型塑料,在特殊光照下能降解还原成分子,这些分子还可再次生产新塑料。

新型量子热晶体管能有效控制热流-循环利用发电站余热

  法国普瓦提埃大学和国家科学研究院(CNRS)研究人员设计出一种能像电子晶体管控制电流那样控制热流的量子热晶体管,能从发电站及其他能源系统收集并循环利用余热。目前虽有传输和引导余热的方法,但无法对热流进行有效控制,量子热晶体管做到了这一点。  据物理学家组织网5月31日报道,虽然这不是第一个热晶体

利用地磁场上下穿梭驱动有氧无氧界面物质和能量循环

  研究发现趋磁细菌可能是一类重要的微生物功能群,它们利用地磁场的定向作用,在有氧-无氧界面(OAI)中上下穿梭,将OAI上部有氧或微氧与其下部的厌氧环境联动起来,进而驱动碳、氮、硫和铁等在地球水生环境的无氧与有氧环境中的元素循环。  有氧-无氧界面(OAI)是地球有氧与无氧环境之间的过渡带。在地球

“十二五”末中国资源循环利用产业总产值将达1.8万亿

  根据最新出台的中国首部循环经济发展战略规划,到“十二五”(2011-2015年)末,中国主要资源产出率提高15%,资源循环利用产业总产值达到1.8万亿元。   中国国务院近日印发《循环经济发展战略及近期行动计划》。   据国家发展和改革委员会有关负责人6日介绍,《

三羧酸循环的循环总结介绍

  乙酰-CoA+3NAD++FAD+ADP+Pi+CoA-SH—→2CO2+3NADH+FADH2+ATP+3H++CoA-SH  1、CO₂的生成,循环中有两次脱羧基反应(反应3和反应4)两次都同时有脱氢作用,但作用的机理不同,由异柠檬酸脱氢酶所催化的β氧化脱羧,辅酶是nad+,它们先使底物脱氢

生物地球化学循环其他循环

      除前述几种重要元素和化合物外,被植物根系吸收乃至随食物进入动物体内的化学物质还有许多,大致可分为生物必需的营养物质和非必需的化学物质两类。前一类包括钙、钾、钠、氯、镁、铁等元素和维生素等化合物,它们在生物体内的浓度常有一定限度,是由生物体本身调节的;后一类如汞、铅等,逐渐受到重视,因为非

三羧酸循环的循环过程介绍

乙酰-CoA进入由一连串反应构成的循环体系,被氧化生成H₂O和CO₂。由于这个循环反应开始于乙酰CoA与草酰乙酸(oxaloaceticacid)缩合生成的含有三个羧基的柠檬酸,因此称之为三羧酸循环或柠檬酸循环(citratecycle)。在三羧酸循环中,柠檬酸合成酶催化的反应是关键步骤,草酰乙酸的

关于三羧酸循环的循环过程

  乙酰-CoA进入由一连串反应构成的循环体系,被氧化生成H₂O和CO₂。由于这个循环反应开始于乙酰CoA与草酰乙酸(oxaloaceticacid)缩合生成的含有三个羧基的柠檬酸,因此称之为三羧酸循环或柠檬酸循环(citratecycle)。在三羧酸循环中,柠檬酸合成酶催化的反应是关键步骤,草酰乙

生物地球化学循环其他循环

  除前述几种重要元素和化合物外,被植物根系吸收乃至随食物进入动物体内的化学物质还有许多,大致可分为生物必需的营养物质和非必需的化学物质两类。前一类包括钙、钾、钠、氯、镁、铁等元素和维生素等化合物,它们在生物体内的浓度常有一定限度,是由生物体本身调节的;后一类如汞、铅等,逐渐受到重视,因为非必需物质

市场监管总局:2030年国内动力电池回收市场规模将突破千亿元

10月17日,市场监管总局召开动力电池回收利用标准化专题新闻发布会。会上,市场监管总局标准技术司司长刘洪生先生介绍了整体情况。随着新能源汽车产业的迅猛发展,我国已经成为动力电池生产大国和使用大国。根据电池使用寿命推算,我国即将迎来动力电池规模化退役阶段。据统计,2024年国内动力电池回收利用量突破3

关于锂离子动力电池的简介

  锂离子动力电池在移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等、部分代替了传统电池。大容量锂离子电池已在电动汽车中试用,将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一,已经在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。  锰酸锂,磷酸铁锂等为正极材料的动力电池,统归为锂离子动力电池,各有优势,是新一代锂离子动力电