《黄铁矿空位加速关键金属释放与成矿研究取得突破》

  • 来源专题:关键矿产与绿色冶金
  • 编译者: 欧冬智
  • 发布时间:2025-04-08
  • 关键金属元素在电动汽车、太阳能光伏和航空航天等领域具有重要应用,但对地壳中这些元素的开采和释放机制了解有限。传统观点认为,矿物晶格中的固态扩散非常缓慢,而流体引发的溶解-再沉淀机制(FI-CDR)是微量元素高效释放的核心驱动力。然而,最新水热实验表明,流体引发的固态扩散(FI-SSD)也可显著提高金属元素的输运效率。 中国科学院地质与地球物理研究所范宏瑞团队与澳大利亚莫纳什大学Jo?l Brugger团队合作,研究了华北克拉通中条山沉积岩容矿铜钴矿床中含钴黄铁矿的钴释放机制。他们采用多种高分辨率分析技术发现,黄铁矿中的空位能够显著加快钴的扩散速度。通过稳态扩散模型的模拟,研究表明,这种扩散机制比瞬态扩散快100到1000倍,且能够更好地解释天然硫化物中关键金属元素的异常分带现象。 该研究为理解关键金属的成矿过程提供了新的视角,并对未来战略性矿产资源的勘探有重要指示意义。
  • 原文来源:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2NjY1NDY0NA==&mid=2247579123&idx=1&sn=524384aae7f8919162f5e32f6f5e1c00&scene=0
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  • 《突破 | 5.5G已取得三大关键进展》

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    • 编译者:husisi
    • 发布时间:2022-10-28
    • 10月26日消息,华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛,在2022全球移动宽带论坛上,发表了题为“迈向5.5G,共筑未来之基”的主题演讲。汪涛指出,5.5G已经取得了三大关键进展,5.5G已经进入了新的阶段。汪涛倡议产业界共同做好全方位的准备,加速迈向5.5G。 汪涛指出,经过两年产业界的共同探索和努力,5.5G已经取得了三大关键进展:首先,标准节奏明确,5.5G已经开启标准化的进程,持续丰富5.5G的技术内涵,已经从愿景走向共识;其次,关键技术取得突破,超大带宽和超大规模天线阵列已验证万兆能力;第三,物联全景清晰,5.5G所支持的NB-IoT、RedCap和Passive IoT三类物联技术跨步向前,已具备收编所有物联的能力。 汪涛表示:“通信产业的巨轮滚滚向前,5.5G已经进入新的阶段。面向未来,我们倡议产业界在标准、频谱、产业链、生态和应用五个方面共同做好准备,加速迈向5.5G。” 第一,做好标准准备,共同推动关键技术研究 标准是无线通信产业的龙头,将牵引5.5G产业沿着清晰的路线发展。R18版本需兑现5.5G十倍能力提升的目标,实现2024年如期冻结;R19及以后版本,共同探索新业务和新场景能力要求,持续完备5.5G标准技术,实现5.5G更长的生命周期和更强的生命力。 第二,做好频谱准备,共同构筑超大带宽频谱 充分利用好Sub100GHz的频谱资源,为5.5G提供资源保障。毫米波是5.5G的关键频谱,运营商需要获得800MHz以上频谱兑现10Gbps能力;6GHz是潜在的超大带宽新频谱,各个国家需考虑在WRC-23标识后开始发放6GHz频谱;对于Sub6GHz的频谱,通过频谱重构也可以实现超大带宽。 第三,做好产品准备,共同催熟端管芯产业链 5.5G网络和终端要做好能力匹配。充分释放万兆能力。中高频产品需要超过1000阵子的ELAA技术,M-MIMO的通道数也需要走向128T,提供万兆网络能力;5.5G芯片和智能终端需走向3T8R甚至更多通道,并支持4个载波以上的载波聚合,打造万兆体验终端。 第四,做好生态准备,共同促进5.5G生态繁荣 产业界需深度合作促进5.5G生态繁荣,更好地服务全场景数字化需求。以物联生态为例,运营商和设备商要面向物联场景规划网络,兼顾人和物的需求;终端厂商的模组能力和成本要适配应用场景,行业和应用开发者要提前孵化应用。 第五,做好应用准备,共同创新跨时代应用 5.5G正加速从共识走进现实,为百花齐放的应用发展提供肥沃的土壤。全感官互动改变我们的沟通方式,实现跨时代的沟通体验;汽车走向泛在的智能网联,实现跨时代的出行体验;行业从信息孤岛走向智能联接,实现跨时代的行业升级。越来越多的创新应用将逐步勾勒出智能世界的全貌,产业界上下游需共同探索跨时代的新应用。
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    • 来源专题:关键矿产与绿色冶金
    • 编译者:欧冬智
    • 发布时间:2025-03-19
    • 把大陆成矿学作为一门学科提出是基于近年大陆动力学和矿床学取得一系列进展的基础上的,从这个角度而言,大陆成矿学是矿床学研究的新阶段,是大陆动力学与矿床学的交叉学科。在新一轮找矿战略行动中,成矿理论和勘探理论研究仍然是亟待突破的瓶颈。人类开发和利用的矿产资源绝大多数是大陆资源。