2022年11月3日下午,上海稀土聚氨酯硅酸盐协会联合党支部通过腾讯会议召开视频专题会议,主要内容是学习党的二十大报告、党章、交流学习和心得体会,会议由支部书记吴建思主持,全体党员出席。会上,吴建思书记从习近平总书记在二十届中共中央政治局第一次集体学习并发表重要讲话、党章的对照版和学习强国近期专项答题内容三个方面内容,通过读原文、悟原理、做专题针对性开展学习党的二十大报告,领悟党的二十大精神,党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。各基层组织要深刻领悟党的二十大报告蕴含的强大真理力量,正确认识实践成就、理论遵循、使命任务、行动纲领、重要保障与精神品质,真正做到学深悟透、融会贯通、真信笃行。会上与会党员畅谈交流学习心得体会。崔中倪同志:学习宣传贯彻党的二十大精神从1个“主题”、1个“即将”、1 个“时间节点”等十一个方面的内容来“划重点”,党的二十大报告提出坚持以人民为中心的发展思想,我们要坚定信心、埋头苦干,全力以赴地做好本职工作,努力为实现人民对美好生活的向往、创造美好生活贡献力量。刘薇同志:党的二十大报告总结了过去五年的工作和新时代十年的伟大变革,并告诉我们每一位共产党员新时代新征程中国共产党的使命任务,通过学习深切体会到作为党员务必要不忘初心、牢记使命,务必谦虚谨慎、艰苦奋斗,务必敢于斗争...
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以下文章来源于中科院广州地化所 ,作者何宏平等离子吸附型稀土是我国的特色资源,为全世界提供了90%以上的中重稀土。然而,现有的离子吸附型稀土开采工艺(铵盐原地浸取技术)存在生态环境破坏严重、浸出周期长、资源利用效率低等问题,严重制约了我国离子吸附型稀土资源的开采利用。面向国家稀土战略,研发新一代高效、绿色的开采技术迫在眉睫。为此,中科院广州地化所何宏平研究员团队研发了一种离子吸附型稀土电动开采新技术。该技术的核心思想是通过外加电场驱动风化壳中稀土离子的活化、定向迁移和快速收集(图1)。该技术的稀土回收率大于90%,浸取剂用量减少80%,浸出液中有害杂质含量降低70%,不仅解决了稀土开采带来的环境污染问题,还显著提高了离子吸附型稀土的开采效率,具有绿色、高效的特点。图1. 离子吸附型稀土矿电动开采示意图研究团队先后完成了土柱模拟实验、放大试验和场地示范。与传统铵法开采技术相比,电动法稀土开采的效率显著提高(图2A)。实验表明:电动法在67 h稀土回收率可达到96%,而传统铵法在130h稀土回收率仅为60%左右(图2B)。基于模拟实验和放大试验的结果,研究团队在广州周边某稀土富集区进行了原位场地试验。结果表明,仅11天,电动法稀土开采效率即可达到90%以上,且浸取剂用量较传统铵法降低了约80%,取得了良好的效果(图2C和2D)。图2. (A)土柱模拟实验结...
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来源: 天津包钢稀土研究院日前,安踏炽热科技羽绒服系列搭载来自稀土研究院天津分院的稀土热返技术全面上市。本款羽绒服是安踏首款“国家队羽绒服”,也是首次定义“运动羽绒服”,可实现-36℃超强保暖。炽热科技羽绒服的秘密法宝之一是稀土保温内里的热返技术,该技术由稀土研究院天津分院自主研发。人体热传递的途径包括蒸发、热传导、热对流和热辐射,其中,热辐射占人体热能传递的40%~60%,是人体热量最主要的流失途径。通过功能化织物控制人体与环境之间的热辐射交换,可以高效率地促进人体的热舒适性。34℃时人体皮肤的红外辐射主要分布在7-14μm的远红外波段,安踏炽热科技羽绒服以稀土红外蓄热剂为原料制备印花里布,稀土粒子可以吸收人体辐射出的远红外线,其辐照温升达国家标准2.5倍,面料与人体形成热循环效应,防止了人体的热流失,利用热返科技提高保暖性能,锁住热量,抵御寒冷。随着国内消费理念的不断变革与材料制备方法、织造技术、纺织品后整理技术的不断发展,具有多功能性的纺织产品越来越受消费者欢迎,纺织产品由单一功能向多功能复合化转变已成为必然趋势。新产品的面世打开了稀土在纺织品领域应用的新篇章,稀土院天津分院也即将联手中纺院天津纺科、中纺新材料推出热返科技抗菌纤维面料产品,更多黑科技产品即将闪亮登场。未来,稀土院将与各方紧密联合,携手共进,以“科技赋能、协同创新”为目标,打通稀土功能纺织品应用产业链,加速科技...
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来源:ACS Nano细菌喜欢潮湿的表面。一旦它们在那里定居下来,它们就不再单独生活,而是形成更大的群体,嵌入保护膜中。这些生物膜存在于各种表面上,例如在家里的电灯开关上,在浴室里,在玩具或键盘上,在许多人用手触摸的购物车或自动取款机上。这可能导致接触性感染。这些细菌,如致病菌绿脓杆菌,通常是持久性的,不受人体自身免疫系统或化学杀菌剂的影响。因此,目前的研究方法是试图防止细菌在材料表面定植,或至少增加定植的难度。来自美因茨约翰内斯·古登堡大学(JGU)和位于科布伦茨的德国联邦水文研究所(BfG)的一个团队现在开发了一种使用二氧化铈纳米颗粒的新方法。经过修饰的信号分子可以防止生物膜的形成对于群落中的细菌生命来说,单个细胞之间相互“交谈”是很重要的。在信号分子不断释放到环境中的帮助下,细菌进行非语言的交流,因此不同的“语言”和“方言”可以根据特定的细菌产生。随着细菌浓度的增加,信号分子的浓度也随之增加。这使得细菌能够检测到环境中其他细菌的数量,并激活形成生物膜的过程。为了防止细菌生物膜的定植,各种宿主通过酶修饰信号分子“沉默”细菌的策略来保护自己。例如,这是在卤过氧化物酶的帮助下完成的,卤过氧化物酶是一组通过复杂的反应链将信号分子卤化的酶。这些经过修饰的信号分子具有与原始分子相似的结构,仍然可以与受体结合。然而,它们不能再激活导致生物膜形成的过程链。这种对细菌基因调控的干扰也...
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