新闻

锡可提升锌空气电池性能(2025.03.13)

锌空气电池(ZAB)技术的一种新方法展示了锡可以有效提升电池性能和使用寿命 。 

锌空气电池是一种使用空气中的氧气作为阴极的可充电电池,具有高能量密度和低成本的优势。这项技术在大规模电网储能系统中极具应用前景。E-Zinc和Abound是该领域的领先初创公司,去年都获得金支持以推动规模化项目。 

提升性能的可能性与功率密度、循环稳定性和可充电性有关。  

中国的研究人员现已开发出一种结合锡(Sn)、钴(Co)和二氧化钌(RuO₂)的催化剂,旨在增强氧还原反应(ORR)和氧析出反应(OER),以提升电池性能。 

传统上,设计一种对ORR和OER都有效的催化剂是一种挑战。这两种反应在电池充放电过程中具有不同的最佳反应条件,因此难以设计出同时具备高效催化能力的单一材料。为了解决这个问题,研究团队使用锡来调节催化剂的表面,从而提高了两种反应的效率。 

新的Sn–Co/RuO₂催化剂展示了令人惊艳的结果,具有高达0.628 V的氧电位差(ΔE)和出色的稳定性。即使在ORR经过20万次循环和OER经过2万次循环后,它仍能保持优良的电化学性能。此外,使用这种催化剂的锌空气电池在−30°C到65°C的广泛温度范围内表现出色。 

这一研究为开发更高效、更耐用的锌空气电池用于大规模储能应用开辟了令人兴奋的可能性。与此同时,锡基材料也正在被应用于其他金属-空气电池,包括铝-空气电池,进一步拓展其在储能技术中的潜力。 


关于刚果(金)东部不安全局势的声明(2025.03.13)

国际锡协(ITA)对刚果(金)东部北基伍(North Kivu)和南基伍(South Kivu)省日益恶化的安全局势深表关切。我们谴责非国家武装组织M23及其关联方 Congo Fleuve Alliance的行为,这些行为在当地社区引发了一场日益严重的人道主义危机。 

非洲大湖地区(GLR),包括刚果(金)和卢旺达,是全球重要的锡矿产区 ,我们深刻意识到M23在该地区的活动对人权、冲突相关风险及矿产行业造成的影响。我们还注意到,刚果(金)的许多地区并未受到M23控制,不同地区的风险和影响仍存在显著差异。截至3月6日,M23并未控制北基伍和南基伍的所有地区,也未控制其他锡矿省份,如马涅马省(Maniema)、上加丹加(Haut-Katanga)、上洛马米(Haut-Lomami )、卢阿拉巴(Lualaba)、坦噶尼喀(Tanganyika)和乔波(Tshopo)。 

ITA参与了经合组织《关于受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链的尽职调查指南》的制定,并全力支持该指南。过去15年来,我们持续推动该指南在锡供应链中的实际应用,并在ITA的所有标准和计划中纳入了明确的尽职调查要求,以确保会员企业的负责任采购行为 

与OECD指南一致,我们认为,负责任意味着尽可能保持参与,以支持具有挑战性的地区的矿业社区。在非国家武装组织控制的地区继续贸易并非负责任的选择,但在其他地区,我们呼吁各方避免泛化的撤离或贸易禁令,否则只会进一步伤害已经陷入危机的民众。 

ITA在大湖地区拥有独特且深入的认知,这得益于我们在ITSCI计划中的长期参与。即使在冲突时期,ITSCI团队仍然坚守当地,定期发布关于锡、钽、钨(3T矿产)供应链风险和局势变化的更新。ITSCI网站可以作为了解当前局势和持续发展的可靠信息来源。ITSCI团队具备丰富经验,团队将了解、评估和考虑冲突背后有着复杂的背景因素,以确保提供关于真实事件的最佳信息。我们遗憾地注意到,在M23控制区,一些ITSCI活动不得不暂停,而在其他地区,国家武装组织的税收、欺诈和其他风险很高,尽管如此,善意和有针对性的尽职调查仍然是矿产供应链最负责任的前进方式。 

锡行业准则(Tin Code)7.3版关于负责任采购的标准与OECD指南完全一致,目前认证工作已全面展开。ITSCI项目也与OECD指南完全一致。我们敦促所有公司和其他利益相关者加强行动,共同打造负责任的供应链,通过建设性对话,有效管理风险并促进争端解决。 


Alphamin暂停在Bisie矿的采矿作业(2025.03.13)

2025年3月13日,Bisie矿山运营商Alphamin Resources宣布,已暂时停止刚果民主共和国(DRC)东部矿山的运营。

公司在声明中表示:“由于叛乱武装组织近期向矿区所在地方向推进,公司决定暂停运营。”

目前,公司正在撤离所有采矿作业人员,仅留少量必要人员负责矿山的维护、安全和基本管理。

Alphamin表示,对即将在下周于安哥拉举行的和平谈判感到“鼓舞”,并希望局势能够得到缓解。

此外,公司已委托一家美国公司,游说美国政府对当前安全威胁进行外交干预。

Bisie是全球第三大锡矿,2024年锡精矿产量达17,300吨,占全球锡矿供应量的约6%。

公告全文如下:

新锡催化剂助力可持续碳捕集(2025.02.28)

诺丁汉大学和伯明翰大学的研究人员取得了一项突破性发现,实现用锡来减少二氧化碳(CO₂)应对气候变化。研究人员开发了一种催化剂,由锡纳米颗粒负载在专用碳表面制成,可以将CO₂转化为甲酸盐,这是一种在制药和制造业等领域广泛使用的化学品。这一发现为重新利用CO₂开辟了一种更清洁、更可持续的路径。

CO₂是导致气候变化的主要因素,它在地球大气层中抑制热量扩散,导致全球气温上升。减少CO₂排放并获取重新利用它的方法对于缓解气候变化的影响至关重要。传统的CO₂转化方法通常依赖于化石燃料衍生的氢气,可持续性较低。相比之下,这种新方法只需要使用电力和水,为减少CO₂提供了一种更绿色、更环保的解决方案。

在这项研究中,催化剂借助锡和碳材料的组合,在电流作用下,将CO₂转化为甲酸盐。这一过程无需化石燃料,成为一种有前景的且可持续CO₂减排技术。值得注意的是,催化剂的性能会随着时间的推移而提升,在测试过程中,CO₂转化效率提高了3.6倍。主要原因是锡颗粒会分解成更小的纳米颗粒,增强了电子传输效率以及最大化催化剂的活性,从而增强了催化效果。

这一发现表明了锡在降低二氧化碳(CO₂)排放并把它转化成有价值的产品方面可发挥关键作用。代表着在寻找应对气候变化的可持续方案进程中,迈出了重要的一步。


Eloro探获高品位锡矿(2025.02.28)

在玻利维亚的Iska Iska多金属项目中,锡矿勘探公司Eloro Resources在潜在的初期开采坑下方深处探获了重要的锡矿化带。

在公司最近定义为金刚石钻探计划中,Eloro在291.8米深处探获了87米锡含量为0.74%的矿化带,其中包括339.8米深处的33米锡含量为1.39%的矿化带。这是在勘探程度较低的锡矿领域进行的首次钻探。在这个钻孔的上部,还探获了更高品位的银矿化带。

Iska Iska的矿化带分为上部的银-锌-铅多金属矿化带和下部的锡矿化带。Iska Iska的锡矿化位于一个侵入角砾岩中,该角砾岩长约750米,宽约450米,延伸到至少700米的深度。公司认为这个角砾岩是从深处的一个大型锡斑岩分化出来的。

钻孔中可见的矿化带以粗粒锡矿石形式出现,公司表示这种矿化(结构)适合重力分离。Eloro将利用这个钻孔的岩心进行另外的冶金测试。

在钻孔的高品位、矿化良好的矿化带部分,公司截获了1.5米长的样品,其中包括品位为6.65%锡、4.97%锡、3.50%锡和2.75%锡的锡石矿脉。

Eloro拉丁美洲执行副总裁兼玻利维亚子公司总经理Osvaldo Arce表示:“随着不断加深对Iska Iska矿化系统的了解,我们制定了非常有针对性的钻探计划,该计划取得了积极成果,并在持续提升项目的资源潜力。

该公司对锡矿区域的初步推断资源量估计为1.1亿吨,锡含量0.12%、银含量14.2克/吨、铅含量0.14%,总的含锡量为13.2万吨。整个项目的资源量还包括2.98亿盎司的银、409万吨的锌和174万吨的铅。公司预计,基于这个钻探计划中返回的高品位矿化情况,矿石量有望增加。

我们的观点:我们很高兴看到Iska Iska的积极钻探结果。玻利维亚长期以来一直是主要的锡生产国,并且拥有全球最大的锡资源之一,具有巨大的资源增长潜力。ITA期待看到Eloro Resources的进一步成果。

Eloro Resources有限公司是ITA勘探与开发小组的成员。


锡:推动智能时代的隐形力量(2025.02.28)

在蛇年春晚舞台上,宇树科技略带喜感的跳舞机器人惊艳了世界,同期,Deepseek似乎一夜之间,火遍中国。人们深刻地感受到AI算力时代的来临。AI的大发展,离不开一种用量不大却又至关重要的金属材料 — 锡。

一、AI行业的“基石”——芯片制造中的锡

在AI领域,芯片恰似人类的大脑,是处理和运算的核心组件。芯片生产流程极为复杂,涉及到诸多关键步骤,其中电路连接是关键环节,直接关系到芯片能否正常工作。锡基焊料凭借其出色的焊接性能,成为连接芯片与电路板的首选材料。不仅如此,锡及其合金也广泛用于芯片封装,如球栅阵列(BGA)封装和芯片尺寸封装(CSP)等领域。这些封装技术通过锡球实现芯片与基板之间的电气连接和物理固定。锡球封装还具有良好的散热性能和尺寸稳定性,能够保护芯片免受机械和环境损害。

二、新能源与AI的协同——光伏产业中的锡

依托太阳能进行发电的光伏产业已经成为全球能源转型的重要力量。在光伏组件的生产流程里,光伏电池片需借助光伏焊带连接电极以形成完整电路,这一过程是光伏组件发电效率的关键环节,而锡作为光伏焊带的重要材料,能够确保电池片之间良好连接和导电性,提高光伏组件的发电效率,为硬件的可靠性提供了坚实保障。不仅如此,在整个光伏产业的运行体系中,AI技术也扮演着不可或缺的角色,它通过对光伏电站进行实时监测和数据分析来优化光伏系统的运行,进一步提升了能源利用效率。先进材料的应用,AI技术的加持,共同推动光伏产业朝着更高效、更智能的方向发展。

三、智能机器人发展中的关键角色——锡的多元应用

锡在机器人领域呈现出多维度的应用价值。锡作为电子元件的材料,成为传导、连接的纽带。锡基焊料具有低熔点与高导电性的特征,在电路板、芯片、电阻等元件间构建可靠连接。此外,一些锡合金打造的轴承与轴套,可以利用卓越减摩性能保障机器人关节运动精度。同时,含锡导电涂层像隐形护盾,抵御电磁干扰、避免静电侵袭。随着3D打印技术的革新,含锡复合材料正突破传统制造工艺的限制,让复杂关节结构与定制化部件的快速成型成为可能。


四、世界因AI而改变,锡业也因AI不同

随着AI技术的不断发展,对芯片和电子元件的性能要求越来越高,锡材料的纯度和质量也需要不断提升,推动锡相关材料的研发与应用,例如,研发更多新型的锡基复合材料,以满足更高性能的需求;探索锡在人工智能硬件之外的应用,如智能穿戴设备、智能家居等。同时,锡行业也在加强、拓展AI技术的应用,不断提升生产效率,优化供应链管理,降低能耗和排放,实现绿色可持续发展。

锡行业与AI技术的多方位融合,将为AI技术的发展、全球绿色能源转型和可持续发展注入新的动力,锡的应用前景也将更加广阔。



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