【『迎接“退役潮” 湖北抢占动力电池回收市场』https://t.cn/A6HUX0HK - SMM锂电回收 2024-03-18 山东】

随着新能源汽车电池“退役潮”的到来,电池回收产业成为新蓝海。作为新能源汽车产业链补链延链的重要方向,湖北正加快构建电池“回收—再生—利用”的循环产业链。

这几天,武汉瑞科美的电池再生产线正式投产,得益于全球首创的物理法技术,这里的电池回收不再产生废水、废气和废渣。

武汉瑞科美新能源有限公司光谷基地总经理罗立军:“传统的回收工艺需要用到大量的酸和碱,会产生大量的废水废气废渣,而我们全过程不添加化学试剂,为行业提供了另外一条循环利用废旧电池的途径。”

当前,国内超九成的镍、钴等电池原材料需要进口。而电池回收再利用,是解决这些原材料短缺的好办法。但是,回收工艺难度高,号称“技术珠峰”。五年前,曹元成团队历经几千次试验,抽丝剥茧,终于找到了废旧电池再生利用的物理方法。在工信部和湖北省的重大科技专项支持下,瑞科美又联合华科大、上海理工等高校,从理论探索、工程样机、数据优化等方面开展研发。

武汉瑞科美新能源有限责任公司董事长、华中科技大学教授曹元成:“高校去做专门的测试和分析推理公司,产业界做一些工程化的开发,看准了一个方向坚定不移地去攻克它,速度提升百分之七十以上。”

历时3年,企业建起了2条磷酸铁锂电池再生技术生产线,“复活”了2万吨动力电池。但如何让更多的废旧电池走上这条资源循环的道路,还需要全产业链协同发力。去年以来,产业链上的电池生产厂家、新能源整车厂等组建起电池回收联合体,将循环理念提前植入到电池设计、制造等环节。

武汉瑞科美新能源有限责任公司董事长、华中科技大学教授曹元成:“定向、订单式地、个性化地提出需求,联合体之间可以非常精确地知道上下游的需求,抱团取暖,应对整个市场的波动和需求的变化。”

技术突破的同时,湖北还制定了清晰的发展思路。去年5月,全省发布“无废城市”建设行动方案,武汉、宜昌、荆门等地开展废旧物资循环利用体系建设。宜昌正在打造全国废旧动力电池循环利用产业基地,在邦普全链条一体化产业园,一袋袋黑色的废旧电池粉渣被投入接收槽,变废为宝。

宜昌邦普全链条一体化产业园生产副总经理王致富:“碳酸锂这种产品已经完全突破了设计产能,完全满产,磷酸铁将在2024年的一季度达到满产,我们计划在2024年年底达到设计产能,(年)处理15万吨废旧电池。”

废旧电池回收,是产业链上游企业普遍面临的难题。荆门的格林美与亿纬锂能签订十年合作协议,通过回收废旧电池,格林美每年可以给亿纬锂能供应1万吨以上的镍产品。

格林美副总经理、武汉动力电池再生技术有限公司董事长张宇平:“解决它的回收利用的难题,稳定供应链,尤其在行情价格看涨的时候,可以减少中间商,整个全产业链都能够同频共振,一起进步。”

近年来,湖北持续在招商端发力,引进恩捷、新宙邦、科达利等龙头企业,进一步完善“回收—原料再造—动力电池再造”的产业链。目前,年回收处理的废旧动力电池已占全国总量的10%。
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【碳关税来了!瑞科美助力中国企业应对“碳考验” - RKM瑞科美 2023-10-04 湖北】

欧盟委员会对外公布欧盟碳边境调节机制(CBAM)过渡期实施细则于今年10月1日起正式生效。一直持续到2025年底。该细则说明了欧盟碳边境调节机制货物进口商涉及的义务,以及计算进口货物生产过程中释放温室气体数量的过渡方法。至此,欧盟将成为世界上第一个征收“碳关税”的经济体。

一、如何缴纳碳关税?

如果进口商将适用CBAM的商品进口至欧盟,那么进口商需要根据商品隐含的碳排放量购买CBAM证书,每吨碳排放需要按照欧盟碳市场的碳价购买一张CBAM证书。

在德勤提供的一个案例中,以近期欧盟碳市场80欧元/吨的碳价为基准,如果进口适用CBAM的商品中包含一吨碳排放量,那么进口商就需要以80欧元的价格购买一张证书,这意味着,进口商的进口成本会相应增加80欧元。如果进口商品在出口国已经为其隐含的碳排放支付了碳价,那么已经支付的碳价可以从中抵减。但如果生产地的碳价低于欧盟碳市场,则需要购买CBAM证书补足差价。

在两年多的过渡期内(2023年10月1日至2025年12月31日),进口商进口适用CBAM的商品仅需要履行报告,而不用实际购买CBAM证书,根据欧盟要求,进口商的报告义务包括进口有关商品的数量、原产国、商品编码、商品隐含的碳排放数据等内容。但在正式实施阶段,进口商就需要为适用CBAM的商品所隐含的碳排放量购买CBAM证书。

二、碳关税影响中国千亿锂电出口市场

我国不仅是全球最大的锂离子电池生产国,同时也是全球最大的电池材料生产国,是全球锂离子电池产业链最完整的国家,全球70%的电池产能在中国,产品供应全球。

据中国海关总署统计,2022年中国锂离子蓄电池出口数额接近3426.56亿元,相较于2021年的1835.26亿元增长86.7%,创历史新高。今年一季度,我国锂电池出口1097.9亿元,同比增长94.3%。

据SNE Research数据,中国生产的动力电池在欧盟市场份额已经从2020年的14.9%上升至2023年的34%。

碳关税将使中国销往欧洲的相关产品成本大幅提升,若不改变原有价格,净利润会被狠压,若提升价格,则在欧洲市场竞争力下降。

三、瑞科美助力中国企业应对“碳考验”

锂电池制造过程中,上游原材料制造的碳足迹占整个电池全生命周期碳排放的一半以上。世界动力电池大会上瑞科美董事长曹元成提出:物理法回收利用降碳减排潜力巨大,可实现碳排放下降50%。因此,物理回收再生技术对我国动力电池产业打破欧盟“碳关税”贸易门槛具有重要作用。

武汉瑞科美是全球首家锂电回收处理物理法直接再生工艺规模化量产企业。瑞科美创新的物理回收再生技术可降低电池成本、生产能耗及二氧化碳排放,且再生材料性能表现优异,满足不同应用场景的客户需求,助力中国企业突破欧盟绿色贸易壁垒。

#上证指数进入技术性牛市# 今天盘中上证指数一度到了3162点,进入技术性牛市,离谱吧?哈哈哈,因为估计还是有很多人还没回本还没赚到钱呢~

一、什么是“技术性牛熊市”

判断“技术性牛熊市”的标准很简单,就是将涨跌20%作为分界线,当指数从最近一段时间的低点上涨超过20%,就可以被认定为进入“技术性牛市”;反过来,当指数从最近一段时间的高点下跌超过20%,就可以被认定为进入“技术性熊市”。

二、“技术性牛市”和牛市的区别

需要注意的是,“技术性牛市”与真正的牛市有着本质上的区别,进入“技术性牛市”并不意味着进入了真正的牛市。

首先,市场底部是很多原因共同造成的,包括宏观经济基本面、政策面以及资金面等等,真正的牛市意味着股市的长期下行趋势被打破从而进入上行趋势。而“技术性牛市”有可能是牛市的前兆,也有可能是市场在经历一段时间的下跌后的反弹,或者是由于某些短期的市场因素(如政策变化、市场情绪的改变等)引发的上涨。“技术性牛市”之后,市场也有可能转向震荡或下跌等等。

其次,在真正的牛市中各个行业板块的表现往往是“鸡犬升天”,而“技术性牛市”则可能呈现出结构性行情。例如今年高股息、大市值个股涨幅较高,带动上证指数突破3100点。而小市值成长股的涨幅则明显不如高股息权重股。

三、历史多次“技术性牛市”复盘,看图4

根据西部证券研报,回顾历史,A股此前共有4次“技术性牛市”,分别是2014年6月-2014年11月、2016年6月-2017年3月、2019年1月-2019年12月、2020年3月-2021年1月。

通过复盘过去4轮“技术性牛市”行情,宽基指数涨幅突破20%往往需要以下多个条件的共振:

1.国内经济向上周期得到验证;

2.货币政策持续宽松;

3.经济或体制改革政策取得突破;

4.外部经济政治环境的边际改善。

其中2014年的牛市行情触发主要依靠条件2和3;2017年的牛市行情触发主要依靠条件

1和3;2019年的牛市行情触发主要依靠条件2和4;2020年的牛市行情触发主要依靠条件1和2。

展望2024年,A股利好政策不断发布,央行也有进一步放水的空间,条件2、3或有机会满足,牛市可期?

四、牛市初期往往有哪些行业领涨,看图5

回顾最近一次2020年牛市,市场偏向消费成长。从牛市初期(2020年4月-2020年10月)行业表现来看,本轮牛市行情与19年较为类似,市场风格偏向消费、成长,具体行业来看,受益于防疫政策和疫后的消费恢复,社会服务(上涨116.3%)、食品饮料(上涨53.6%)领涨,同时电力设备(上涨52.4%)受益于年内提出的双碳概念同样涨幅居前。

五、总结

自2月以来,A股利好政策频发,铲哥认为当前牛市的政策条件已经初步具备,耐心等待流动性和基本面的验证即可。毕竟每一个股民心中都有一个“牛市梦’,大胆畅想,万一真有呢?

1、政策面:吴清任证监会主席以后,对于A股的制度问题进行了改善。转融通、量化DMA等市场参与者诟病的问题都有解决。新“国九条”发布,监管对于资本市场的重视可见一般。铲哥初步统计了下,2月至4月,对于A股有利好的重要政策超数十条。

2、资金面:央行保持定力,未来降准依旧存在空间。3月6日,央行行长潘功胜回应热点:后续仍有降准空间,推动融资成本稳中有降,目前,整个中国银行业的存款准备金率平均是7%,后续仍然有降准空间。

3、估值面:经历了2023年的颠簸,A股的估值已经相当便宜,不论是市盈率、市净率,还是相对其他新兴市场指数的折价率都处于历史极值,进一步下跌空间有限。

参考资料:西部证券研报、宽基联盟

#a股##今日看盘##财经#

每个细胞都能变植物 揭秘其惊人全能性

植物细胞的全能性与再生模型
植物细胞全能性理论认为,每个细胞都包含该物种的全部遗传信息,具备发育成完整植株的潜能。这一理论不仅令人惊叹,而且在实践中已经得到了广泛应用。例如,通过组织培养技术,可以从单一的植物细胞再生出完整的植株。最近,科学家们提出了单细胞再生的“转录组选择”模型,进一步解释了这一过程的机制。该模型认为,在原生质体化的过程中,基因的随机表达为细胞创造了“演化”的基础,而培养条件则选择出能够再生的基因表达组合。这一发现不仅为植物单细胞再生提供了新思路,还可能对哺乳动物多能干细胞的研究产生借鉴作用。
单细胞生物的繁殖方式
单细胞生物的繁殖方式分为无性繁殖和有性繁殖两种。无性繁殖是单细胞生物的主要繁殖方式,通过细胞分裂实现。在分裂过程中,细胞首先复制其遗传物质,然后将复制的遗传物质平均分配到两个新细胞中,从而产生与母细胞相同的两个新个体。这种繁殖方式简单高效,有利于种群的快速增长。而有性繁殖则涉及两个不同单细胞生物的结合和遗传物质的交换,产生新的遗传组合,有助于增加种群的遗传多样性和适应性。
植物组织培养的技术奥秘
植物组织培养技术是一种在无菌和人工控制的环境下,对离体的植物器官、组织、细胞及原生质体进行培养,以再生细胞或完整植株的技术。这种技术的核心在于,通过对培养基和培养条件的精确控制,可以实现植物的快速繁殖和种质资源的保存。例如,培养基中包含的生长激素和营养物质可以促进细胞分裂和生长,而特定的培养条件(如温度、光照和湿度)则可以模拟自然环境,满足植物生长的需要。此外,组织培养技术还具有生长周期短、繁殖率高、管理方便等优点,使得植物育种和生产更加高效和可控。
单细胞培养的技术与应用
单细胞培养是获取植物单细胞进行深入研究的重要手段。其中,机械法和酶解法是分离植物单细胞的常用方法。机械法通过物理手段磨碎植物组织,从而获得游离的单细胞;而酶解法则利用特定的水解酶分解细胞间的连接物质,释放单细胞。获得的单细胞可通过平板培养或看护培养等方式进行培养,以满足不同研究和应用的需求。单细胞培养不仅有助于揭示植物细胞发育的机制,也为植物育种提供了新的技术途径。
单细胞再生的研究意义
植物单细胞再生的研究对于基础生物学和实际应用都具有重要意义。理论层面上,这一研究揭示了植物细胞发育和分化的机制,为多能干细胞的诱导和动物体细胞再生提供了借鉴。应用层面上,单细胞再生技术可用于高效的植物育种,如通过愈伤组织诱导和胚状体形成,从而缩短育种周期、提高育种效率。此外,人工合成种子的研究也将受益于单细胞再生技术的进展,有望在未来实现种子的工业化生产,对农业生产和植物种质资源的保护具有深远影响。


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