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氫氣的物理化學性質及主要應用
氫氣的主要用途 1.煉油廠 氫氣用于煉油廠的各種加氫脫硫(HDS)和加氫裂化操作。加氫脫硫是一種催化化學工藝,廣泛用于從天然氣和精煉石油產品(如汽油、噴氣燃料、煤油、柴油和取暖油)中脫硫。加氫裂化是指在氫氣和催化劑的作用下,將重油精煉產物分解成較小分子(柴油或汽油等餾分)的過程。 2.合成氨 哈勃-博世工藝是當今生產氨最重要的工業(yè)工藝,在金屬催化劑和一定的溫度和壓力條件下,氫氣和氮氣直接結合成氨。氨(NH3)用于生產硝酸銨,硝酸銨是一種肥料,也是許多家庭清潔產品的一部分。這個過程需要將氮氣和更多 +
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氧氣減壓閥的工作原理
在物理和化學實驗中,經常使用氧氣、氮氣、氫氣和氬氣等氣體。這些氣體通常儲存在特殊的高壓氣瓶中。在使用過程中,通過減壓閥將氣體的壓力降低到實驗所需的區(qū)域,然后通過微調其他控制閥將氣體送入應用系統(tǒng)。最常用的減壓閥是氧氣減壓閥,它被稱為氧氣計。 氧氣減壓閥的工作原理 氧氣減壓閥的外觀及工作原理。 氧氣減壓閥的高壓室連接到鋼瓶,低壓室是氣體出口并通向應用系統(tǒng)。高壓表顯示儲存在氣缸中的氣體的壓力。低壓表的輸出壓力可以通過調節(jié)螺釘控制。 使用時,首先打開鋼瓶的總開關,然后順時針轉動低壓表的壓力調節(jié)螺釘,更多 +
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寶馬將大規(guī)模生產氫燃料電池汽車
寶馬推動氫燃料電池汽車的大規(guī)模生產。首席執(zhí)行官奧利弗·齊普思(Oliver Zipse)向《商報》(Handelsblatt)宣布,氫氣將在世界許多地區(qū)作為能源載體發(fā)揮重要作用。為此,寶馬集團在一份聲明中表示,將在歐洲道路上對多輛使用氫燃料電池的車輛進行日常測試。2022年底,第一輛小型氫燃料電池汽車將亮相。 寶馬計劃將氫氣作為能源系統(tǒng)的重要支柱。首席執(zhí)行官齊普思:“寶馬X系列的高端產品非常受客戶歡迎。當前的能源危機有力地推動了氫的生產。未來,我們還將看到新類別的燃料電池的大規(guī)模生產?!? 自2013年以更多 +
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稀有氣體在電光源生產中是不可或缺的重要材料
稀有氣體:氙、氖、氬、氡。除了氡(一種放射性元素),其他氣體都是穩(wěn)定的惰性氣體。它們不僅廣泛應用于科學研究,也廣泛應用于工業(yè)生產。它們也是制造電光源的重要材料。 所有類型的氣體放電燈必須充滿各種稀有氣體。在熒光燈、高壓汞燈、金屬鹵化物燈和高壓鈉燈中,除汞外,還應充入一定量的氬氣或氪氣。在冷陰極、發(fā)光信號燈和霓虹燈中,應填充氬氣、氖氣、氦氣等氣體。使用透明玻璃管可以產生相應氣體輻射的不同光譜。此外,通過使用不同的惰性氣體或混合氣體來放電,可以產生具有不同光譜的霓虹燈。更多 +
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丙烷同位素氣體產品具有哪些特征?能夠發(fā)揮什么優(yōu)勢?
丙烷是一種非常有效的氣體,在許多領域引起了人們的關注。一些相關員工可能不知道這種同位素氣體的性質以及它能發(fā)揮什么好處?,F在我們給大家簡單介紹一下。 1,1,同位素氣體的基本性質 丙烷也稱為碳-13二甲基甲烷或碳-13丙烷。有許多分子式,產品的基本純度相對較高。0.1升、0.25升或0.42升和1升鋼瓶主要用于具有良好保存效果的包裝,其特點是無色、無味和易燃的液化氣體。 2,2丙烷氣體的應用 丙烷同位素氣體越來越多地用于許多領域。它可以在有機合成、溶劑、制冷劑、燃料或標準氣體中發(fā)揮非常重要的作更多 +
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同位素技術“復原”東周漢代先民的食譜
食物是人最重要的東西,這是一句眾所周知的話,這樣我們可以從食物的角度最生動地觀察人們的生活狀況。從東周到漢代的文獻中記載的食譜信息非常有限,不同時代的文獻中的主角總是社會上層的貴族或有影響力的歷史人物;考古中發(fā)現的食物遺存比可用的更多,因此很難從文獻和考古發(fā)現的角度真正全面地了解此時人們的食譜。隨著科學和考古學的發(fā)展,穩(wěn)定同位素分析可以從老人的骨骼中讀取食譜的信息。通過解碼骨骼的穩(wěn)定碳和氮同位素代碼,我們可以看到東周和漢代不同階層和地區(qū)的祖先的食譜,以觀察社會變化對祖先生活的影響。 《文物史》:對東周更多 +
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奇怪的同位素:科學家解釋了海底甲烷的同位素悖論
甲烷是一種分子式為CH4的化合物,不僅是一種強烈的溫室氣體,也是一種重要的能源。它為我們的家供暖,甚至海底的微生物也生活在上面。微生物使用一種叫做甲烷厭氧氧化(AOM)的過程,這種過程通常發(fā)生在海底的所謂硫酸鹽-甲烷過渡區(qū),從海底層開始,海水中的硫酸鹽與更深的沉積物中的甲烷相遇。在這里,一種特殊的微生物,厭氧甲烷氧化(ANME)古菌,消耗甲烷。它們與利用甲烷氧化過程中釋放的電子來還原硫酸鹽的細菌生活在一起。為此,這些生物形成了特征性的聯系。 這一過程發(fā)生在世界各地的海底,因此是碳循環(huán)的重要組成部分。然更多 +
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PNAS:W同位素制約地球早期地幔對流模式
古生代和古地球的構造系統(tǒng)與現代板塊構造完全不同。近年來,對地球早期構造樣式的探索一直是固體地球科學領域的前沿熱點之一。早期地幔的性質及其對流模式是揭示地球早期構造樣式的關鍵。最近發(fā)表的古巖樣品W同位素研究表明,古地幔主要由局部、相對獨立的小規(guī)模對流所控制(Mei et al.,2020;Tusch et al.、2021),在這種地幔對流模型下,古生代形成的早期地幔不均一性可以得到保留。 短壽命放射性衰變系統(tǒng)(如182Hf-182W、146Sm-142Nd和129I-129Xe系統(tǒng))受晚期地質過程影響更多 +