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大氣中氦氣含量正在增加
自從人類認識到其作為能源的價值以來,化石燃料開采和燃燒過程中二氧化碳(CO2)的釋放導致了地球大氣層的重大變化。通常伴隨著二氧化碳的是氦(He)等良性氣體,可以用氦來追蹤這些排放。 長期以來,科學家們一直猜測,大氣中He-4(氦的同位素)的含量會增加,因為它與天然氣和其他碳氫化合物存在于相同的儲層中。然而,到目前為止,測量結果一直是矛盾和不準確的。研究人員現在開發了一種測量惰性氣體的新方法,這突出了幾十年前的挑戰。 斯克里普斯海洋研究所的大氣化學家兼博士后研究員Benjamin Birner說:“通過我更多 +
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發現月巖含地球惰性氣體,為大撞擊理論的有力證據
蘇黎世瑞士聯邦理工學院地球化學和巖石學研究所的科學家對非常小的月球隕石進行了調查,發現這些隕石的成分包含了令人信服的證據,證明月球和地球是由相同的材料形成的,可能是在四年前的災難性撞擊之后形成的,50億年。 自20世紀60年代末阿波羅計劃幫助科學家提取月球巖石以來,巨型撞擊理論已成為月球形成的重要模型。巨型撞擊理論是指火星大小的天體與原始地球碰撞,導致碎片堆積并形成月球。最近對月球巖石的研究表明,月球和地球的地質財產驚人地相似。特別是,這兩顆行星的巖石的穩定同位素比率相同,這表明它們有共同的下降。但要證明這一更多 +
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七氟丙烷氣體滅火系統壓力多少是正常的
七氟丙烷(FM200)是一種綠色清潔滅火劑,對大氣臭氧層無破壞作用,是一種以化學抑制滅火方式為主的氣體滅火劑。滅火效能高,對設備無污損,電絕緣性好,滅火迅速,是鹵代烷滅火系統較理想的替代物。 那么七氟丙烷滅火系統的常壓是多少呢?沒有確切的數字。由于七氟丙烷滅火系統的型號不同,其儲存壓力也不同。例如,我們生產的管道式七氟丙烷氣體滅火系統有4.2MPa和5.6MPa兩種儲存壓力,而儲存壓力為2.5MPa的柜式七氟丙烯氣體滅火系統。 那么,你如何知道七氟丙烷滅火系統的壓力是否正常呢?簡單的方法是直接檢查七氟丙更多 +
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啟動原恒星氣體聚合的神秘物質
一個國際研究小組發現了宇宙“恒星文化”分子化學進化的決定性一步。在太空中巨大的冷氣體和塵埃云中,數萬億的分子在數百萬年的時間里一起旋轉。星際云的崩塌最終產生了年輕的恒星和行星。 與人體一樣,恒星培養物含有大量的有機分子,主要由碳原子和氫原子組成。該團隊的研究結果于2月6日發表在《自然天文學》雜志上,顯示了某些大型有機分子是如何在這些云中形成的。這是碳原子在垂死恒星的中心形成并成為行星、地球上甚至更遠的生物的一部分的漫長化學旅程中的一小步。 大氣與空間物理實驗室(LASP)研究員、科羅拉多大學博爾德分校化更多 +
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新型MXene化學電阻式氣體傳感器
高性能室溫新型傳感器材料是氣體傳感器技術領域的前沿研究課題之一。MXen是一類新興的二維(2D)過渡金屬碳化物/氮化物,通常通過在MAX相中選擇性蝕刻Al來合成。由于MXene具有豐富的表面官能團、多功能性、優異的溶解性、高金屬導電性和高比表面積等獨特的財產,它在許多應用中都顯示出了潛力,包括氣體傳感器。 根據Maims咨詢公司的說法,阿拉伯聯合酋長國大學最近開發了一種由海膽制成的耐化學性氣體傳感器,如碳化釩(V2CTx)MXen(V2C/V2O5 MXene)的五氧化二釩(V2O5)混合材料,用于室溫下的氣更多 +
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氫氣儲存方式哪種效果好一點?
氫在所有化學燃料中都有很高的熱值。此外,氫氣是可再生的,對環境友好。在生活和生產等許多領域,對氫氣的需求仍然很大。為了獲得更好的性能,正確儲存氫氣是非常重要的。那么目前最有效的儲氫方法是什么呢? 氫不是當今能源消耗中最重要的燃料,原因有兩個。首先,氫只是一種能源。此外,盡管它是宇宙中非常豐富的元素,但它必須被生產出來,因為它在地球上只以水和碳氫化合物的形式存在。這意味著我們必須為能源付費,這導致了困難的經濟困難,因為自工業革命以來,我們已經習慣了免費能源消費。 工業氫氣作為能量載體的第二個困難是其臨界溫更多 +
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氬氣的化學物理性質及制取方式
氬氣是一種無色、無味、無毒的單原子惰性氣體,其密度是空氣的1.4倍,是氦氣的10倍。氬氣不能燃燒或支持燃燒,并且在室溫下不會與其他物質發生任何化學反應。其化學財產非常不活潑,具有良好的穩定性。它在高溫下也不溶于液態金屬,并顯示出其在焊接有色金屬方面的優越性。因此,氬氣目前廣泛應用于工業焊接行業,是工業焊接生產中非常重要的惰性稀有氣體。作為一種焊接保護氣體,它可以防止焊接部件被空氣氧化或氮化。 氬可以在-184℃以下以液態儲存和運輸,但焊接氬主要用于鋼瓶。 運輸和使用過程中嚴禁碰撞和敲擊。 如果瓶子更多 +
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乙炔的化學物理性質及主要應用
乙炔的化學財產: 化學式為C2H2,簡單的化學式為HC?CH,是最簡單的炔烴。它的結構是每個碳原子都連接到一個氫原子上,形成一個單一的烴鍵。兩個碳原子之間有一個三鍵。這種三鍵可以與氫、水或氯和氯化氫進行加成反應。 乙炔,也稱為碳化鈣氣體,具有很強的活性,可以進行加成、氧化、聚合和金屬取代等反應。 純乙炔是一種無色無味的氣體,但由于碳化物中存在少量雜質,如硫化鈣、砷化鈣和磷酸鈣,由碳化鈣制成的乙炔通常會帶有極其難聞的氣味。當這些污染物與水相互作用時,會產生具有特殊氣味的硫化氫、砷和磷化氫氣體。更多 +
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氨氣的物理化學性質及主要應用
1,5氨氣的物理財產: 1.氨是一種具有刺激性氣味的氣體,對人體的眼睛、鼻子、喉嚨和其他部位有刺激作用。如果你不小心接觸到過多的氨并出現癥狀,請及時吸入新鮮空氣和水蒸氣,并用大量的水沖洗眼睛。 2.氨氣的密度為0.771g/L(在標準條件下)。 3.氨氣容易液化。當在常壓下冷卻至-33.5℃或在室溫下在700KPa至800KPa的壓力下,氣態氨液化為無色液體并釋放大量熱量。液氨蒸發時,必須吸收大量熱量,導致周圍物質的溫度急劇下降,因此氨經常被用作制冷劑。過去,一些老式的冰棍是由氨氣制成的 4更多 +
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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 +