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釕單原子催化劑,實現(xiàn)高效氮氣電還原合成氨
目前,在工業(yè)上通過哈伯法合成氨需要高溫高壓(150-350 atm, 350-550℃)。這種苛刻的條件每年需要消耗全世界1-2%的能源供應。此外,傳統(tǒng)的哈伯法合成氨需要氫氣作為原料之一,而傳統(tǒng)制氫的過程會排放大量CO2。因此,探索在溫和條件下合成氨的催化反應顯得尤為重要。 近日,中國科學技術大學曾杰教授研究團隊和中科院上海應用物理研究所司銳教授合作,通過構筑原子級分散的釕催化劑實現(xiàn)高效氮氣電還原合成氨。這種釕單原子催化劑在電催化還原氮氣反應中表現(xiàn)出的產氨速率是現(xiàn)有報道的最高值。該成果發(fā)表在《先進更多 +
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電子氣體國產化,為何難以實現(xiàn)?
廣義的“電子氣體”指電子工業(yè)生產中使用的氣體,是重要原材料之一;狹義的“電子氣體”特指半導體行業(yè)用的氣體。電子氣體在電子產品制程工藝中廣泛應用于薄膜、蝕刻、摻雜等工藝,被稱為半導體、平面顯示等材料的“糧食”和“源”。 在硅片制造廠,一個硅片需要兩到三個月的工藝流程,完成450道或更多的工藝步驟才能得到有各種電路圖案的芯片。這個過程包括外延、成膜、摻雜、蝕刻、清洗、封裝等諸多工序,需要的高純電子化學氣體及更多 +
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同位素示蹤法在各行業(yè)的應用
工業(yè)中的應用 在工業(yè)活動中,示蹤原子為使用多種高性能的檢測方法和生產過程自動控制方法提供了可能性,克服了傳統(tǒng)檢測方法難以完成甚至無法完成的難題。如石油工業(yè)中采用放射性核素示蹤微球等方法測繪注水井吸水剖面,為評價地層,調整注水量的分配,實現(xiàn)石油的增產和穩(wěn)定做出了貢獻。在機械工業(yè)中可用氪(85Kr)化技術進行機械磨損研究,測量一些其他方法不能完成的運動部件的最高工作溫度和溫度分布。此外,這一靈敏度很高的85Kr檢漏方法也在機械工業(yè)產品、機械零部件和金屬真空系統(tǒng)的檢漏,以及電子工業(yè)半導體更多 +
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食品檢測中穩(wěn)定同位素的應用
近年來食品摻假問題屢見不鮮,而且摻假問題已成為全球問題。伴隨著科技快速發(fā)展的同時,食品摻假水平和手段也越來越高明,仿真度極高的劣質產品給檢驗工作帶來了巨大困難,使許多檢測鑒別摻偽的傳統(tǒng)方法失效。食品造假手段不斷翻新,鑒別方法也在不斷發(fā)展,如何運用新型高科技檢測手段讓摻假無機可趁已成為食品行業(yè)的重中之重。 同位素技術目前是國際上用于辨別食品真假、追溯食品來源和實施產地保護的一種有效方法,在食品安全領域的應用前景廣闊。 穩(wěn)定同位素技術的出現(xiàn)加深了生態(tài)學家對生態(tài)系統(tǒng)的進一步更多 +
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中秋、國慶雙節(jié)臨近,乙炔市場小幅上漲
隨著新技術、新成果的不斷涌現(xiàn),近幾年特種氣體應用范圍越來越廣。在國民經濟高速發(fā)展及下游行業(yè)的強勁需求下,我國特種氣體行業(yè)進入快速發(fā)展階段。然隨著產能的不斷釋放,近期原材料電石、無水氫氟酸的變化,也牽動著下游乙炔的神經。 電石價格達到6年來最高水平,乙炔局部有上漲意向 據(jù)了解,電石價格進入8月份后開始上漲,至今1個多月時間上漲價格已超越去年價格最高點。目前電石價格達到了6年以來的最高水平,2018年至今同比去年同期增幅15.6%。此次價格出現(xiàn)連續(xù)上漲的主要原因是電石更多 +
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國內首例鹽穴氮氣阻溶造腔現(xiàn)場試驗成功
華北油田江蘇儲氣庫分公司完成的JK7-1鹽穴儲氣井聲吶測腔資料分析解釋結果顯示,這口井各項技術指標均達到設計要求,標志著國內鹽穴儲氣庫首例氮氣阻溶造腔現(xiàn)場試驗取得成功,為全面推廣應用氮氣阻溶造腔奠定了技術基礎。 氮氣阻溶造腔試驗是中國石油重大專項技術課題。此前,國內鹽穴儲氣庫造腔普遍使用柴油作為阻溶劑,不僅成本高、油鹵分離處理難度大,而且存在環(huán)境污染的風險。氮氣阻溶造腔工藝最大優(yōu)點是環(huán)境友好,可降低造腔成本。 氮氣阻溶造腔阻溶劑由柴油替換成氮氣,因氮氣可壓縮性強,造腔時氣更多 +
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距離地球4000光年行星狀星云中存在大量氦-3
紐瑞德小編了解到,英國曼徹斯特大學天文學家最新探測到距離地球4000光年之遙的行星狀星云中存在著一種稀有氣體。這項發(fā)現(xiàn)是通過美國宇航局馬德里深太空通訊綜合體觀測到的,將有助于科學家理解這種重要成分的歷史。 這種稀有氣體是氦-3,它可作為核電站的一種燃料,在低溫物理學和醫(yī)學成像技術領域具有重要應用。該氣體很少存在于地球,但是科學家認為它們大量存在于月球,部分國家和政府計劃在月球上采集氦-3,或許未來將引發(fā)一場太空競賽。 氦-3氣體形成于低質量恒星(質量低于太陽質量兩倍),這樣的恒星在生命末期噴射大更多 +
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淺談二氧化碳驅油技術
大慶勘探開發(fā)研究院通過開創(chuàng)性的氣驅油藏工程方法研究,基本形成了二氧化碳驅油綜合調整技術,其項目成果在榆樹林和海拉爾油田得到規(guī)模化應用。實施綜合調整后,試驗區(qū)氣油比上升速度得到控制,采油井受效明顯。這不僅有力支撐了外圍油田的穩(wěn)產,也為大慶薄差油層增儲上產增添科技底氣。 截至目前,大慶油田二氧化碳驅油工業(yè)化試驗區(qū)自開展試驗以來,累計注氣136萬噸,二氧化碳驅累計產油39萬噸。其中,在海拉爾油田,貝14試驗區(qū)的受效程度明顯提高,部分井開采方式由抽油轉為自噴;在榆樹林油田樹101試驗區(qū)穩(wěn)油控氣,扶楊三類難更多 +
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溫室氣體“二氧化碳”竟能發(fā)電?
作為溫室氣體的主要成分,二氧化碳的排放問題一直是各方關注的焦點。紐瑞德了解到,一家美國公司嘗試將“麻煩”轉變?yōu)橘Y源。 位于美國休斯頓,一座裝機容量為50MW的并網天然氣發(fā)電站上測試一項新型發(fā)電技術。這項新技術所使用的燃料中包含95%的超臨界CO2。按照NET Power計劃,如示范電站取得成功,將在2021年前完成該技術的商業(yè)化應用。 將CO2變?yōu)槿剂系年P鍵在于通過一定的溫度和壓力使CO2達到超臨界流體狀態(tài)。研究人員表示,在31.1 °更多 +