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中壓開關(guān)柜使用干燥空氣取代六氟化硫的原因
六氟化硫 (SF6) 作為一種絕緣滅弧介質(zhì),在電氣設(shè)備中得到了廣泛應(yīng)用。然而,其超高的全球變暖潛能值 (GWP) 使其成為《京都議定書》規(guī)定限制排放的六種溫室氣體之一。中國作為《京都議定書》的主要締約國,歷來積極推進(jìn)減排任務(wù)。中國向全世界承諾的“2030 年前達(dá)峰,2060 年前碳中和”減排目標(biāo),則再次釋放出鮮明信號:碳排放必將成為中國未來電力規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容之一。 如何抓住疫后“綠色復(fù)蘇”最佳窗口期,探索綠色環(huán)保的六氟化硫替代氣體,并逐步取代六氟化硫在電更多 +
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生活中的氣體:天然氣置換為什么選擇氮?dú)猓?/a>
天然氣作為較為安全的燃?xì)庵唬缓幸谎趸?font color='red'>碳且比空氣輕,不容易在泄漏時(shí)出現(xiàn)一氧化碳中毒或積聚發(fā)生危險(xiǎn)等情況,使用安全系數(shù)更高,在安裝時(shí)通常會(huì)使用氮?dú)庵脫Q天然氣,大家知道是為什么嗎? 1、置換的目的:天然氣管道剛裝好的時(shí)候里面會(huì)有氧氣殘留,而天然氣的主要成分是甲烷,當(dāng)甲烷和空氣接觸之后只要達(dá)到4.4%-5%甚至以上含量時(shí)就容易發(fā)生危險(xiǎn),如果不進(jìn)行置換容易發(fā)生危險(xiǎn)。 2、氮?dú)獾膬?yōu)勢:相比于惰性氣體,氮?dú)庠谔烊粴庵脫Q過程中時(shí)較為理想的選擇。氮?dú)庀啾绕渌麣怏w更為安全,它無色、無味、無毒,同時(shí)氮?dú)夥肿釉诔叵潞?/div> 更多 +-
二氧化碳還能變石頭?
國際能源署的數(shù)據(jù)顯示,全球去年二氧化碳排放量達(dá)315億噸。目前,全球已有15家工廠從空氣中直接捕集碳,分布在歐洲、美國和加拿大,每年捕集二氧化碳量總計(jì)超過9000噸。 從空氣中直接捕集碳是一項(xiàng)新興技術(shù),在部分科學(xué)家眼中是遏制全球變暖趨勢的一大利器,但目前成本相當(dāng)高。隨著越來越多企業(yè)和消費(fèi)者希望減少碳足跡,開發(fā)商希望通過擴(kuò)大規(guī)模降低碳捕捉的成本。 冰島一家碳捕集工廠9月8日開始運(yùn)營。這是全球目前規(guī)模最大的從空氣中直接捕集碳的工廠。捕集到的二氧化碳經(jīng)提取后與水混合,最終被更多 +
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二氧化碳和氫氣在一起會(huì)發(fā)生怎樣的反應(yīng)?
9月23日,中國科學(xué)院召開本年度首場新聞發(fā)布會(huì),介紹該院天津工業(yè)生物技術(shù)研究所在人工合成淀粉方面取得的重要進(jìn)展。該所研究人員提出了一種顛覆性的淀粉制備方法,不依賴植物光合作用,以二氧化碳、電解產(chǎn)生的氫氣為原料,成功生產(chǎn)出淀粉,在國際上首次實(shí)現(xiàn)了二氧化碳到淀粉的從頭合成,使淀粉生產(chǎn)從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植模式向工業(yè)車間生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變成為可能,取得原創(chuàng)性突破。相關(guān)研究成果9月24日在線發(fā)表于《科學(xué)》雜志。 淀粉是“粥飯”中最主要的碳水化合物,是面粉、大米、玉米等糧食的主要成分,也是重要更多 +
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章炎麟團(tuán)隊(duì)在大氣水溶性有機(jī)碳同位素研究領(lǐng)域取得進(jìn)展
含碳氣溶膠是大氣顆粒物中最為重要的成分,其中水溶性有機(jī)碳(WSOC)由于具有吸濕性和光學(xué)特性,對云和降水的形成、輻射平衡、氣候變化、人體健康及生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)具有非常重要的影響。水溶性有機(jī)碳的穩(wěn)定同位素技術(shù)可以用于區(qū)分其來源和大氣化學(xué)過程(老化,二次生成過程等)。具有高時(shí)間分辨率的大氣顆粒物樣品的研究可以有助于進(jìn)一步了解灰霾的生成和消除過程中水溶性有機(jī)碳發(fā)生了怎樣的變化。 南京信息工程大學(xué)“同位素大氣化學(xué)”研究團(tuán)隊(duì)改進(jìn)了水溶性有機(jī)碳含量及同位素的測試方法,使其適用更多 +
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中國工程物理研究院
中國工程物理研究院(China Academy Of Engineering Physics),簡稱“中物院”,是國家科研計(jì)劃單列的中國唯一的核武器研制生產(chǎn)單位,是以發(fā)展國防尖端科學(xué)技術(shù)為主的集理論、實(shí)驗(yàn)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)為一體的綜合性研究院。中物院的研究領(lǐng)域包括物理學(xué)、力學(xué)與數(shù)學(xué)、化學(xué)與材料、信息科學(xué)與電子工程等方面。 中物院在物理學(xué)、力學(xué)與數(shù)學(xué)、化學(xué)與材料、信息科學(xué)與電子工程等項(xiàng)目研究上需要用到6N超純氣、特種氣體(六氟化硫、四氟化碳、三氯化硼、三氟甲烷、硅烷)、更多 +
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三氟化氮和六氟化硫等7種氣體被列為需要控制的溫室氣體
自今日起《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》正式開始施行。根據(jù)“辦法”第一條:在應(yīng)對氣候變化和促進(jìn)綠色低碳發(fā)展中充分發(fā)揮市場機(jī)制作用,推動(dòng)溫室氣體減排,規(guī)范全國碳排放權(quán)交易及相關(guān)活動(dòng),根據(jù)國家有關(guān)溫室氣體排放控制的要求,制定本辦法。 對于控制排放的溫室氣體,“辦法”中第四十二條明確規(guī)定的溫室氣體包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3),總共更多 +
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氧同位素-氧18的氧氣的用途有哪些?
氧18的氧氣的用處 元素氧的一種穩(wěn)定的同位素,符號岾O,簡寫為18O。1929年W.F.吉奧克和H.L.約翰斯頓用分子光譜法發(fā)現(xiàn)天然氧是由氧16、氧17、氧18三種同位素所組成。現(xiàn)代測定,空氣中氧的同位素準(zhǔn)確組成為氧16:氧17:氧18=2667:1:5.5。 1937年H.C.尤里和J.R.霍夫曼用水精餾法首要得到了富集了氧18的水(重氧水)。現(xiàn)代別離氧18的首要辦法仍是水精餾法,用該法已得到99.8%的H218O。低溫精餾一氧化碳或一氧化氮也可別離氧18。 因?yàn)檠醯闹赝凰氐陌l(fā)現(xiàn),引起了原子量更多 +
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氣體檢測方法及檢測標(biāo)準(zhǔn)|紐瑞德特氣
1.氣相色譜法 氣相色譜法適用于氫氣、氧氣、氮?dú)狻鍤狻⒑狻⒁谎趸?font color='red'>碳、二氧化碳等無機(jī)氣體,甲烷、乙烷、丙烯及C3以上的絕大部分有機(jī)氣體的分析。氣相色譜儀主要由氣路系統(tǒng)、進(jìn)樣系統(tǒng)、柱恒溫箱、色譜柱、檢測器和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等組成。 用氣相色譜法分析標(biāo)準(zhǔn)氣體,要想獲得準(zhǔn)確可靠的分析結(jié)果,首先必須建立分析方法,選擇合適的操作條件和操作技術(shù)。 2.微量氧分析儀 微量氧分析儀:在高純氣體的分析中,幾乎所有的高純氣體中都要求準(zhǔn)確測定其中微量氧的含量。由于大氣中含有大量的(21%)氧,準(zhǔn)確測定高純氣體中微更多 +
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同位素示蹤檢測技術(shù)與蛋白質(zhì)組學(xué)結(jié)合驗(yàn)證谷氨酰胺氮代謝的改變促進(jìn)癌癥的惡性進(jìn)展
葡萄糖和谷氨酰胺是支持細(xì)胞中能量產(chǎn)生和生物合成的兩種營養(yǎng)物質(zhì)。其中谷氨酰胺不僅提供碳,還提供氮,是合成各種化合物(如嘌呤和嘧啶核苷酸、氨基葡萄糖6-磷酸和非必需氨基酸)所必需的。谷氨酰胺也是癌癥細(xì)胞生物能量和生物合成所需的重要碳源。雖然谷氨酰胺分別與谷氨酰胺酶(GLS1)和5-磷酸核糖焦磷酸(PPAT)直接發(fā)生分解代謝和合成代謝反應(yīng),但谷氨酰胺與腫瘤惡性程度之間的關(guān)系仍未完全闡明。為了解谷氨酰胺與腫瘤之間的關(guān)系,日本九州大學(xué)Keiichi I. Nakayama團(tuán)隊(duì)利用靶向蛋白質(zhì)組學(xué)(iMPAQT)與代更多 +
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