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釕單原子催化劑,實(shí)現(xiàn)高效氮?dú)怆娺€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(yīng)。此外,傳統(tǒng)的哈伯法合成氨需要?dú)錃庾鳛樵现唬鴤鹘y(tǒng)制氫的過程會(huì)排放大量CO2。因此,探索在溫和條件下合成氨的催化反應(yīng)顯得尤為重要。 近日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)曾杰教授研究團(tuán)隊(duì)和中科院上海應(yīng)用物理研究所司銳教授合作,通過構(gòu)筑原子級(jí)分散的釕催化劑實(shí)現(xiàn)高效氮?dú)怆娺€原合成氨。這種釕單原子催化劑在電催化還原氮?dú)夥磻?yīng)中表現(xiàn)出的產(chǎn)氨速率是現(xiàn)有報(bào)道的最高值。該成果發(fā)表在《先進(jìn)更多 +
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電子氣體國(guó)產(chǎn)化,為何難以實(shí)現(xiàn)?
廣義的“電子氣體”指電子工業(yè)生產(chǎn)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(dǎo)體行業(yè)用的氣體。電子氣體在電子產(chǎn)品制程工藝中廣泛應(yīng)用于薄膜、蝕刻、摻雜等工藝,被稱為半導(dǎo)體、平面顯示等材料的“糧食”和“源”。 在硅片制造廠,一個(gè)硅片需要兩到三個(gè)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(gè)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(xué)氣體及更多 +
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同位素示蹤法在各行業(yè)的應(yīng)用
工業(yè)中的應(yīng)用 在工業(yè)活動(dòng)中,示蹤原子為使用多種高性能的檢測(cè)方法和生產(chǎn)過程自動(dòng)控制方法提供了可能性,克服了傳統(tǒng)檢測(cè)方法難以完成甚至無(wú)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(cè)繪注水井吸水剖面,為評(píng)價(jià)地層,調(diào)整注水量的分配,實(shí)現(xiàn)石油的增產(chǎn)和穩(wěn)定做出了貢獻(xiàn)。在機(jī)械工業(yè)中可用氪(85Kr)化技術(shù)進(jìn)行機(jī)械磨損研究,測(cè)量一些其他方法不能完成的運(yùn)動(dòng)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(jī)械工業(yè)產(chǎn)品、機(jī)械零部件和金屬真空系統(tǒng)的檢漏,以及電子工業(yè)半導(dǎo)體更多 +
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食品檢測(cè)中穩(wěn)定同位素的應(yīng)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(shí),食品摻假水平和手段也越來越高明,仿真度極高的劣質(zhì)產(chǎn)品給檢驗(yàn)工作帶來了巨大困難,使許多檢測(cè)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(yùn)用新型高科技檢測(cè)手段讓摻假無(wú)機(jī)可趁已成為食品行業(yè)的重中之重。 同位素技術(shù)目前是國(guó)際上用于辨別食品真假、追溯食品來源和實(shí)施產(chǎn)地保護(hù)的一種有效方法,在食品安全領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊。 穩(wěn)定同位素技術(shù)的出現(xiàn)加深了生態(tài)學(xué)家對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的進(jìn)一步更多 +
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中秋、國(guó)慶雙節(jié)臨近,乙炔市場(chǎng)小幅上漲
隨著新技術(shù)、新成果的不斷涌現(xiàn),近幾年特種氣體應(yīng)用范圍越來越廣。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展及下游行業(yè)的強(qiáng)勁需求下,我國(guó)特種氣體行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。然隨著產(chǎn)能的不斷釋放,近期原材料電石、無(wú)水氫氟酸的變化,也牽動(dòng)著下游乙炔的神經(jīng)。 電石價(jià)格達(dá)到6年來最高水平,乙炔局部有上漲意向 據(jù)了解,電石價(jià)格進(jìn)入8月份后開始上漲,至今1個(gè)多月時(shí)間上漲價(jià)格已超越去年價(jià)格最高點(diǎn)。目前電石價(jià)格達(dá)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(jià)格出現(xiàn)連續(xù)上漲的主要原因是電石更多 +
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國(guó)內(nèi)首例鹽穴氮?dú)庾枞茉烨滑F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)成功
華北油田江蘇儲(chǔ)氣庫(kù)分公司完成的JK7-1鹽穴儲(chǔ)氣井聲吶測(cè)腔資料分析解釋結(jié)果顯示,這口井各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,標(biāo)志著國(guó)內(nèi)鹽穴儲(chǔ)氣庫(kù)首例氮?dú)庾枞茉烨滑F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)取得成功,為全面推廣應(yīng)用氮?dú)庾枞茉烨坏於思夹g(shù)基礎(chǔ)。 氮?dú)庾枞茉烨辉囼?yàn)是中國(guó)石油重大專項(xiàng)技術(shù)課題。此前,國(guó)內(nèi)鹽穴儲(chǔ)氣庫(kù)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(fēng)險(xiǎn)。氮?dú)庾枞茉烨还に囎畲髢?yōu)點(diǎn)是環(huán)境友好,可降低造腔成本。 氮?dú)庾枞茉烨蛔枞軇┯刹裼吞鎿Q成氮?dú)?,因氮?dú)饪蓧嚎s性強(qiáng),造腔時(shí)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(guó)曼徹斯特大學(xué)天文學(xué)家最新探測(cè)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(xiàng)發(fā)現(xiàn)是通過美國(guó)宇航局馬德里深太空通訊綜合體觀測(cè)到的,將有助于科學(xué)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(xué)和醫(yī)學(xué)成像技術(shù)領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。該氣體很少存在于地球,但是科學(xué)家認(rèn)為它們大量存在于月球,部分國(guó)家和政府計(jì)劃在月球上采集氦-3,或許未來將引發(fā)一場(chǎng)太空競(jìng)賽。 氦-3氣體形成于低質(zhì)量恒星(質(zhì)量低于太陽(yáng)質(zhì)量?jī)杀?,這樣的恒星在生命末期噴射大更多 +
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你聽說過氘氣燈么?
氘燈在各種紫外分光光度儀、等光譜儀器中得到了廣泛的應(yīng)用。氘燈內(nèi)充有氘氣(~10mmHg)。燈絲電壓Vf<2~10V、交流或直流。起輝電壓Vs~300V直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源供應(yīng)。起輝后工作電壓Va=70~100V。氘燈是一種弧光放電,工作電流~300mA。 燈絲陰極發(fā)射的熱電子在電場(chǎng)加速下向陽(yáng)極運(yùn)動(dòng)與氘氣分子實(shí)現(xiàn)非彈性碰撞而激發(fā),從而輻射氘分子的連續(xù)光譜。氘燈工作是利用其陽(yáng)極光柱,因此強(qiáng)度很大。為避免陽(yáng)極電弧光斑,在陽(yáng)極垂直方向安裝一個(gè)開有小孔的隔擋片以隔除雜光,使光自小孔發(fā)出。氘燈一旦被點(diǎn)燃,延時(shí)電路更多 +
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淺談二氧化碳驅(qū)油技術(shù)
大慶勘探開發(fā)研究院通過開創(chuàng)性的氣驅(qū)油藏工程方法研究,基本形成了二氧化碳驅(qū)油綜合調(diào)整技術(shù),其項(xiàng)目成果在榆樹林和海拉爾油田得到規(guī)?;?font color='red'>應(yīng)用。實(shí)施綜合調(diào)整后,試驗(yàn)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(chǎn),也為大慶薄差油層增儲(chǔ)上產(chǎn)增添科技底氣。 截至目前,大慶油田二氧化碳驅(qū)油工業(yè)化試驗(yàn)區(qū)自開展試驗(yàn)以來,累計(jì)注氣136萬(wàn)噸,二氧化碳驅(qū)累計(jì)產(chǎn)油39萬(wàn)噸。其中,在海拉爾油田,貝14試驗(yàn)區(qū)的受效程度明顯提高,部分井開采方式由抽油轉(zhuǎn)為自噴;在榆樹林油田樹101試驗(yàn)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(guān)注的焦點(diǎn)。紐瑞德了解到,一家美國(guó)公司嘗試將“麻煩”轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y源。 位于美國(guó)休斯頓,一座裝機(jī)容量為50MW的并網(wǎng)天然氣發(fā)電站上測(cè)試一項(xiàng)新型發(fā)電技術(shù)。這項(xiàng)新技術(shù)所使用的燃料中包含95%的超臨界CO2。按照NET Power計(jì)劃,如示范電站取得成功,將在2021年前完成該技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。 將CO2變?yōu)槿剂系年P(guān)鍵在于通過一定的溫度和壓力使CO2達(dá)到超臨界流體狀態(tài)。研究人員表示,在31.1 °更多 +
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