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二氧化碳或許成為工業(yè)原料
工業(yè)生產(chǎn)、駕駛和日常生活中會產(chǎn)生大量二氧化碳。據(jù)不完全統(tǒng)計,每年有數(shù)十億噸二氧化碳被釋放到大氣中。毫無疑問,這種二氧化碳將對地球環(huán)境產(chǎn)生負面影響。作為全球溫室效應的“罪魁禍首”,近年來二氧化碳的狀況并不令人滿意。 但二氧化碳真的只會帶來問題嗎?不要忘記碳酸飲料、泡沫滅火器和干冰這一“降溫神器”,更不要忘記光合作用,這對植物生長至關重要。在陽光下,植物利用光合色素將二氧化碳和水轉化為氧氣和碳水化合物,前者是生物世界生存的基礎,后者直接為植物生長提供能源和&更多 +
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二氧化碳在食品加工中的應用
運輸過程中二氧化碳的冷卻 在我們生活的世界村,食品制造商可以通過增加運輸距離來盈利,因為運輸系統(tǒng)更有效,產(chǎn)品保質期更長。然而,它們的成功主要取決于從工廠到超市貨架的冷鏈的完整性。由于故障或錯誤操作,安裝在集裝箱和車輛中的機械制冷設備具有固有的故障風險,這可能導致無法承受的浪費和損失。 將包裝好的二氧化碳顆粒添加到冷凍或冷凍產(chǎn)品中,可以提供另一種可靠且經(jīng)濟高效的保鮮方法。 高壓二氧化碳巴氏殺菌系統(tǒng)(HPCD)是一種添加高壓二氧化碳的新工藝。與傳統(tǒng)的熱處理工藝相比,該工藝可以提高對微生物生長的抗性,因更多 +
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二氧化碳腐蝕性的介紹
二氧化碳的腐蝕性 “二氧化碳腐蝕”一詞最早由美國石油學會(API)于1925年采用。1943年,人們首次假設德克薩斯油田的天然氣管道腐蝕是CO2腐蝕。水中的二氧化碳會導致鋼的快速整體腐蝕和嚴重的局部腐蝕。管道和設備的早期腐蝕通常會導致嚴重后果。在前蘇聯(lián),196年至196年,在克拉斯諾邊境地區(qū)的油氣田開發(fā)過程中首次發(fā)現(xiàn)了油田設備的二氧化碳腐蝕。在美國Little Creek油田的CO2驅油試驗中,生產(chǎn)井的管壁在不到5個月的時間內被腐蝕穿孔,腐蝕速率為12.7mm·a更多 +
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二氧化碳利用環(huán)保又增效
作為全球變暖的主要原因之一,減少溫室氣體排放,甚至減少大氣中的二氧化碳濃度,已成為所有國家面臨的重大挑戰(zhàn)。它不僅可以減少對環(huán)境的影響,而且借助化學技術轉化和利用資源,可以產(chǎn)生化學材料、燃料和其他好處,可以說是一箭雙雕。 回收二氧化碳不僅可以保護環(huán)境,而且可以帶來效益。 二氧化碳的化學用途包括將其轉化為大量化學品、有機燃料或將其直接固定為聚合物材料。目前已實現(xiàn)工業(yè)二氧化碳化學回收項目,包括合成尿素、水楊酸、有機碳酸鹽、無機碳酸鹽等。一般來說,大規(guī)模使用二氧化碳作為一種資源還處于起步階段。 利用二氧化碳合成基更多 +
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二氧化碳在干洗織物中的作用
雖然環(huán)境中過多的二氧化碳會產(chǎn)生溫室氣體,影響生態(tài)平衡,但它仍然在生活中發(fā)揮著非常重要的作用。 二氧化碳作為一種對人類無害的優(yōu)良綠色溶劑,已被用于食品、生物醫(yī)學、天然植物提取、印刷、著色、清潔、航空航天等高科技領域。本文主要介紹液態(tài)二氧化碳在化學清洗劑中的應用。目前,最常見的化學清洗技術是使用碳氫化合物(石油)和氯化碳氫化合物(如四氯乙烯)作為溶劑。但是,石油溶劑的閃點低、易爆、易燃,干燥緩慢;氯化烴氣體味道辛辣,毒性高(一般來說,空氣中的含量限制在50ppm以下)。 二氧化碳作為生命活動的代謝物更多 +
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準分子激光材料加工--打孔
在材料加工中,鉆孔是激光在工業(yè)中最早的應用之一。當時使用紅寶石激光器是因為它們具有敏銳的啟動特性。目前,脈沖Nd:YAG激光器主要用于大量鉆井作業(yè)。 作為一種合適的技術,激光鉆孔主要用于鉆取薄膜冷卻孔。它用于鉆削燃氣輪機部件,如葉片、葉片、燃燒室、加力燃燒室和其他部件,如燃油柴油發(fā)動機噴油器和金屬絲擠壓用硬模具。盡管激光鉆孔速度很快,但它仍然必須與電火花加工(EDM)技術競爭,因為旋轉空心電極和直線電機高壓供油技術的發(fā)展大大提高了EDM的鉆孔速度,即從質量角度來看,該加工技術的性能優(yōu)于激光打孔。更多 +
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如何控制CO2氣體焊接飛濺太大的問題
根據(jù)不同熔滴過渡形式下飛濺的不同成因,應采用不同的降低飛濺的不同成因,應采用不同的降低飛濺的方法: 1.在無熔滴傳輸過程中,應選擇合適的焊接電流和焊接電壓參數(shù),避免使用大熔滴排除傳輸;同時,應選擇優(yōu)質的焊接材料,如H08Mn2SiA低碳焊絲和脫氧元素Mn和Si,以避免焊接材料因冶金反應產(chǎn)生氣體沉淀或膨脹而產(chǎn)生飛濺水。 2.短路過渡期間(Ar+CO2),可使用混合氣體代替CO2,以減少飛濺水。如果φ(Ar)=20%~30%Ar相連,這是由于電弧形狀和熔滴過渡特性隨氬氣含量增加而變化。在電弧燃燒更多 +