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韩国稀有气体“氖”成功实现国产化![ 01-17 13:58 ]
  随着近年来半导体市场的高速增长,半导体工艺中使用的氖 (Ne)、氙 (Xe) 和氪 (Kr) 等稀有气体的需求迅速增加。韩国稀有气体市场预计将从2020年约1600亿韩元增长到2023年约2800亿韩元,年均增长20%。然而,韩国目前100%进口稀有气体。   氖气是空气中含量仅有0.00182%的一种稀有气体,是半导体曝光工艺中使用的准分子激光气体的原料之一。过去,全部进口并依赖外国技术,由于贸易争端导致价格飙升和供应短缺,韩国曾试图将产品本地化。此次建成的装置每年可生产约22000
混合气体的概念了解下?[ 01-13 14:56 ]
混合气体 gas mixture,是指含有两种或两种以上有效组份,或虽属非有效组份但其含量超过规定限量的气体。 几种气体组成的混合物,是工程上常用的工质。混合气体通常被当作理想气体研究。 道尔顿分压定律混合气体的总压力p等于其中各组成气体分压力之和。而每一组成气体的分压力,是在混合气体的温度下该组成气体单独占据混合气体总容积时所具有的压力。 混合气体的性质取决于组成气体的种类和成分。 混合气体的成分有3种表示方法。 ①容积成分:组成气体的分容积与混合气体的总容积之比,用ri表示 所谓分容积是指该组成气体在
5G时代,锗烷市场需求凸显[ 01-12 15:02 ]
锗烷(GeH4)和乙锗烷(Ge2H6)均为电子工业用的关键气体材料,对整个行业的可持续发展起着重要的支撑配套作用。锗烷主要用于半导体制程中在硅片上沉积SiGe(硅锗)层。硅锗材料的载流子迁移率高、能带宽度随Ge的组分变化而连续可调,因此,硅锗材料在微电子和光电子方面有重大的应用价值。5G时代,光通信芯片崛起,光通信传输芯片主流采用SiGe工艺来满足其对高性能和低功耗的要求。国家发改委《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》曾对锗烷纯度和装置规模就提出过具体要求。锗烷也用于红外光学材料、航天器空间
科技创新助力电子气体产业发展[ 01-11 15:26 ]
  近年来,5G,人工智能(AI)和物联网等技术带动了泛半导体的高速发展。电子材料是半导体的支撑产业,电子气体是半导体制造中仅次于晶圆的第二大类重要材料,品类多达百余种。日前,2021中国先进电子材料产业发展大会上发表了《科技创新助力电子气体产业发展》通过对国内电子气体材料“卡脖子”现状深入分析,指明了电子气体技术的未来发展趋势。 电子气体核心技术通常有四个大类,即合成技术、纯化技术、洁净灌装技术和检测技术。计总通过科利德公司电子级一氧化氮(NO)的生产案例向大家介绍了合成
氙气在空间和卫星产业中的应用[ 01-11 15:23 ]
  用于卫星发射的离子发动机和离子浆推进器使用燃料氙气,由于氙气重量和密度很重,重量约是空气的4.5倍重,主要用作卫星的轨道位置保持和机动控制。在离子发动机磁腔的尾部,有一对分别带正电荷和负电荷的金属网,正电荷和氨离子产生的强大电磁推力把缸离子高速(约100 OOOkm/h)喷射出去,并因此产生反冲力推动飞行器向前运动。它的推力比化学燃料发动机要小得多,全速运行时,离子发动机每消耗2500W 电能只能产生l/llOkgf的推力,但是它可以长时间运转几个月甚至几年,结果飞行器最终获得的速度可达化
同位素标准物质的分类[ 12-31 11:39 ]
  气体同位素比值测量所用的标准物质分为三类: 第一类是primary reference material或者叫 international standard。 这类标准物质可能是天然的、合成的,甚至是不存在的,它一般无法购买,只是作为国际统一的同位素刻度标尺而存在,例如:δ13C对应VPDB (Vienna-Pee Dee Belemnite) ,δ15N对应Air-N2,δ18O对应VSMOW (Vienna Standard Mean
氙气用于医疗麻醉是应用了物理还是化学性质?[ 12-30 11:41 ]
   医疗领域为氙气应用提供了新的长期潜在增长。氙气用于增强X射线、CAT扫描和MRI成像。单个MRI设备无法检查人类肺部的许多细微结构。然而,通过吸入氙气/氧气混合物,MRI扫描可以检测出必要的软组织精细结构,从而帮助医生对许多肺部疾病做出更准确的诊断。伦敦皇家学院的科学家发现氙气可以帮助保护受损的神经细胞。 近60年来,人们发现氙气具有麻醉作用。作为一种麻醉剂,氙不会与各种手术材料发生反应,也不会在体内产生代谢物。它是一种对心脑血管影响最小的麻醉剂,与其他麻醉剂一样,对人体没有毒性和副作用
稳定同位素碳13示踪法研究稻田甲烷平衡:水稻土甲烷厌氧氧化与生成的温度敏感性在全球变暖背景下对甲烷平衡的影响[ 12-29 10:21 ]
研究背景 全球CH4预算是基于CH4生成(methanogenesis)和CH4氧化(好氧和厌氧)之间的敏感性平衡。然而,气候变暖对这些过程的响应无法量化。这在很大程度上反映了当下对CH4厌氧氧化(AOM),这一土壤中普遍存在(ubiquitous)的过程,的温度敏感性(Q10)缺乏了解。 研究方案 作者基于13CH4标记培养实验,分别测定了5、20和35℃下水稻土中AOM和产甲烷的速率、Q10和活化能(activation energy),并结合筛选分析截至2021年04月发表的相关文献,对稻田产甲烷和
氦气资源紧张 短期继续看涨[ 12-29 09:57 ]
   2021年11月中国共进口氦气312吨,环比10月增加2.63%。进口均价76.41美元/公斤,环比10月涨6.01%。11月份中国氦气自卡塔尔进口量270.97吨,较10月份增长2.48%。美国、俄罗斯较上月有增加,澳大利亚进口量减少。 1 卡塔尔进口量最多,占比87%     数据显示,11月份中国氦气自卡塔尔、美国、俄罗斯进口量增加,澳大利亚进口量与上月相比有减少。具体来看,自卡塔尔地区进口270.97吨,占比87%。美国进口量15吨,占比5%
测定标记物质时,如何减少仪器的记忆效应?[ 12-28 13:38 ]
     正常来说,同位素质谱仪是为测定自然丰度的样品同位素比值而设计的仪器,具有极高的灵敏度。一般情况下,我们不建议长期为测定标记物质而使用。如果要测定标记物质,我们建议将标记同位素的最高丰度控制在10atom%左右。   建议在测试时,更换全新的反应管,一定要与做非标记物质的反应管分开。测试样品时,按照标记丰度,依次从低到高测试。测试结束后,烘烤色谱柱过夜,烘烤离子源,烘烤针阀,烘烤分析器。再切换回做自然丰度样品时,先做空白,确保空白无污染后再进行测试。
标记物质用同位素质谱测试时,如何进行数据校正?[ 12-24 13:45 ]
  对于标记物质,一般来说,我们关心的是atom%值,即仪器上显示的AT值,而非delta值。因此需要的标准物质和校正方法与自然丰度样品有所不同。   首先第一步是由已有高丰度的同位素标记物质,配制出示踪试验所需丰度的标记物质。一般会根据你待测样品的预估丰度值,配置出3-4个点的不同丰度标准物质。   做法是用分析纯的自然丰度物质与其相同的已知较高丰度的标记物质进行混合,然后配置出所需要的丰度梯度,例如配制15N(atom%)0、1、5、10四个梯度。即从样品的自然丰度起,按
二氧化碳和混合气焊接的区别[ 12-23 11:16 ]
 一、焊接方式不同   1、二氧化碳气体焊接:使用二氧化碳作为保护气体的焊接方式。   2、二氧化碳混合气焊接:使用二氧化碳跟氩气混合在一起的焊接方式。   二、效果不同   1、二氧化碳气体焊接:由于二氧化碳气体的热物理性能的特殊影响,使用常规焊接电源时,焊丝端头熔化金属不可能形成平衡的轴向自由过渡,通常需要采用短路和熔滴缩颈爆断。因此,与MIG焊自由过渡相比,飞溅较多。   2、二氧化碳混合气焊接:利用氩气对金属焊材的保护,通过高电
示踪试验时,如何正确选择同位素标记物质的丰度?[ 12-22 11:48 ]
   为了保证稳定同位素示踪试验的成功,而又不浪费同位素标记物质,必须根据试验中示踪物被稀释的程度认真选择标记物的丰度。对一般的15N示踪试验,使用15N为 30atom % 丰度以下标记物即可;对13C示踪试验,通常使用50 atom % 以下的13C标记物质。 所谓一般情况,指稀释倍数不大的短期试验;当进行同位素示踪的长期试验,或多年生、大型植物的示踪试验时,可考虑使用加高丰度的同位素标记物质。   但在农业、生态和坏境科学研究中,一般应该杜绝
全球最大绿氢项目在沙特成功落地[ 12-22 11:36 ]
  12月13日,世界领先的工业气体供应商空气产品公司(Air Products)宣布与蒂森克虏伯伍德氯工程技术公司(下称“蒂森克虏伯”)签署合同,为沙特阿拉伯的未来城市NEOM建设一个超过2吉瓦的水电解制氢工厂,这将是全球最大的绿氢项目之一。       根据合同,蒂森克虏伯将采用20兆瓦水电解模块为制氢工厂提供工程设计、采购及建设服务。项目投运后,项目合作伙伴NEOM、沙特国际电力和水务公司(ACWA Power)和空气产品公司(由
氢能真的安全么?[ 12-20 11:23 ]
  氢气无色无味,又兼具易燃易爆的特性,我们无法通过嗅觉或者肉眼发现空气中的氢气,就目前氢能最普遍的用途之一燃料电池汽车而言,当氢气被储存在密封的罐子里,并为我们的汽车供能时,如果一旦遇到撞击或者其他意外情况,是否会发生氢气泄露,从而导致发生爆炸?   为此,科学家们将氢气、天然气、煤气、汽油等一些可燃性物质的特性做了一个数字方面的对比     以上数字表明,氢气在易燃易爆方面的“优势”并不明显,在着火温度方面明显低于汽油,着火时产生的
科研人员提出生物质制备一氧化碳新方法[ 12-17 10:44 ]
 近日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源化学品研究组研究员王峰团队与大连理工大学特聘研究员王敏团队合作,发展了一种光催化生物质氧化重整制备一氧化碳的新方法,实现多种生物质多元醇和糖类在常温常压条件下高速率转化到一氧化碳,为生物质资源的利用开拓新路径。 作为合成气(H2+CO)的主要成分,一氧化碳是费托合成等现代化工工艺的重要下游原料。将储量丰富、可再生生物质资源高效转化为一氧化碳是一个非常有意义的过程。目前工业上将生物质资源转化为一氧化碳主要通过热解、液相重整或干重整等高温气化过程,这些过程反应温度
这些稀有气体的提取工艺你知道吗?[ 12-16 16:24 ]
稀有气体是指氩气、氖气、氦气、氪气、氙气。由于它们的沸点不同,在空气中的含量又相差悬殊,所以各组分汇集在精馏塔中的不同部位。   氪、氙的沸点最高(在标准大气压下,氪的沸点为:-152.9摄氏度、氙的沸点为:-108.1摄氏度),随加工空气进入下塔后,氪、氙均冷凝在下塔液空中。再随液空经节流阀进入上塔,逐板下流汇集于上塔底部的液氧及气氧中。因此,若想从空分装置提取氪、氙,通常是将产品氧引入氪塔,用精馏法制取贫氪、氙原料气。   氖的沸点(-245.9摄氏度),氦的沸点(-268.9摄氏度
神奇!“空气”竟然也能发电了!1天40000度,怎么做到的?[ 12-15 11:08 ]
近年来以风电和光伏为代表的新能源发展很快,但这些发电方式受环境影响较大,有时发电多,有时发电少,电量不稳定,给电网安全运行带来隐患。而储能技术可以把平时电站多发的电存起来,等到用电高峰时再释放出来。储能技术有很多种,其中利用压缩空气来储能的技术就非常神奇。 2021年10月份,我国自主研发的首套10兆瓦先进压缩空气储能系统,在贵州毕节成功并网发电,电力专家把这个系统比喻成一个“超大号的充电宝”。   这个占地两万多平方米的超大空间就是储能系统的车间。这里密布着管道和容
氦气球能使用多长时间?[ 12-13 15:53 ]
  理论上说: 一瓶氦气40L,压力10MPa 一个气球大约10L,压力1个大气压0.1Mpa 40*10/(10*0.1)=400个 2.5米直径的气球体积=3.14*(2.5/2)^2=4.90625平方米=4906.25升 在标况下,1mol气体为22.4升 ,所以共需要4906.25/22.4=约为219mol,所以大约需要219mol的氦气,所以需要219mol*4g/mol=876g的氦气 氦气球能使用多长时间? 理论上说: 一瓶氦气40L,压力10MPa 一个气球大约10
电子级氯化氢市场迎来重大机遇[ 12-10 13:54 ]
 电子级氯化氢属于国家重点鼓励发展类项目,随着微电子工业向着大尺寸、高集成化、高均匀性和高完整性方向的飞速发展,对广泛用于硅外延片和外延机座腐蚀的电子级氯化氢也有了新的要求。除了应具有99.999%以上的纯度,还要求氯化氢的THC、H2O和金属离子等有机杂质的含量越低越好。   硅外延片下游终端应用广泛,近年随着新兴技术的出现其下游应用不断拓宽,新兴应用市场不断涌现。通信、计算机、消费电子、光伏、智能电网、医疗电子等终端应用领域的快速发展以及人工智能、物联网等新兴产业的崛起极大地促进了集
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