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同位素技术“复原”东周汉代先民的食谱
食物是人最重要的东西,这是一句众所周知的话,这样我们可以从食物的角度最生动地观察人们的生活状况。从东周到汉代的文献中记载的食谱信息非常有限,不同时代的文献中的主角总是社会上层的贵族或有影响力的历史人物;考古中发现的食物遗存比可用的更多,因此很难从文献和考古发现的角度真正全面地了解此时人们的食谱。随着科学和考古学的发展,稳定同位素分析可以从老人的骨骼中读取食谱的信息。通过解码骨骼的稳定碳和氮同位素代码,我们可以看到东周和汉代不同阶层和地区的祖先的食谱,以观察社会变化对祖先生活的影响。 《文物史》:对东周更多 +
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六氟化硫厂家解析针对六氟化硫气体的运行维护
在推广新技术和应用新设备和材料方面,六氟化硫制造商制造的设备具有安全、可靠、易于维护和使用寿命长的优点。它广泛应用于能源系统,对能源系统的安全、经济、稳定运行起着重要作用。 然而,六氟化硫设备由多家六氟化硫制造商制造,其基本结构和操作机制不同。不同制造商、型号和电压等级的六氟化硫装置所采用的标准也不同。 此外,六氟化硫制造商的制造工艺参差不齐,使得安装、操作和维护人员难以应用和维护SF6设备,这影响了施工和维护质量。对电力系统的安全运行有一定的影响。因此,应重视六氟化硫气体的管理。 六氟化硫生更多 +
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PNAS:W同位素制约地球早期地幔对流模式
古生代和古地球的构造系统与现代板块构造完全不同。近年来,对地球早期构造样式的探索一直是固体地球科学领域的前沿热点之一。早期地幔的性质及其对流模式是揭示地球早期构造样式的关键。最近发表的古岩样品W同位素研究表明,古地幔主要由局部、相对独立的小规模对流所控制(Mei et al.,2020;Tusch et al.、2021),在这种地幔对流模型下,古生代形成的早期地幔不均一性可以得到保留。 短寿命放射性衰变系统(如182Hf-182W、146Sm-142Nd和129I-129Xe系统)受晚期地质过程影响更多 +
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直流高压发生器的试验电压该如何设置?
通常,当直流高压发生器满足工频要求时,对低于220KV电压等级的电缆进行直流电阻电压测试。然而,在某些特殊情况下,某些电缆和电气设备的额定电压有特殊要求。例如,中国煤炭行业的地下电缆和电气设备的电压与地面的额定电压不同,只有6KV。在这种情况下,如何设置直流高压发生器的测试电压? 根据规定,不同的电缆需要不同的测试电压和电压施加时间。以联网聚乙烯电缆为例,上述6KV电缆所需的直流测试电压为25KV,持续时间为5分钟。 对于一般测试,需要缓慢地将电压从满测试电压的40%增加到满电压,持续5分钟。如果是更多 +
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如何选择有毒气体检测仪
有毒气体探测器的选择原则 1.根据工作场所需要监测和报警的有毒气体,选择合适的有毒气体检测器 2.有毒气体探测器的探测范围、报警精度、选择性和使用寿命必须满足报警要求。探测器必须能够承受中毒损坏 3.根据有毒气体释放源和释放点的环境和工作条件,选择合适的有毒气体检测器 4.根据工人的操作选择不同结构的有毒气体探测器 4.1应在工人经常移动的有毒工作场所设置固定式有毒气体探测器 4.2应在有毒气体工作站中设置便携式有毒气体检测装置,该工作站的工作人员应在短时间内处于活动状态 4.3在不方更多 +
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乙烷同位素气体是怎样的产品?运用的方式是什么?
乙烷同位素气体也称为碳13乙烷,具有许多分子式。产品的纯度不是很高,只有0.999。包装产品主要使用不同尺寸的钢瓶,可以产生不同的储存方法。下面简要介绍乙烷同位素气体的产品及其用途。 1,1,乙烷同位素产物 乙烷是一种无色、易燃烧的液体气体,主要包装在液化瓶中。产品主要用于冶金工业、蚀刻气体等的处理。习惯于在科学研究体系下,电子显微镜的使用是产生富水样品的主要原因。 2、乙烷同位素应用特性 乙烷同位素因其具有许多合理的性质而在各种工业中不断使用。例如,气体可以与空气混合并分配到遥远的地方。如更多 +
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扑救压缩或液化气体火灾的基本对策
众所周知,液化气作为工业气体通常储存在不同的容器中或通过管道运输。在压缩或液化气体引起火灾的情况下,不允许盲目灭火,必须采取适当的灭火措施:如果没有任何防漏措施,必须保持稳定的燃烧。否则,可燃气体会泄漏出来,与空气混合,击中火源时发生爆炸,后果不堪设想。首先,扑灭环境中火源点燃的易燃物质的火灾,阻断火灾传播路径,控制燃烧区域,并立即营救受伤和被困人员。如果压力容器或压力容器存在火焰辐射热风险,应将可疏散容器尽可能疏散至水下和地面下的安全区域。如果输气管道泄漏并起火,请设法找到气源阀。确认阀门状态良好,关更多 +
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气体在半导体外延中起到的作用
外延生长本质上是一个化学反应过程。用于硅外延生长的主要气体源是氢和氯硅烷,例如四氯化硅(SiCl4)、三氯氢硅(SiHCl3)和二氯硅烷(SiH2Cl2)。此外,硅烷经常被用作气体源以降低生长温度。气源的选择主要取决于外延层的生长条件和规格,其中生长温度是选择气源的最重要因素。硅外延层的生长速率和生长温度之间的关系。 显示了两个不同的增长区域。在低温区域(区域A)中,硅外延层的生长速率与温度成指数关系,这意味着它们由表面反应控制;在高温范围(区域B),生长速率与温度几乎没有直接关系,表明它们受质量传输更多 +
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氢燃料电池和普通电池有什么区别?
电池负极侧的氢电极(燃料电极)进入氢气,正极侧的氧化电极(空气或氧气)进入空气或氧气。正负极之间没有电解质,电解质将两极分开。根据燃料电池类型,使用不同的电解质,包括酸、碱、熔盐或固体电解质。在燃料电池中,燃料和氧化剂与催化剂反应,通过能量转换过程中的电化学反应产生电能和水(H2O)。因此,不会排放氮氧化物(NOX)、碳氢化合物(HC)和其他污染大气环境的气体。 燃料电池与普通电池的区别在于: 1.燃料电池是一种能量转换装置,其在运行期间必须输入能量(燃料)以产生电能。普通电池是一种储能装置。它必须更多 +
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氢动力汽车和燃料电池汽车有什么不同
氢动力汽车和燃料电池汽车之间的差异: 氢燃烧车(HICEV)是一种由内燃机中的氢气燃烧(通常通过甲烷分解或水电解)和空气中的氧气提供动力的车辆。氢燃料电池车辆(FCEV)允许空气中的氢或含氢物质和氧气通过燃料电池发电,然后使用电力为驱动车辆的发动机提供动力。 燃料电池汽车也是电动汽车,但“电池”是氢氧混合燃料电池。这两个原理不同,都可以使用氢气作为能源。 氢能相当于55千瓦时的电。 氢是宇宙中分布最广泛的物质,主要以地球上的复合态形式存在。它占宇宙质量的75%,是二次能源更多 +




