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二氧化碳利用环保又增效
作为全球变暖的主要原因之一,减少温室气体排放,甚至减少大气中的二氧化碳浓度,已成为所有国家面临的重大挑战。它不仅可以减少对环境的影响,而且借助化学技术转化和利用资源,可以产生化学材料、燃料和其他好处,可以说是一箭双雕。 回收二氧化碳不仅可以保护环境,而且可以带来效益。 二氧化碳的化学用途包括将其转化为大量化学品、有机燃料或将其直接固定为聚合物材料。目前已实现工业二氧化碳化学回收项目,包括合成尿素、水杨酸、有机碳酸盐、无机碳酸盐等。一般来说,大规模使用二氧化碳作为一种资源还处于起步阶段。 利用二氧化碳合成基更多 +
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氮气咖啡需要使用食品级氮气吗?
许多人应该听说过氮咖啡。与碳酸饮料相比,含氮饮料口感更顺滑、更浓,没有刺激感。作为一种食用产品,氮咖啡中的所有成分必须是食品安全的,以确保食品安全。然而,许多人不知道像氮这样熟悉但未知的气体。我们如何确定是否使用食品级氮? 氮气根据纯度可分为工业氮气、纯氮气和高纯度氮气。它们的纯度分别为99.5%和99.99%。根据国家标准GB29902-2012《食品安全国家标准食品添加剂氮》,食品添加剂氮的纯度必须仅达到99.0%。这是否意味着我们可以在食品工业中用氮取代食品级氮? 不是真的。除纯度外,氮作为食更多 +
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食品加工从农场到冰柜—氮气的应用
据估计,20世纪90年代,世界上45%的人口从事农业活动,农业面积也占地球表面的一半左右。尽管2003年城市化发展迅速,服务业进行了全面改革,但2007年该地区的总就业人数仍增长了35%。在非洲和亚洲的许多发展中国家,农业劳动力仍然超过50%。然而,在大多数发达国家,经过多年的发展,农业劳动力已经稳步下降。将国际劳工组织(International Labour Organization)2008年发布的这些统计数据与它们的工业就业统计数据(2007年全球就业率超过22%)进行比较,可以得出有趣的结论。更多 +
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氢能作为最受关注的新“含能体能源”在应用中主要存在的问题
氢能在交通、工业、建筑等领域的应用可以丰富能源构成。在运输部门,使用氢燃料电池为车辆提供动力可以解决环境问题,如空气污染、噪音污染和二氧化碳排放造成的全球变暖。在工业部门,氢气一直是最重要的原材料之一,使用氢气基本上可以使炼油厂和其他行业无碳。迄今为止,氢的生产和使用仅限于工业部门,其主要用途是作为化学工业的原材料。在建筑领域,应用氢能微热电联产技术可以显著提高能源效率,建造节能环保的建筑。 首先,现阶段的氢气生产并没有消除对化石能源的依赖,加工过程不仅消耗大量能源,而且氢气生产效率低。开发低成本的制更多 +
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氢能源核心技术有哪些
可再生且广泛使用。 氢被公认为清洁能源,发展为低碳和非碳能源。21世纪,中国、美国、日本、加拿大和欧盟制定了氢能发展计划。 此外,中国在氢能领域的许多方面都取得了进展,有望在不久的将来成为氢能技术和应用的领先国家之一。它也是国际公认的最有可能率先实现氢燃料电池和氢汽车工业化的国家。 当今世界迫切需要开发新能源,因为石油、天然气、煤炭和石油气等消耗的能源都是不可再生资源,地球上的储量有限,人类的生存始终离不开能源,所以我们需要寻找新能源。 随着化石燃料消耗量的增加,它们的储量日益减少。总有一天,这更多 +
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氢能是一次能源还是二次能源
氢能是一种二次能源。 氢能是氢和氧的化学反应释放的化学能。它具有高能量密度、零污染、零碳排放等优点。被誉为21世纪的“终极能源”。 氢能是氢元素在物理和化学变化过程中释放的能量。氢和氧可以通过燃烧产生热能,也可以通过燃料电池转换为电能。氢不仅来源广泛,而且具有导热性好、清洁无毒、单位质量热量高的优点。由于质量相同,它的热量约为汽油的三倍,是石化工业的重要原料,也是太空火箭的能源燃料。随着应对气候变化和实现CO2中性的需求不断增长,氢能将改变人类的能源系统。 氢能之所以如更多 +
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工业氧气和医用氧气有什么区别
氧气分为工业氧气和医用氧气。差异: 1.氧气的浓度和质量不同。 工业氧气中含有许多杂质,工厂检验中没有对其进行要求。特殊气体网络和氧气浓度99%以上合格。因此,吸入影响人们的健康。医用氧气纯度高,氧含量浓度不低于99.5%,无色无味。医用氧气必须检测杂质,一旦杂质超标,就不能输送。 2.适用范围不同。 医用氧气是临床医用氧气,俗称干氧,主要用于预防和治疗缺氧患者;工业氧气实际上是用于工业生产和产品加工的氧气。 3.湿度控制不同。 医用氧气需要很低的含水量,因为水会导致铁氧化,当吸入人体时会造更多 +
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准分子激光材料加工--打孔
在材料加工中,钻孔是激光在工业中最早的应用之一。当时使用红宝石激光器是因为它们具有敏锐的启动特性。目前,脉冲Nd:YAG激光器主要用于大量钻井作业。 作为一种合适的技术,激光钻孔主要用于钻取薄膜冷却孔。它用于钻削燃气轮机部件,如叶片、叶片、燃烧室、加力燃烧室和其他部件,如燃油柴油发动机喷油器和金属丝挤压用硬模具。尽管激光钻孔速度很快,但它仍然必须与电火花加工(EDM)技术竞争,因为旋转空心电极和直线电机高压供油技术的发展大大提高了EDM的钻孔速度,即从质量角度来看,该加工技术的性能优于激光打孔。更多 +
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硅烷热分解法制取高纯硅的化学原理
在高纯硅的制备方法中,热分解法SiH4具有广阔的应用前景。该方法的整个过程可分为三个部分:SiH4的合成、提纯和热分解。 (1) SiH4的合成 桂花镁热分解制备SiH4是工业上广泛使用的方法。硅化镁(Mg2Si)是由硅粉和镁粉在500~550℃的氢气(真空或氩气)中混合而成。反应式如下: 2Mg+Si=Mg2Si 然后硅化镁和固体氯化铵在液氨介质中反应生成SiH4。 Mg2Si+4NH4Cl=SiH4↑+2MgCl2+4NH3↑ 液氨不仅是介质,还更多 +