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答疑时间——氢气和燃料电池
1、什么时候发明了第一个燃料电池? 威尔士的科学家威廉·罗伯特·格罗夫爵士在1839年被发明燃料电池。但是,这项技术直到20世纪60年代才被商业化使用。 2、燃料电池如何发电? 与电池类似,燃料电池通过电化学反应产生电,其产生电而没有任何燃烧。与电池不同,燃料电池不会用完和无需充电,并且只要提供恒定的燃料和氧气源,就会持续提供电力。 3、燃料电池产生什么? 燃料电池通常使用氢产生电并且仅仅发出水和热。对于更多 +
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三氯氢硅的安全运输及装卸
运输的一般要求 (1)只允许有资格、有经验并经过全面培训的员工才能给储罐及槽车取样、连接、装载、卸载或断开。 (2)在取样、连接、装载、卸载或断开操作中,应穿着防护服,在装载或卸载区域8-15m的范围内,应设置紧急淋浴装置和洗眼喷泉,连接并准备好紧急情况下使用的消洗软管,在操作前应测试相关的设施是否完好。 装卸的方法 三氯更多 +
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重氧水在医疗领域的应用
重氧水是一种化学物质。又称氧18水。天然丰度的氢和100%18O的化合物。无色无臭、无味液体。主要应用于化学、生物、医学、农业、地质等科研领域作示踪剂。 重氧水最主要的用户是拥有PET-CT和加速器设备的医院与生产放药公司。PET/CT将CT及PET融为一体,同时具有PET和CT的功能,两种检查在同一台设备上先后完成,同时获得功能、解剖和二者的融合图像。这种同机图像融合简单而精确,在此基础上的病灶定位和定性也将更准确,达到早期发现病灶和诊断疾病的目的,产生了1+1>2的效果。PET/C更多 +
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气相色谱法测定高纯四氟化碳中三氟化氮杂质的方法
四氟化碳这种含氟有机化合物作为蚀刻二氧化硅和氧化硅这样的介质材料已成熟运用多年,也是目前微电子工业中用量最大的等离子蚀刻气体。其混合气体即四氟化碳和氧气的混合、与氢的混合均在硅系列、薄膜蚀刻领域广泛应用。同时在低温下可作为低温流体用,也在制冷、体绝缘、氟化剂、表面处理剂和激光气体泄露检验剂有一定的应用空间。四氟化碳的广泛应用,其产品质量要求也相应的较为明确、规范。目前行业内较为成熟的分析方法主要检测四氟化碳中的氧(O2)、氮(N2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、六氟化硫(SF6)、水(H2O)更多 +
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还分不清正丁烷和异丁烷么?
很多人不知道正丁烷和异丁烷有什么不一样?今天小编就简单跟大家介绍一下吧! 更多信息请点击:,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838 正丁烷也被叫做丁烷,是一种无色气体,有轻微的不愉快的气味。易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇到热源和明火有燃烧爆炸的危险。 由于易燃的特性常被作为燃料;正丁烷还大量用于制取多种有机合成原料,如经脱氢可制丁烯和丁二烯;经异构化可制异丁烷;经催化氧化可制顺丁烯二酸酐、醋酸等;经卤化可制卤代丁烷;经硝化可制硝基更多 +
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氘气的制备技术
随着全球经济的快速发展,社会对能源的需求量日益增大,各国在经济发展中都面临着能源枯竭问题。这使得氘气研究成为了备受关注的焦点,氘气被称为“未来的天然燃料”。氘气可应用于半导体、太阳能电池等电子工业的烧结或退火工艺中以及核子融合反应,化学、生物化学等领域。随着科学技术的不断发展,氘气应用越来越广泛,氘气制备技术也有了研究的价值。氘气是美国科学家哈罗德?克莱顿?尤里在一九三一年,在大量液体氢蒸发后利用光谱检测方法发现的。氘气的发现轰动了整个科学界,尤里也因此获得了诺贝尔化学奖。氘气最初主要应用于军事研究,如核能工业、核武器等,随着时代发展,氘气应用逐步扩展到民用工业中,如光纤材料,特殊灯源等,研究氘气制备技术也具有重要意义。更多 +
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计量单位中标准气体气瓶管理
气体分析仪的检定与校准必须使用气体标准物质。常用的标准物质有高纯氮气、高浓度甲烷、氢气、氮氧化物、苯系物等,这些标准物质一般储存于气瓶内,但仍有腐蚀、窒息性、易燃易爆、有毒等危险性。在使用、储存、运输等过程中一旦操作不当,易造成气体传感器受损、人员中毒或上亡、火灾或爆炸、环境污染等事故。加之夏季气温较高,更是事故高发期。因此,必须加强对气瓶的管理,避免事故的发生。 以下是计量单位常用的标准气体规格及危害性 计量单位在收到标准气体气瓶后,首先应检查外更多 +
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汽车尾气检测标准混合气
随着汽车的普及,尾气污染的日益严重,汽车尾气排放立法势在必行,世界各国早在六、七十年代就对汽车尾气排放建立了相应的法规制度,通过严格的法规推动了汽车排放控制技术的进步,而随着汽车排放控制技术的不断提高,又使更高标准的制订成为可能。 汽车排放是指从废气中排出的CO(一氧化碳)、HC+NOx(碳氢化合物和氮氧化物)、PM(微粒,碳烟)等有害气体。它们都是发动机在燃烧作功过程中产生的有害气体。这些有害气体产生的原因各异,CO是燃油氧化不完全的中间产物,当氧气不充足时会产生CO,混合气浓度大及混合气不均匀更多 +