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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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过度吸氧的负作用有哪些
早在19世纪中叶,英国科学家保罗·伯特就发现动物在呼吸纯氧时会中毒。如果一个人处于大于0.05MPa(半大气压)的纯氧环境中,它对所有细胞都有毒。如果吸入时间过长,他可能会患上“氧气中毒”。肺的毛细血管屏障被破坏,导致肺水肿、肺充血和出血,严重损害呼吸功能,继而造成器官缺氧损伤。在0.1MPa(1-大气)的纯氧环境中,特殊气体网络中的人只能存活24小时,并发生肺炎,最终导致呼吸衰竭和窒息。人类可以在0.2 MPa(2个大气压)的高压纯氧环境中停留数小时至最多两小时,更多 +
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乙烷气体的毒性及使用安全
乙烷是易燃易爆气体。其自然温度、燃烧热和空气中的爆炸极限。乙烷的爆炸浓度相对较低,因此无论生产现场、储存、运输和使用环境如何,都应按照相关规范配置防火防爆设备。所有装满乙烷的容器必须按照相关规定进行称重和填充。严禁过度拥挤。所有燃料气瓶的阀门接口应不同于惰性气体的阀门接口,应为带反螺纹(逆时针)的螺纹接口。 处理可浸泡在低温泄漏乙烷液体中的多孔材料(如珍珠岩粘合剂、隔热泡沫等)时应特别小心。必须将其加热至常温,并且在起火之前,必须用惰性气体替换多孔材料中吸收的可燃气体。 直接接触液态乙烷会导致冻更多 +
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氦气在地球的哪些地方存在,氦气是怎样形成的?
氦是人类已知的第二种轻气体,仅次于氢。但氦的许多应用,无论是在科学领域还是非科学领域,都是有益和实用的。氦比空气轻得多,是一种惰性气体,这意味着它在与空气和明火接触时不会燃烧,而与氢接触时则不会燃烧。 (这对那些想要在生日派对上放气球的孩子来说不是好消息!) 除了液氦比空气轻之外,液氦在科学中的作用也是令人难以置信的。沸点为4开尔文的液氦被用来冷却地球上一些最强大的电磁铁,包括费米实验室和大型强子对撞机(LHC)。它是人类已知的第一种超流体,因为这种液体具有一些有趣的性质,包括完全没有粘度。一旦你让更多 +
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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 +