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如何控制CO2气体焊接飞溅太大的问题
根据不同熔滴过渡形式下飞溅的不同成因,应采用不同的降低飞溅的不同成因,应采用不同的降低飞溅的方法: 1.在无熔滴传输过程中,应选择合适的焊接电流和焊接电压参数,避免使用大熔滴排除传输;同时,应选择优质的焊接材料,如H08Mn2SiA低碳焊丝和脱氧元素Mn和Si,以避免焊接材料因冶金反应产生气体沉淀或膨胀而产生飞溅水。 2.短路过渡期间(Ar+CO2),可使用混合气体代替CO2,以减少飞溅水。如果φ(Ar)=20%~30%Ar相连,这是由于电弧形状和熔滴过渡特性随氩气含量增加而变化。在电弧燃烧更多 +
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干冰产品的基本性能是什么
干冰是CO2的固体形式。在正常情况下,CO2是一种无色无味的气体,自然存在于空气中。虽然空气中的CO2含量相对较低(约0.03%/体积),但它是我们所知道的最重要的气体之一。 干冰极易挥发,升华为无毒无味的气体二氧化碳,面积比固体大1000倍。因此,干冰不能储存在密封性能好、体积小的容器中,并且容易爆炸。干冰应放置在通风良好的地方,以释放干冰蒸发产生的气体,从而确保安全。 基本介绍 干冰是二氧化碳的固体形式。在正常空气压力下,二氧化碳的冰点为-78.5摄氏度,这对于保持物体冻结或寒冷非常有用。更多 +
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二氧化碳浓度上升严重影响人类健康
世界上超过四分之三的人每天所需的蛋白质大部分来自植物。为了评估未来蛋白质缺乏的风险,美国哈佛大学公共卫生学院的研究人员综合分析了在高浓度CO2环境中种植植物的实验数据和联合国世界人口的营养信息。他们发现,当大气CO2浓度增加时,大米、小麦、大麦和土豆的蛋白质含量分别增加7.6%、7.8%和14.1%。下降6.4%。 数据分析表明,随着全球二氧化碳排放量在2050年前后保持不变,撒哈拉以南非洲地区已经患有蛋白质缺乏症的人们将面临更大的挑战,而使用大米和小麦作为日常蛋白质来源的南亚国家也面临蛋白质缺乏症风更多 +
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为什么氦气始终比氢气贵?
氦气应用 高纯氦用于军事工业、科学研究、石化、冷却、医药、半导体工业、管道跟踪、超导实验、金属制造、高精度焊接、光电产品生产等。普遍的 1.高纯度氦用作保护气体:由于其化学性质不活泼,氦通常用作焊接镁、锆、铝、钛和其他金属的保护气体。 2.高纯度氦可用作加压气体,用于在火箭和宇宙飞船上的高真空设备和核反应堆中运输液态推进剂,如液氢和液氧。高纯度氦也用作核反应堆的清洁剂 3.高纯氦广泛应用于超导技术运输行业的磁悬浮列车和医疗领域的核磁共振成像设备。液氦的低沸点为-268.9℃,液氦可用于超低温更多 +
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水变氢气作能源 能否成功?
水,化学式H2O,氢和氧的组合。从水中分离氢并不困难。然而,氢的收集和储存一直是一个技术难题,阻碍了水光解制氢的实际应用。最近,中国科技大学的科学家解决了这个问题。大学微尺度材料科学国家实验室的蒋军教授和赵瑾教授合作提出了第一个通过水的光解将氢储存和氢生产集成在一起的材料系统设计。该系统具有低成本、多功能和安全储氢的优点。 由于水的光解作用而停滞不前的制氢发展 早在20世纪70年代,就有人提出了一个看似完美的氢能工业可持续发展计划。在取之不尽的阳光的驱使下,水被分解成氢和氧。 “氢更多 +
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氮氧化物保护什么气体
1.什么是氮氧化物(NOx)? 氮氧化物(NOx)主要包括一氧化氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、亚硝酸盐、硝酸以及少量的三氧化氮、四氧化氮、三氧化氮和五氧化二氮。其中一些在大气中非常不稳定,在室温下很容易转化为NO和NO2。通常,氮氧化物(NOx)是用“NOx”表示的NO和NO2的通用术语。 2.氮氧化物从哪里来? 人工氮氧化物来源主要包括汽车、发电厂和工厂。过去,空气中氮氧化物的最大来源是火力发电、锅炉等。 在大城市,大多数氮氧化物来自汽车尾气。更多 +
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工业二氧化碳减排的高端技术
中国最大的煤炭公司神华集团27日与青岛西弗吉尼亚大学签署了《煤炭直接液化碳捕集和储存技术合作协议》,这意味着神华集团已正式进入二氧化碳捕集和存储领域,减少二氧化碳排放的高端技术。 双方在青岛举行的第四次中美能源对话上签署了协议。根据协议签署方之一、神华集团副总工程师吴秀章的说法,神华在中美两国政府的支持下,自去年以来一直与西弗吉尼亚大学一起对碳捕获和储存项目进行初步可行性研究。现在签署的协议规定,项目的可行性研究将在可行性研究的基础上逐步进行。 在可行性研究阶段,双方将共同建立一个每年收集和储存更多 +