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氦氧混合气助力打捞重庆万州坠江公交车
2018年10月28日10时08分,重庆万州区发生了一起牵动人心的事件,一辆载着13名乘客的公交车冲破护栏坠入江中。 交通运输部上海打捞局立刻组织了专业的潜水员展开了水下救援。但是由于坠江公交车损坏情况十分严重,且沉没位置数米前就有一处“断崖”,救援工作进行的并不特别顺利。 由于坠江公交车位于水下71米(压力是标准大气压的8.5倍)处,已经远远超过一般60米空气潜水极限,需要使用专业氦氧的气体配比,稍有不慎潜水员将有生命危险。此外,潜水员在淡水中氦氧潜水作更多 +
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日本东北大学发现了降低一氧化氮排放新方法
日本东北大学发现了一种新方案,可降低氨燃料燃烧时所产生的一氧化氮排放量,该过程设计将该气体与空气搅浑形成漩涡状,作为发电工艺的重要一环。该研究有助于推动氨研发,将其用作汽车、飞机及发电设施碳基燃料的替代性燃料。 氨(NH3)是一款化合物,其含有一个氮原子及3个氢原子。据目前的研究调查,氨被用作替代性燃料的原因不少,相较于纯氢气,其含有氢原子,且价格相对低廉、不易燃,用于交通出行,安全性较高。目前,生产设施已建好,都是现成的,因为氨气被广泛用于化肥中。 目前,氨气与汽油、柴油和氢气更多 +
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氢气居然还可以提高免疫力?
经常有人说,某食品或药品能提高免疫力,其实免疫力提高未必是好事情,免疫系统不能随便提高,应该设法维持稳态。那么稳态对健康就非常关键了。 氢气的作用基础是选择性抗氧化,也是符合在不影响内环境,维持机体稳态基础上,减少炎症反应带来的氧化损伤,这也正是氢气能产生其他抗氧化物质不具有的作用的重要原因。 因为许多抗氧化剂虽然能减少氧化损伤,但同时会打破机体内氧化还原平衡,带来还原应激等负面影响,有时候这种负面效应甚至非常严重,所以无法产生预期效果。 氢气这种对人安全的稳态更多 +
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二氧化碳激光的工业应用
二氧化碳激光器是目前连续输出功率较高的一种激光,它发展较早,商业产品较为成熟,被广泛应用到材料加工、医疗使用、军事武器、环境量测等各个领域。在激光的发展和应用方面,CO2激光器的制作和应用较早也较多,早在1970年代末期,就有从国外直接进口CO2激光器,从事工业加工和医疗等应用。从80年代末期开始,CO2激光器被广泛引进并应用在在材料加工领域。 近年来CO2激光加工设备虽然渐趋普及,但激光毕竟是一种新的工具,激光加工技术亦不同于传统的加工方法,所以工业界在引进使用CO2激光器的过程中,曾经遇到各种更多 +
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氦气的应用你真的都了解么?
在心脏和神经组织的实验研究已经表明,氦气具有和氙气类似的麻醉性,稀有气体氦气也降低缺血-再灌注损伤。尽管氦气引起的器官保护的不同的机制尚未完全解开,多条信号通路已经确定对心脏和由不同预处理和后处理的协议主要是获得大脑的保护作用,氦气也施加在肺、免疫系统以及血管的效果。 显然,氦气作为稀有气体是不是生化惰性,并发挥生物学效应,但直到今天这个问题仍然开放如何将这些变化介导的。由于氦气具有良好的特性和缺乏血流动力学副作用,氦气是适合危重病人使用的气体。本文综述了氦气对细胞的影响,这可能会导致组织抢救缺血更多 +
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双氧水法制环氧氯丙烷新工艺
10月26日,中国科学院大连化学物理研究所、莘县华祥盐化有限公司联合开发的双氧水法制环氧氯丙烷新工艺(DECH),在北京通过了由中国石油和化学工业联合会组织的成果鉴定。 目前,生产环氧氯丙烷的工业方法主要有三种,分别为:氯醇法、醋酸烯丙酯-烯丙醇法、甘油法。在我国由于烯丙醇法工艺流程长,投资费用和成本相对较高已经停用。而氯醇法与甘油法都存在高盐废水的严重环保问题,迫切需要环氧氯丙烷绿色制造方法。 中科院大连化学物理研究所在国家自然科学基金的支持下自90年代开始一直从事烯烃绿色环氧更多 +
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“氢气炼钢”未来钢铁行业的发展方向
钢铁工业二氧化碳排放量占全球工业二氧化碳排放量的三分之一,这迫使其向更可持续的生产模式转变。近期,瑞典钢铁公司(SSAB)、瑞典大瀑布电力公司(Vattenfall)和瑞典矿业集团(LKAB)联合创立的非化石能源钢铁项目HYBRIT获得了瑞典能源署5.28亿瑞典克朗(约合5801万美元)的资金支持。 瑞典能源署向HYBRIT项目提供的资助资金主要涵盖两个子项目。一是利用氢气直接还原进行钢铁生产初步研究项目。该研究项目的目标是开发出一种以纯氢气为球团矿生产海绵铁的还原剂的技术(图1是传统高炉工艺和H更多 +
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做到这4点安全使用标准气!
1.标准气取样 标准气取样方法的合理设计是否保证样品不受玷污,准确转移的关键。因此,要选择适宜的阀门和管路。阀门或叫取样接头,它应耐压、死体积小且具调节功能。材质一般为黄铜镀铬,对活泼性气体,如NO2、SO2等,则应采用不锈钢材质制作。取样管路应当清洁、干燥,并且尽可能短,以保证能尽快地将残余气体冲洗干净。在使用组分含量易受环境中(气体的影响使含量不准确)含量影响在标准气体时,如O2、N2、CO2等。则应采用硬连接方式,以有效地防止这些气体的渗透和扩散而导致的样品玷污。更多 +
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科学家发现可“吃”二氧化碳的新材料
美国研究人员最新开发出一种与大气中二氧化碳发生反应后“生长”的复合材料,未来有望用作建筑材料或修复材料和防护涂料。 近日发表在美国《先进材料》杂志上的研究显示,这种凝胶材料可以像植物一样吸收二氧化碳后生长,因此可用来制成轻质板材,运送到建筑工地,接触空气和阳光后会变得坚硬起来,从而节省了能源和运输成本,同时消耗了大气中的二氧化碳。 论文共同作者、美国麻省理工学院化学工程学教授迈克尔·斯特拉诺说,此前生物界以外的固碳材料还不存在,而新材料只需要更多 +




