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氙氣同位素的應(yīng)用
氙氣同位素在醫(yī)學(xué)診斷、放射性藥物生產(chǎn)、磁共振成像和無中微子雙雙β衰變研究中起到關(guān)鍵作用。其中,氙氣同位素可用于甲狀腺疾病和帕金森病的診斷,骨質(zhì)疏松癥的檢測,肺氣管和循環(huán)系統(tǒng)的成像等。同時(shí),其在放射性同位素的前體制備和Ba-128制備中也發(fā)揮著重要作用。磁共振成像中的超極化Xe-129可以提高圖像清晰度,而Xe-136用于無中微子雙雙β衰變研究。這些多重應(yīng)用推動(dòng)了科學(xué)研究和醫(yī)學(xué)發(fā)展。更多 +
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誰能成為鹵素、氙氣或LED之王?
氙氣前照燈在今天越來越多地使用,以強(qiáng)大的扭矩取代鹵素前照燈,“團(tuán)結(jié)世界”。 氙氣燈被稱為高強(qiáng)度放電燈,它使用電弧放電來發(fā)光。聽起來好像要爆炸了,不是嗎?事實(shí)上,原理與焊接過程中耀眼的白光是一樣的。更多 +
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神一樣的仙氣 ——氙氣(二)
氙氣是特氣領(lǐng)域非常重要的單元?dú)怏w,在電子、電光源工業(yè),并在暗物質(zhì)研究、航天及半導(dǎo)體及醫(yī)療領(lǐng)域運(yùn)用廣泛。工業(yè)電子航空領(lǐng)域氙燈發(fā)光率高更多 +
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神一樣的仙氣——氙氣(一)
氙氣的重量在惰性氣體中排名第二,幾乎已經(jīng)從地球大氣層中消失,證據(jù)隨處可見,但原因很難確定。德國地質(zhì)學(xué)家發(fā)表的研究表明,鈣鈦礦中隱藏著氬氣和其他稀有氣體,但大多數(shù)氙氣不能溶解在其中并消失在太空中。隨著地球冷卻,氬氣和其他惰性氣體開始穿透鈣鈦礦并填充大氣。更多 +
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氫氣的物理化學(xué)性質(zhì)及主要應(yīng)用
氫氣的主要用途 1.煉油廠 氫氣用于煉油廠的各種加氫脫硫(HDS)和加氫裂化操作。加氫脫硫是一種催化化學(xué)工藝,廣泛用于從天然氣和精煉石油產(chǎn)品(如汽油、噴氣燃料、煤油、柴油和取暖油)中脫硫。加氫裂化是指在氫氣和催化劑的作用下,將重油精煉產(chǎn)物分解成較小分子(柴油或汽油等餾分)的過程。 2.合成氨 哈勃-博世工藝是當(dāng)今生產(chǎn)氨最重要的工業(yè)工藝,在金屬催化劑和一定的溫度和壓力條件下,氫氣和氮?dú)庵苯咏Y(jié)合成氨。氨(NH3)用于生產(chǎn)硝酸銨,硝酸銨是一種肥料,也是許多家庭清潔產(chǎn)品的一部分。這個(gè)過程需要將氮?dú)夂?/div> 更多 +-
氧氣減壓閥的工作原理
在物理和化學(xué)實(shí)驗(yàn)中,經(jīng)常使用氧氣、氮?dú)?、氫氣和氬氣等氣體。這些氣體通常儲(chǔ)存在特殊的高壓氣瓶中。在使用過程中,通過減壓閥將氣體的壓力降低到實(shí)驗(yàn)所需的區(qū)域,然后通過微調(diào)其他控制閥將氣體送入應(yīng)用系統(tǒng)。最常用的減壓閥是氧氣減壓閥,它被稱為氧氣計(jì)。 氧氣減壓閥的工作原理 氧氣減壓閥的外觀及工作原理。 氧氣減壓閥的高壓室連接到鋼瓶,低壓室是氣體出口并通向應(yīng)用系統(tǒng)。高壓表顯示儲(chǔ)存在氣缸中的氣體的壓力。低壓表的輸出壓力可以通過調(diào)節(jié)螺釘控制。 使用時(shí),首先打開鋼瓶的總開關(guān),然后順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)低壓表的壓力調(diào)節(jié)螺釘,更多 +
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寶馬將大規(guī)模生產(chǎn)氫燃料電池汽車
寶馬推動(dòng)氫燃料電池汽車的大規(guī)模生產(chǎn)。首席執(zhí)行官奧利弗·齊普思(Oliver Zipse)向《商報(bào)》(Handelsblatt)宣布,氫氣將在世界許多地區(qū)作為能源載體發(fā)揮重要作用。為此,寶馬集團(tuán)在一份聲明中表示,將在歐洲道路上對(duì)多輛使用氫燃料電池的車輛進(jìn)行日常測試。2022年底,第一輛小型氫燃料電池汽車將亮相。 寶馬計(jì)劃將氫氣作為能源系統(tǒng)的重要支柱。首席執(zhí)行官齊普思:“寶馬X系列的高端產(chǎn)品非常受客戶歡迎。當(dāng)前的能源危機(jī)有力地推動(dòng)了氫的生產(chǎn)。未來,我們還將看到新類別的燃料電池的大規(guī)模生產(chǎn)?!? 自2013年以更多 +
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極性溶劑是什么
極性區(qū)分 極性鍵與非極性鍵 首先化學(xué)共價(jià)鍵分為極性鍵與非極性鍵。非極性鍵就是共用電子對(duì)沒有偏移,出現(xiàn)在單質(zhì)中比如O2;極性鍵就是共用電子對(duì)有偏移比如HCl。而當(dāng)偏移的非常厲害之后,看上去一邊完全失電子另一邊得到了電子,就會(huì)變成離子鍵了,如NaCl 。 極性分子與非極性分子 由于極性鍵的出現(xiàn),所以就使某些分子出現(xiàn)了電極性,但是并不是說所有有極性鍵的分子都是極性分子。比如CH4,雖然含有4個(gè)極性的C-H鍵,但是因?yàn)槠淇臻g上成對(duì)稱的正四面體結(jié)構(gòu),所以鍵的極性相消,整個(gè)分子沒有極性。 對(duì)于H2更多 +
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