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標(biāo)準(zhǔn)氣體的作用與用途
標(biāo)準(zhǔn)氣體是標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是非常均勻、穩(wěn)定和準(zhǔn)確的測量標(biāo)準(zhǔn)。它們的基本任務(wù)是復(fù)制、存儲和傳遞數(shù)量值。它們用于物理、化學(xué)、生物和技術(shù)測量領(lǐng)域,以校準(zhǔn)測量儀器和測量過程,評估測量方法的準(zhǔn)確性和測試實驗室的可檢測性,確定材料或產(chǎn)品的特征量值,并確定量值。 隨著商業(yè)和科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,對標(biāo)準(zhǔn)氣體的需求急劇增加。廣泛應(yīng)用于石油天然氣開發(fā)、化工、化肥工業(yè)、公安交通、國防航空、建筑家居、環(huán)境監(jiān)測、科學(xué)研究等領(lǐng)域。特別是各種環(huán)境監(jiān)測(包括大氣環(huán)境、建筑和生活環(huán)境等)、石化行業(yè)、公共安全和運輸部門。 標(biāo)準(zhǔn)氣體作為更多 +
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乙烯、乙炔和丙烯的熱解炭的沉積速率
當(dāng)乙烯、乙炔和丙烯在950°下熱解時,熱解碳的化學(xué)氣相沉積速率隨氣體濃度而變化。如果氣體濃度較小,熱解碳的沉積速率與乙炔和丙烯的濃度呈平方關(guān)系,與乙烯的濃度呈立方關(guān)系。隨著濃度的增加,熱解碳的沉積速率遵循飽和吸附的生長模式。因此,在低濃度條件下,CVD實際上是一個活性位點吸附的飽和吸附生長過程。 隨著乙烯和其他氣體濃度的不斷增加,熱解碳的沉積速率線性增加,這是多環(huán)芳烴的縮合成核增長。在900°C和1s的氣體停留時間下,每個組分中碳元素的分布如圖9所示。除未分解的原料氣外,大多數(shù)碳元素在更多 +
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丙烯同位素氣體應(yīng)該如何使用?需要注意哪些內(nèi)容?
隨著社會的不斷發(fā)展,越來越多的化學(xué)氣體被發(fā)現(xiàn)。探索其主要應(yīng)用,以及一些重要的預(yù)防措施。鑒于丙烯同位素氣體的使用,我們需要更多地了解其含量,這可以幫助我們在未來的使用中發(fā)揮重要作用。 1,1,丙烯同位素氣體的應(yīng)用特性 丙烯同位素產(chǎn)品在常溫下使用。它是一種無色、易燃、微甜的氣體。由于其雙鍵結(jié)構(gòu),它具有更多的活性化學(xué)性質(zhì)和更多的實用性。更顯著的是,氣體同位素容易與某些氣體發(fā)生加成反應(yīng)、氧化或聚合反應(yīng)。 2、同位素使用注意事項 目前,丙烯同位素氣體被用于許多領(lǐng)域,它具有較小的麻醉性質(zhì)和一定的窒息性。更多 +
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火星早年擁有海洋
30年前,流星獵人在南極冰原發(fā)現(xiàn)了一塊火星巖石。2014年1月和2月,加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校、美國宇航局和史密森尼學(xué)會的科學(xué)家對這塊巖石的最新分析揭示了數(shù)十億年前的火星氣候記錄。他們報告了隕石中所含礦物的詳細(xì)證據(jù)數(shù)據(jù),證據(jù)表明,當(dāng)時火星表面似乎被水沖刷,火星上曾經(jīng)形成的生命可能在當(dāng)時就已經(jīng)出現(xiàn)。 加州大學(xué)圣地亞哥分校的項目科學(xué)家、該報告的主要作者羅賓娜·沙欣(Robina Shahin)表示:“隕石中的礦物捕捉到了火星古老的化學(xué)特征,以及水與大氣相互作用的全貌。&rdqu更多 +
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標(biāo)準(zhǔn)氣體的穩(wěn)定性與有效期
標(biāo)準(zhǔn)氣體的穩(wěn)定性是制備和使用中的關(guān)鍵問題。理論上,充入高壓氣瓶的標(biāo)準(zhǔn)氣體的濃度值在儲存和使用過程中不得改變。然而,當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)氣體中的組分氣體或雜質(zhì)接觸容器內(nèi)壁時,往往會引起吸附、解吸、化學(xué)反應(yīng)等現(xiàn)象,使其濃度值隨時間變化。濃度越低,組成越復(fù)雜,變化越大。因此,標(biāo)準(zhǔn)氣體的穩(wěn)定性與容器材料的物理性質(zhì)、容器內(nèi)壁的預(yù)處理以及氣體本身的化學(xué)性質(zhì)密切相關(guān)。 (1) 儲存容器的選擇和預(yù)處理 裝有標(biāo)準(zhǔn)氣體的容器必須由耐腐蝕、無銹蝕、吸附性低、化學(xué)性能穩(wěn)定和機械強度高的材料制成。常用的高壓容器由錳鋼、鉻相鋼、鋁合金或不銹更多 +
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氣體在半導(dǎo)體外延中起到的作用
外延生長本質(zhì)上是一個化學(xué)反應(yīng)過程。用于硅外延生長的主要氣體源是氫和氯硅烷,例如四氯化硅(SiCl4)、三氯氫硅(SiHCl3)和二氯硅烷(SiH2Cl2)。此外,硅烷經(jīng)常被用作氣體源以降低生長溫度。氣源的選擇主要取決于外延層的生長條件和規(guī)格,其中生長溫度是選擇氣源的最重要因素。硅外延層的生長速率和生長溫度之間的關(guān)系。 顯示了兩個不同的增長區(qū)域。在低溫區(qū)域(區(qū)域A)中,硅外延層的生長速率與溫度成指數(shù)關(guān)系,這意味著它們由表面反應(yīng)控制;在高溫范圍(區(qū)域B),生長速率與溫度幾乎沒有直接關(guān)系,表明它們受質(zhì)量傳輸更多 +
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氫燃料電池和普通電池有什么區(qū)別?
電池負(fù)極側(cè)的氫電極(燃料電極)進入氫氣,正極側(cè)的氧化電極(空氣或氧氣)進入空氣或氧氣。正負(fù)極之間沒有電解質(zhì),電解質(zhì)將兩極分開。根據(jù)燃料電池類型,使用不同的電解質(zhì),包括酸、堿、熔鹽或固體電解質(zhì)。在燃料電池中,燃料和氧化劑與催化劑反應(yīng),通過能量轉(zhuǎn)換過程中的電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生電能和水(H2O)。因此,不會排放氮氧化物(NOX)、碳?xì)浠衔铮℉C)和其他污染大氣環(huán)境的氣體。 燃料電池與普通電池的區(qū)別在于: 1.燃料電池是一種能量轉(zhuǎn)換裝置,其在運行期間必須輸入能量(燃料)以產(chǎn)生電能。普通電池是一種儲能裝置。它必須更多 +
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氫能是一次能源還是二次能源
氫能是一種二次能源。 氫能是氫和氧的化學(xué)反應(yīng)釋放的化學(xué)能。它具有能量密度高、零污染、零碳排放等優(yōu)點。被譽為21世紀(jì)的“終極能源”。 氫能是氫元素在物理和化學(xué)變化過程中釋放的能量。氫氣和氧氣可以通過燃燒產(chǎn)生熱能,也可以通過燃料電池轉(zhuǎn)化為電能。氫氣不僅來源廣泛,而且具有導(dǎo)熱性好、清潔無毒、單位質(zhì)量熱量高等優(yōu)點。由于質(zhì)量相同,它所含熱量約為汽油的三倍,是石化工業(yè)的重要原料,也是航天火箭的能源燃料。隨著應(yīng)對氣候變化和實現(xiàn)二氧化碳中和的需求不斷增長,氫能將改變?nèi)祟惸茉聪到y(tǒng)。 氫能更多 +
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氫氣儲能和氫燃料電池概念相同嗎
氫儲能和氫燃料電池不是一個概念,但有相似之處和不同之處。氫動力汽車包括一些燃料電池汽車,主要是氫燃料電池汽車。一般而言,氫動力車輛是指具有氫燃燒發(fā)動機的車輛,該發(fā)動機將氫氣直接輸送至氣缸進行燃燒,與常規(guī)汽油和柴油車輛沒有太大區(qū)別。燃料電池汽車的驅(qū)動核心是沒有發(fā)動機的發(fā)動機。燃料電池有許多燃料,如氫氣、甲烷、乙醇等。主要燃料是氫,因此燃料電池通常是氫氧燃料電池。燃料電池將化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能,然后將電能轉(zhuǎn)化為來自發(fā)動機的機械能,而無需直接燃燒過程;氫燃燒發(fā)動機通過燃燒將氫的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為熱能和動能,然后通過更多 +
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正丁烯的制備方法及安全風(fēng)險
制備方法: 工業(yè)上主要從C4餾分中提取。不同來源的C4餾分中的丁烯含量(質(zhì)量)不同。來自催化裂化的C4餾分含有約13%的1-丁烯、12%的順式-2-丁烯和13%的反式-2-丁烯;裂化C4餾分含有約14%的1-丁烯、5%的順式-2-丁烯和6%的反式-2-丁烯。當(dāng)從C4餾分中分離丁烯的不同異構(gòu)體時,通常首先分離丁二烯和異丁烯,然后對剩余的物質(zhì)進行精餾(或異構(gòu)化、吸附等),以獲得純度超過99%的1-丁烯。丁烯的三種異構(gòu)體可在某些化學(xué)應(yīng)用中用作原料(例如水合為仲丁醇),而丁烷和異丁烷作為惰性物質(zhì)不會影響反應(yīng)。更多 +
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