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標準氣體常用四大分析方法及適用范圍
標準氣體顧名思義是衡量的標準,因此標準氣體的準確性十分重要。一瓶標準氣體配制完成后必須對其進行分析檢測,保證標準氣體的準確性。 目前最常用的分析方法主要是:氣相色譜法、微量水和微量氧分析、化學發(fā)光法和非色散紅外法。 化學發(fā)光分析是一種新型的分析方法,具有極高的靈敏度(如用熒光素、熒光素醇和三磷酸腺苷(ATP)的化學反應可測定2X10 "'mol-L 的ATP)、選擇性較好、儀器簡單、分析速度快(多在1min之內)、線性范圍可寬達幾個數(shù)量級等優(yōu)點。在環(huán)境、生命、醫(yī)學等領域更多 +
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混合氣體的腐蝕性分類及判定
混合氣體,指含有兩種或兩種以上有效組份,或雖屬非有效組份但其含量超過規(guī)定限量的氣體?;旌蠚怏w根據(jù)所含氣體的含量大致可分為毒性、腐蝕性與可燃性。 其中混合氣體的腐蝕性又可分為以下四類:強腐蝕性、腐蝕性、刺激性與非腐蝕性、非刺激性。腐蝕性氣體能使人體活組織(眼睛、皮膚和黏膜)破壞或者損害的氣體。刺激性氣體能使人體活組織(眼睛、皮膚和黏膜)發(fā)生暫時性反應的氣體。 那么我們如何判定混合氣體的腐蝕性呢? 只含有一種腐蝕性組分的混合氣體,首先要確認混合氣體中該組分的腐蝕性類更多 +
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北京交通大學實驗室爆炸?甲烷、氨氣在作祟?
據(jù)北京消防微博消息:12月26日9時34分,北京交通大學市政環(huán)境工程系學生在學校東校區(qū)2號樓環(huán)境工程實驗室里,進行垃圾滲濾液污水處理科研實驗期間,現(xiàn)場發(fā)生爆炸,過火面積約60平米,并造成了3名參與實驗的學生死亡。 “垃圾滲濾液污水處理”實驗竟然如此危險?那么,我們如何才能避免類似悲劇再發(fā)生? 垃圾滲濾液污水是高濃度廢水,包含各種難降解有機物、無機鹽和金屬離子等。一般處理工藝是通過藥劑進行酸、堿度調節(jié),再通過厭氧、好氧反應,然后進入反滲透膜處更多 +
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細數(shù)工業(yè)氣體的5大危險特性!
工業(yè)氣體的危險特性主要有燃燒性、毒害性、窒息性、腐蝕性、爆炸性以及可能發(fā)生氧化、分解、聚合等產生的危險特性。由于工業(yè)氣體用氣瓶屬于移動式壓力容器,流動范圍廣,使用條件復雜,無專人監(jiān)督其日常使用,因此工業(yè)氣體的危險特性導致事故的可能性及危害性會很大,必須引起足夠重視。熟悉掌握工業(yè)氣體的各種危險特性,對于預防事故和減少災害,具有十分重要的作用。 一、燃燒性 可燃氣體的燃燒往往同時伴有發(fā)光、發(fā)熱的激烈反應,對周圍環(huán)境的破壞很大,危險性十分明顯。根據(jù)燃燒條件,燃燒必須同時具備可燃物,助燃物和點火源。更多 +
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讓我們認識不一樣的“氮氣”!
氮氣比空氣密度小,是空氣的主要成份之一。在標準大氣壓下,氮氣冷卻至-195.8℃時,變成無色的液體,冷卻至-209.8℃時,液態(tài)氮變成雪狀的固體。由于氮氣的化學性質十分不活潑,在常溫下也不容易跟其他物質發(fā)生反應,所以常被用來制作防腐劑。但在高溫、高能量條件下會與某些物質發(fā)生化學變化,用來制取對人類有用的新物質。 今天紐小編帶著大家一起重新認識“氮氣”~ 氮氣在3D打印行業(yè),主要用于各種3D打印時的氣體保護及噴頭降溫的需要,使得打印出來的產品表面更多 +
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你絕對不知道的氦氣黑科技!
近日,芝加哥一位維護醫(yī)院核磁共振設備的技師,在安裝醫(yī)療設備的時候,發(fā)現(xiàn)自己的iPhone莫名其妙的死機了,這是怎么回事呢? 有專家對此進行了調查,發(fā)現(xiàn)可能是用來冷卻核磁共振機的液態(tài)氦造成的,同時醫(yī)院內部存在氦氣泄漏。 后來,美國專業(yè)數(shù)碼媒體iFixit做了一個實驗,將一臺iPhone放入密封塑料袋中,再往里面灌氦氣,然后啟動手機秒表,如下圖所示: 結果在4分30秒后,iPhone黑屏了,完全沒有任何反應,但手機并沒有徹更多 +
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氫氣居然還可以提高免疫力?
經常有人說,某食品或藥品能提高免疫力,其實免疫力提高未必是好事情,免疫系統(tǒng)不能隨便提高,應該設法維持穩(wěn)態(tài)。那么穩(wěn)態(tài)對健康就非常關鍵了。 氫氣的作用基礎是選擇性抗氧化,也是符合在不影響內環(huán)境,維持機體穩(wěn)態(tài)基礎上,減少炎癥反應帶來的氧化損傷,這也正是氫氣能產生其他抗氧化物質不具有的作用的重要原因。 因為許多抗氧化劑雖然能減少氧化損傷,但同時會打破機體內氧化還原平衡,帶來還原應激等負面影響,有時候這種負面效應甚至非常嚴重,所以無法產生預期效果。 氫氣這種對人安全的穩(wěn)態(tài)更多 +
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科學家發(fā)現(xiàn)可“吃”二氧化碳的新材料
美國研究人員最新開發(fā)出一種與大氣中二氧化碳發(fā)生反應后“生長”的復合材料,未來有望用作建筑材料或修復材料和防護涂料。 近日發(fā)表在美國《先進材料》雜志上的研究顯示,這種凝膠材料可以像植物一樣吸收二氧化碳后生長,因此可用來制成輕質板材,運送到建筑工地,接觸空氣和陽光后會變得堅硬起來,從而節(jié)省了能源和運輸成本,同時消耗了大氣中的二氧化碳。 論文共同作者、美國麻省理工學院化學工程學教授邁克爾·斯特拉諾說,此前生物界以外的固碳材料還不存在,而新材料只需要更多 +