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“氫氣煉鋼”未來(lái)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向
鋼鐵工業(yè)二氧化碳排放量占全球工業(yè)二氧化碳排放量的三分之一,這迫使其向更可持續(xù)的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。近期,瑞典鋼鐵公司(SSAB)、瑞典大瀑布電力公司(Vattenfall)和瑞典礦業(yè)集團(tuán)(LKAB)聯(lián)合創(chuàng)立的非化石能源鋼鐵項(xiàng)目HYBRIT獲得了瑞典能源署5.28億瑞典克朗(約合5801萬(wàn)美元)的資金支持。 瑞典能源署向HYBRIT項(xiàng)目提供的資助資金主要涵蓋兩個(gè)子項(xiàng)目。一是利用氫氣直接還原進(jìn)行鋼鐵生產(chǎn)初步研究項(xiàng)目。該研究項(xiàng)目的目標(biāo)是開發(fā)出一種以純氫氣為球團(tuán)礦生產(chǎn)海綿鐵的還原劑的技術(shù)(圖1是傳統(tǒng)高爐工藝和H更多 +
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我國(guó)打破了進(jìn)口氙氣在我國(guó)航天領(lǐng)域的壟斷
10月18日,中原地區(qū)工業(yè)氣體發(fā)展論壇會(huì)議召開。戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天系統(tǒng)部、航天科技集團(tuán)有限公司五院五〇二所、清華大學(xué)及國(guó)內(nèi)三大空分設(shè)備制造廠家等100余名行業(yè)專家代表參加論壇,聚焦“航天氙”。 此次論壇旨在立足中原地區(qū)工業(yè)氣體發(fā)展,為促進(jìn)中原地區(qū)工業(yè)氣體領(lǐng)域增進(jìn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流、擴(kuò)大技術(shù)合作、實(shí)現(xiàn)互利共贏搭建廣闊平臺(tái),推動(dòng)我國(guó)工業(yè)氣體實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 據(jù)了解,長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)航天衛(wèi)星發(fā)射所用的氙氣一直依賴進(jìn)口。為推動(dòng)我國(guó)“航天氙”國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程更多 +
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乙烯、乙炔混合氣體分離純化技術(shù)新突破
隨著社會(huì)的進(jìn)步和工業(yè)的快速發(fā)展,人類對(duì)能源和資源的利用越來(lái)越依賴于天然氣、氫氣和乙烯等氣體--一個(gè)氣體的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨,這對(duì)高效節(jié)能的氣體儲(chǔ)存和分離技術(shù)提出了迫切需求。乙烯是目前工業(yè)上使用最多的化工氣體(1.6億噸/年),是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心。其生產(chǎn)的技術(shù)水平和規(guī)模標(biāo)志著一個(gè)國(guó)家石油化學(xué)工業(yè)的發(fā)展水平,被廣泛應(yīng)用于合成纖維、合成橡膠、合成塑料等聚合化工原料的生產(chǎn)。 然而目前生產(chǎn)乙烯原料的過(guò)程中經(jīng)常伴有少量的乙炔雜質(zhì),該雜質(zhì)對(duì)乙烯的聚合具有非常大的毒害作用。如何有效地除去少量的乙炔氣體并得更多 +
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丙烷脫氫顯著提升丙烯生產(chǎn)效能
天津大學(xué)能源化學(xué)工程團(tuán)隊(duì)日前成功研發(fā)出高效鉑基催化劑,將顯著提升丙烯生產(chǎn)效能,有望打破西方國(guó)家對(duì)丙烷脫氫(PDH)的長(zhǎng)期技術(shù)壟斷。 目前,丙烷脫氫法是市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)最快、最具前景的丙烯生產(chǎn)新技術(shù),而鉑基催化劑是該工藝的關(guān)鍵所在。相關(guān)技術(shù)被美、德等少數(shù)國(guó)家長(zhǎng)期壟斷,我國(guó)現(xiàn)有的丙烷脫氫法丙烯生產(chǎn)線均從國(guó)外高價(jià)引進(jìn),催化劑也完全依賴進(jìn)口。 “誰(shuí)掌握了更高效的催化劑,誰(shuí)就掌握了烯烴工業(yè)的未來(lái)。”據(jù)天津大學(xué)能源化學(xué)工程團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹,鉑基催化劑已廣泛應(yīng)用于丙烷脫氫法更多 +
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氫能的發(fā)展對(duì)制造業(yè)的巨大影響
氫能將成為我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的重要組成部分,未來(lái)氫能市場(chǎng)空間廣闊。預(yù)計(jì)在2030年國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)到萬(wàn)億元,2050年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4萬(wàn)億元。 氫能產(chǎn)業(yè)鏈與上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,上游包括氫氣制備,主要技術(shù)包括傳統(tǒng)能源的熱化學(xué)重整、電解水等;中游涉及氫氣的儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié),主要技術(shù)方式有低溫液態(tài)、高壓氣態(tài)等;下游涉及氫氣的應(yīng)用環(huán)節(jié),如交通運(yùn)輸、工業(yè)燃料、發(fā)電等。 氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈的裝備制造業(yè)的影響非常大。這主要表現(xiàn)在4方面: 一是推動(dòng)可再生能源的有效利用和氫氣制備相關(guān)裝備制造業(yè)更多 +
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氧氣供應(yīng)對(duì)于難愈傷口的愈合至關(guān)重要!
眾所周知,人類生存中充足的氧氣是至關(guān)重要的,氧氣在許多方面都扮演著不可替代的角色。 難愈傷口已經(jīng)成為全球醫(yī)療體系需要面對(duì)的重大問(wèn)題。在工業(yè)化社會(huì)中,大約1-1.5%的人口一生中會(huì)發(fā)生一次難愈傷口。此外,傷口管理是非常昂貴的;歐洲的傷口管理費(fèi)用約占整個(gè)醫(yī)療預(yù)算的2-4%。這些數(shù)字隨著老年人和糖尿病人口的增加,可能還會(huì)上升。 傷口的愈合需要恢復(fù)大/微循環(huán),其中最主要的、或至少是最直接的需求之一是氧氣,而氧氣對(duì)于新血管與結(jié)締組織的重建和構(gòu)建感染防御能力是很重要的。因此充足的氧氣供應(yīng)對(duì)于難愈傷口的愈合是至關(guān)重要的。這一更多 +
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釕單原子催化劑,實(shí)現(xiàn)高效氮?dú)怆娺€原合成氨
目前,在工業(yè)上通過(guò)哈伯法合成氨需要高溫高壓(150-350 atm, 350-550℃)。這種苛刻的條件每年需要消耗全世界1-2%的能源供應(yīng)。此外,傳統(tǒng)的哈伯法合成氨需要?dú)錃庾鳛樵现?,而傳統(tǒng)制氫的過(guò)程會(huì)排放大量CO2。因此,探索在溫和條件下合成氨的催化反應(yīng)顯得尤為重要。 近日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)曾杰教授研究團(tuán)隊(duì)和中科院上海應(yīng)用物理研究所司銳教授合作,通過(guò)構(gòu)筑原子級(jí)分散的釕催化劑實(shí)現(xiàn)高效氮?dú)怆娺€原合成氨。這種釕單原子催化劑在電催化還原氮?dú)夥磻?yīng)中表現(xiàn)出的產(chǎn)氨速率是現(xiàn)有報(bào)道的最高值。該成果發(fā)表在《先進(jìn)更多 +
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氣體專家告訴你:氣體行業(yè)的主要技術(shù)!
與國(guó)際企業(yè)相比,我國(guó)工業(yè)氣體企業(yè)技術(shù)水平較低,接下來(lái)要著眼未來(lái),注重技術(shù)積累,才能在國(guó)際市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。目前,工業(yè)氣體行業(yè)主要涉及的技術(shù)包括氣體分離技術(shù)、氣體提純技術(shù)、氣體混配技術(shù)、容器處理技術(shù)、氣體充裝技術(shù)以及氣體檢測(cè)技術(shù)。 氣體分離技術(shù) 氣體的分離方法一般包括膜分離法、吸附法、精餾法、高效色譜分離法。其中,膜分離法原理是通過(guò)濃度差產(chǎn)生滲析滲透達(dá)到分離,特點(diǎn)是效率低、純度低、不適合大規(guī)模生產(chǎn);吸附法的工作原理是兩相界面上吸附能力不同產(chǎn)生的分離,具有凈化效率高的優(yōu)更多 +
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電子氣體國(guó)產(chǎn)化,為何難以實(shí)現(xiàn)?
廣義的“電子氣體”指電子工業(yè)生產(chǎn)中使用的氣體,是重要原材料之一;狹義的“電子氣體”特指半導(dǎo)體行業(yè)用的氣體。電子氣體在電子產(chǎn)品制程工藝中廣泛應(yīng)用于薄膜、蝕刻、摻雜等工藝,被稱為半導(dǎo)體、平面顯示等材料的“糧食”和“源”。 在硅片制造廠,一個(gè)硅片需要兩到三個(gè)月的工藝流程,完成450道或更多的工藝步驟才能得到有各種電路圖案的芯片。這個(gè)過(guò)程包括外延、成膜、摻雜、蝕刻、清洗、封裝等諸多工序,需要的高純電子化學(xué)氣體及更多 +
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同位素示蹤法在各行業(yè)的應(yīng)用
工業(yè)中的應(yīng)用 在工業(yè)活動(dòng)中,示蹤原子為使用多種高性能的檢測(cè)方法和生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制方法提供了可能性,克服了傳統(tǒng)檢測(cè)方法難以完成甚至無(wú)法完成的難題。如石油工業(yè)中采用放射性核素示蹤微球等方法測(cè)繪注水井吸水剖面,為評(píng)價(jià)地層,調(diào)整注水量的分配,實(shí)現(xiàn)石油的增產(chǎn)和穩(wěn)定做出了貢獻(xiàn)。在機(jī)械工業(yè)中可用氪(85Kr)化技術(shù)進(jìn)行機(jī)械磨損研究,測(cè)量一些其他方法不能完成的運(yùn)動(dòng)部件的最高工作溫度和溫度分布。此外,這一靈敏度很高的85Kr檢漏方法也在機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品、機(jī)械零部件和金屬真空系統(tǒng)的檢漏,以及電子工業(yè)半導(dǎo)體更多 +
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