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稀有氣體在電光源生產(chǎn)中是不可或缺的重要材料
稀有氣體:氙、氖、氬、氡。除了氡(一種放射性元素),其他氣體都是穩(wěn)定的惰性氣體。它們不僅廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究,也廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)。它們也是制造電光源的重要材料。 所有類型的氣體放電燈必須充滿各種稀有氣體。在熒光燈、高壓汞燈、金屬鹵化物燈和高壓鈉燈中,除汞外,還應(yīng)充入一定量的氬氣或氪氣。在冷陰極、發(fā)光信號(hào)燈和霓虹燈中,應(yīng)填充氬氣、氖氣、氦氣等氣體。使用透明玻璃管可以產(chǎn)生相應(yīng)氣體輻射的不同光譜。此外,通過(guò)使用不同的惰性氣體或混合氣體來(lái)放電,可以產(chǎn)生具有不同光譜的霓虹燈。更多 +
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肺部檢測(cè)氣體--同位素氦-3
稀有氣體:氙、氖、氬、氡。除了氡(一種放射性元素),其他氣體都是穩(wěn)定的惰性氣體。它們不僅廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究,也廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)。它們也是制造電光源的重要材料。 所有類型的氣體放電燈必須充滿各種稀有氣體。在熒光燈、高壓汞燈、金屬鹵化物燈和高壓鈉燈中,除汞外,還應(yīng)充入一定量的氬氣或氪氣。在冷陰極、發(fā)光信號(hào)燈和霓虹燈中,應(yīng)填充氬氣、氖氣、氦氣等氣體。使用透明玻璃管可以產(chǎn)生相應(yīng)氣體輻射的不同光譜。此外,通過(guò)使用不同的惰性氣體或混合氣體來(lái)放電,可以產(chǎn)生具有不同光譜的霓虹燈。更多 +
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印美半導(dǎo)體合作及其可能的結(jié)果
美國(guó)希望擴(kuò)大與印度、中國(guó)臺(tái)灣和其他地區(qū)的半導(dǎo)體制造伙伴關(guān)系。它致力于支持印度發(fā)展這一部門(mén)。由于其旨在促進(jìn)當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體制造業(yè)的激勵(lì)計(jì)劃,印度將投資總額約250億美元。目標(biāo)是使印度成為全球供應(yīng)鏈的重要參與者。 印度的政治、工業(yè)和科學(xué)界如何看待這種合作? 印度國(guó)民議會(huì)認(rèn)為,美國(guó)與印度工業(yè)代表簽署的諒解備忘錄似乎是朝著正確方向邁出的一步,但沒(méi)有提供任何實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。批評(píng)印度合作的人士表示,在過(guò)去七到八年中,印度似乎在世界市場(chǎng)上迷失了方向。它只是試圖模仿西方,而不了解西方和印度在復(fù)雜性上的差異。印度一直未能向如此更多 +
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同位素技術(shù)“復(fù)原”東周漢代先民的食譜
食物是人最重要的東西,這是一句眾所周知的話,這樣我們可以從食物的角度最生動(dòng)地觀察人們的生活狀況。從東周到漢代的文獻(xiàn)中記載的食譜信息非常有限,不同時(shí)代的文獻(xiàn)中的主角總是社會(huì)上層的貴族或有影響力的歷史人物;考古中發(fā)現(xiàn)的食物遺存比可用的更多,因此很難從文獻(xiàn)和考古發(fā)現(xiàn)的角度真正全面地了解此時(shí)人們的食譜。隨著科學(xué)和考古學(xué)的發(fā)展,穩(wěn)定同位素分析可以從老人的骨骼中讀取食譜的信息。通過(guò)解碼骨骼的穩(wěn)定碳和氮同位素代碼,我們可以看到東周和漢代不同階層和地區(qū)的祖先的食譜,以觀察社會(huì)變化對(duì)祖先生活的影響。 《文物史》:對(duì)東周更多 +
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奇怪的同位素:科學(xué)家解釋了海底甲烷的同位素悖論
甲烷是一種分子式為CH4的化合物,不僅是一種強(qiáng)烈的溫室氣體,也是一種重要的能源。它為我們的家供暖,甚至海底的微生物也生活在上面。微生物使用一種叫做甲烷厭氧氧化(AOM)的過(guò)程,這種過(guò)程通常發(fā)生在海底的所謂硫酸鹽-甲烷過(guò)渡區(qū),從海底層開(kāi)始,海水中的硫酸鹽與更深的沉積物中的甲烷相遇。在這里,一種特殊的微生物,厭氧甲烷氧化(ANME)古菌,消耗甲烷。它們與利用甲烷氧化過(guò)程中釋放的電子來(lái)還原硫酸鹽的細(xì)菌生活在一起。為此,這些生物形成了特征性的聯(lián)系。 這一過(guò)程發(fā)生在世界各地的海底,因此是碳循環(huán)的重要組成部分。然更多 +
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PNAS:W同位素制約地球早期地幔對(duì)流模式
古生代和古地球的構(gòu)造系統(tǒng)與現(xiàn)代板塊構(gòu)造完全不同。近年來(lái),對(duì)地球早期構(gòu)造樣式的探索一直是固體地球科學(xué)領(lǐng)域的前沿?zé)狳c(diǎn)之一。早期地幔的性質(zhì)及其對(duì)流模式是揭示地球早期構(gòu)造樣式的關(guān)鍵。最近發(fā)表的古巖樣品W同位素研究表明,古地幔主要由局部、相對(duì)獨(dú)立的小規(guī)模對(duì)流所控制(Mei et al.,2020;Tusch et al.、2021),在這種地幔對(duì)流模型下,古生代形成的早期地幔不均一性可以得到保留。 短壽命放射性衰變系統(tǒng)(如182Hf-182W、146Sm-142Nd和129I-129Xe系統(tǒng))受晚期地質(zhì)過(guò)程影響更多 +
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六氟化硫氣體有毒,為什么還要使用
六氟化硫氣體不僅對(duì)全球變暖有重大影響,而且對(duì)人類健康有害。如果你知道它有毒,為什么? 知道六氟化硫氣體的危害,使用它的主要原因是沒(méi)有任何物質(zhì)可以替代它。因此,六氟化硫制造商可以進(jìn)一步發(fā)展。 在電力行業(yè)、高壓開(kāi)關(guān)等行業(yè),六氟化硫氣體幾乎占據(jù)主導(dǎo)地位,電力行業(yè)、滅火器、半導(dǎo)體制造、光電行業(yè)等行業(yè)也與氣體密不可分。 盡管目前正是六氟化硫制造商的發(fā)展階段,但科學(xué)家們也在不斷研究尋找替代六氟化硫的新產(chǎn)品。因此,六氟化硫制造商也應(yīng)努力創(chuàng)新,尋求新的發(fā)展機(jī)會(huì)。 事實(shí)上,世界各地的許多科學(xué)家正在開(kāi)發(fā)可以替代更多 +
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到 2028 年,氦氣市場(chǎng)估值將達(dá)到 65.9 億美元波動(dòng)和短缺仍是主要挑戰(zhàn)
2021全球氦市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到46.7億美元,預(yù)計(jì)2028年左右將達(dá)到65.9億美元,預(yù)測(cè)期(2022-2028年)的綜合年增長(zhǎng)率將超過(guò)5%。 氦是地球上最稀有的元素之一。對(duì)氦氣的需求促使氦氣生產(chǎn)公司探索新的氦氣來(lái)源,包括從氣田中提取氦氣。氦生產(chǎn)公司也在尋找一種生產(chǎn)氦的新方法:核聚變。如果這種方法能夠得到改進(jìn),它將徹底改變這個(gè)行業(yè),創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。 氦一直被研究人員和科學(xué)家用作一種安全的惰性氣體,不會(huì)與全球氦市場(chǎng)上的其他元素發(fā)生反應(yīng)。然而,在焊接、金屬切割和加工、印刷和其他工業(yè)應(yīng)用中,對(duì)氦氣的需求更多 +
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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(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。它們的基本任務(wù)是復(fù)制、存儲(chǔ)和傳遞數(shù)量值。它們用于物理、化學(xué)、生物和技術(shù)測(cè)量領(lǐng)域,以校準(zhǔn)測(cè)量?jī)x器和測(cè)量過(guò)程,評(píng)估測(cè)量方法的準(zhǔn)確性和測(cè)試實(shí)驗(yàn)室的可檢測(cè)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(duì)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(kāi)發(fā)、化工、化肥工業(yè)、公安交通、國(guó)防航空、建筑家居、環(huán)境監(jiān)測(cè)、科學(xué)研究等領(lǐng)域。特別是各種環(huán)境監(jiān)測(cè)(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(yùn)輸部門(mén)。 標(biāo)準(zhǔn)氣體作為更多 +
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六氟化硫回收凈化的必要性
六氟化硫氣體主要用作中高壓電氣設(shè)備的絕緣材料和消弧介質(zhì)。高純度六氟化硫在金屬冶煉中也用作抗氧化劑、氣象示蹤劑、制冷劑和熱載體。 在醫(yī)療中,高純度六氟化硫氣體也被用作X射線設(shè)備的絕緣體。它還可用于單晶硅的生產(chǎn)和基礎(chǔ)理論科學(xué)研究。 哪里需要回收和凈化六氟化硫?近年來(lái),由于SF6電力行業(yè)的快速發(fā)展,氣體絕緣電氣設(shè)備越來(lái)越多地投入運(yùn)行。 特別是,隨著GIS組合電器的增加,六氟化硫氣體的消耗量急劇上升。許多現(xiàn)有的SF6電器已達(dá)到大修時(shí)間或接近使用壽命,維護(hù)工作逐漸增加。六氟化硫的回收和提純也很緊迫。 SF更多 +
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