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來自月球的氦-3氣體能做什么?
月球上的氦-3氣體能做什么?2020年底,中國文昌航天發射場傳來了好消息。長征五號發射器成功地將嫦娥五號探測器送入預定軌道,從而開啟了中國第一次外星取樣之旅。嫦娥五號帶回了兩公斤月球土壤。令人失望的是,月球土壤不含有機養分,不能種植蔬菜。但月球上還有另一種重要的物質,目前被稱為重要的清潔能源。 事實上,自20世紀90年代以來,人類,包括中國、以色列、日本、印度等國,已經開始了新一輪的月球探索高潮。在這一高潮中,氦3,一種神秘的元素,已經成為全世界的共同目標。目前,地球上只能使用500千克氦3,月球上可更多 +
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芯片制造價格上漲對消費者意味著什么
UMC——正在探索由于通貨膨脹和高需求而提高半導體制造價格的可能性。 根據日經亞洲的一份報告,臺積電警告客戶,由于迫在眉睫的通脹擔憂、原材料成本上漲以及全球半導體產能擴張,臺積電計劃在不到一年的時間內提高價格。2021 年,臺積電已經將高端工藝節點的芯片價格提高了 10% 或更多。 捷普表示,在產能耗盡的情況下價格上漲并不是什么新鮮事,為了應對 2021 年原材料成本和供應限制,芯片制造商全面上調了 5% 至 15% 的價格。較老的技術,例如模擬和二極管技術,得到了更多的提升更多 +
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六氟化硫的未來與新絕緣氣體的探索
雖然在電力工業中,六氟化硫以其優越的性能,發揮了重要的作用。但任何事都具有兩面性,我們在利用其優點的同時,還應充分關注其缺陷。六氟化硫氣體最大的危害在于溫室效應。六氟化硫氣體雖然不會破壞臭氧層,但對全球氣候變暖有特別大的影響。隨著六氟化硫氣體使用量、排放量的增加,大氣中的六氟化硫氣體濃度也在逐年增加,其濃度大小隨地點、季節而變化。為此,減少六氟化硫氣體排放量以改善我們的生存環境,已成為一個巨大的課題。 替代六氟化硫氣體的研究,從20世紀70年代到80年代,美國的EPRI(電力研究所)積極開展了這方面的更多 +
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中壓開關柜使用干燥空氣取代六氟化硫的原因
六氟化硫 (SF6) 作為一種絕緣滅弧介質,在電氣設備中得到了廣泛應用。然而,其超高的全球變暖潛能值 (GWP) 使其成為《京都議定書》規定限制排放的六種溫室氣體之一。中國作為《京都議定書》的主要締約國,歷來積極推進減排任務。中國向全世界承諾的“2030 年前達峰,2060 年前碳中和”減排目標,則再次釋放出鮮明信號:碳排放必將成為中國未來電力規劃的重點內容之一。 如何抓住疫后“綠色復蘇”最佳窗口期,探索綠色環保的六氟化硫替代氣體,并逐步取代六氟化硫在電更多 +
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利用傳統硫同位素探索霧霾硫酸鹽顆粒物形成機制
硫酸鹽氣溶膠是大氣顆粒物,特別是霧霾的重要組成部分。在霧霾事件中,絕大多數硫酸鹽氣溶膠是二氧化硫氣體被氧化的產物,而且該反應的速率在霧霾條件下會比平時高出一個數量級,所以了解其具體化學機制對于了解霧霾的形成過程具有至關重要的作用。這一反應的氧化物可以是氫氧自由基,臭氧,過氧化氫,二氧化氮以及金屬離子催化條件下的氧氣。除了氫氧自由基氧化是在氣相中反應外,其余氧化途徑均發生在空氣中的小液滴中或者是顆粒物的表面。這些液相和非均相的氧化反應的速率會強烈的受到物理因素的影響,比如顆粒物的表面性質,小液滴的pH和對更多 +
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人體肺部氣體磁共振成像系統"氙氣”成功點亮肺部
PM2.5的出現,為人們的肺部健康帶來了極大的威脅。如何能夠發現早期肺部病變,將疾病扼殺在搖籃里?“人體肺部氣體磁共振成像系統”,是一種全新的肺部影像探索手段,對肺癌、慢阻肺等肺部疾病的早發現、早診斷、早治療具有重大的臨床意義。 中科院精密測量科學與技術創新研究院的科技成果“人體肺部氣體磁共振成像系統”已在武漢經歷了疫情考驗。它創新性使用氙氣為造影劑,能對肺部通氣、微結構和氣血交換功能進行定量、可視化精確評估,彌補了傳統磁共振成像的肺部&更多 +
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利用傳統硫同位素探索霧霾硫酸鹽顆粒物形成機制
硫酸鹽氣溶膠是大氣顆粒物,特別是霧霾的重要組成部分。在霧霾事件中,絕大多數硫酸鹽氣溶膠是二氧化硫氣體被氧化的產物,而且該反應的速率在霧霾條件下會比平時高出一個數量級,所以了解其具體化學機制對于了解霧霾的形成過程具有至關重要的作用。這一反應的氧化物可以是氫氧自由基,臭氧,過氧化氫,二氧化氮以及金屬離子催化條件下的氧氣。除了氫氧自由基氧化是在氣相中反應外,其余氧化途徑均發生在空氣中的小液滴中或者是顆粒物的表面。這些液相和非均相的氧化反應的速率會強烈的受到物理因素的影響,比如顆粒物的表面性質,小液滴的pH和對更多 +
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釕單原子催化劑,實現高效氮氣電還原合成氨
目前,在工業上通過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。此外,傳統的哈伯法合成氨需要氫氣作為原料之一,而傳統制氫的過程會排放大量CO2。因此,探索在溫和條件下合成氨的催化反應顯得尤為重要。 近日,中國科學技術大學曾杰教授研究團隊和中科院上海應用物理研究所司銳教授合作,通過構筑原子級分散的釕催化劑實現高效氮氣電還原合成氨。這種釕單原子催化劑在電催化還原氮氣反應中表現出的產氨速率是現有報道的最高值。該成果發表在《先進更多 +
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氦透平膨脹機你了解么?
隨著超導技術、太空探索以及大型低溫項目的發展的需要,氦制冷/液化系統發揮著至關重要的作用,而高效穩定的氦透平膨脹機是氦制冷/液化系統的關鍵設備。因此,開展具有高性能的氦透平膨脹機的研究,對國內在超導、加速器、空間環境模擬等重大國防科研項目的研究具有非常重要的意義。 氦氣膨脹機具有微型化、高轉速、低振動、長壽命等特點,在制冷溫度和制冷量上都有著不可替代的優勢。氦氣膨脹機的主要特點:進口介質溫度低,膨脹比大,尤其在小流量時,工作葉輪直徑小,膨脹比焓降大,轉子轉速高,轉子穩定性和動平衡要求嚴格。 &n更多 +