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氫分子在生物學中的重要作用
在生命進化過程中,氣體的作用非常關鍵。水是生命的載體,而氣體是生命中物質和信息交換的最基本媒介。在生物系統中,氣體無處不在,其功能非常重要。然而,現代生物學只關注最重要氣體的基本生理功能,而往往忽視氣體作為內部環境條件的作用。最近,生物領域對一些具有信號調節功能的氣體的重要生物調節有了較為全面的了解,如一氧化氮、一氧化碳和硫化氫。然而,他們仍然不知道存在分布更廣、價值更普遍的氣體。 潛水醫學早已發現氮具有麻醉作用。只要空氣壓力增加到四倍,大多數人都有明顯的劑量依賴性麻醉效果。這一現象表明,氮絕對不是真更多 +
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氮氣發生器的工作原理
氮氣發生器是一種先進的氣體分離技術,采用優質進口碳分子篩(CMS)作為吸附劑,采用變壓吸附(PSA)原理在室溫下分離空氣,產生高純度氮氣。其主要應用領域有:航空航天、核能和核能、食品和醫藥、石油化工、電子工業、材料工業、國防軍工、科學實驗等。 電化學制氮(需要“添加液體”): 電化學氮氣發生器可以產生純氮氣、氧氣和其他氣體。它采用恒電位電解法,使用微孔膜(如石棉膜)作為兩個電極的分隔板,多孔氣體擴散氧氣電極作為陰極,鎳機作為陽極,電極安裝有硬支撐結構。發電機能在氮氣室和氧氣室更多 +
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氮氣常見的制備方法大全
氮是如何產生的?氮氣的常用制備方法有液空分餾、低溫分離、膜分離、變壓吸附、變壓吸收等。由于氮占大氣的4/5,即超過大氣的78%,我們幾乎可以無限使用氮。 液體空氣分餾 氮主要是通過從大氣中分離或分解含氮化合物而產生的。 液化空氣每年產生3300多萬噸氮氣,然后通過分餾產生氮氣和大氣中的其他氣體。 低溫分離 低溫分離過程也稱為低溫蒸餾過程,其中利用空氣中氮和氧的不同沸點來分離氧和氮。由于氮氣的沸點(-196℃)低于氧氣的沸點,液氮在液態空氣蒸發過程中比液氧更容易變成氣體,而氧氣在空氣液化過程中比更多 +
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三氟化氮等特種電子氣體高速發展
近年來,《中國制造2025》、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《關于集成電路生產企業有關企業所得稅政策問題的通知》等政策扶持,我國超大規模集成電路、LCD器件、非晶硅薄膜太陽能電池等產業發展迅速。與此同時,隨著這些行業的快速發展,含氟特殊電子氣體也有了很大的增長。 常見的含氟特殊電子氣體有六氟化硫(sf6)、六氟化鎢(WF6)、四氟化物(CF4)、三氟甲烷(CHF3)、三氟化氮(NF3)、六氟乙烷(C2F6)和八氟丙烷(C3F8)。 三氟化氮(NF3)是一種含氟特殊氣體,是市場更多 +
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氧同位素-氧18的氧氣的用途
氧元素的穩定同位素,符號岾O,縮寫為18O。1929年,W.F.Giorgio和H.L.Johnston利用分子光譜學發現天然氧由氧16、氧17和氧18同位素組成?,F代測量表明,空氣中氧同位素的確切成分是氧16:氧17:氧18=2667:1:5.5。 1937年,H.C.Yuri和J.R.Hoffman通過水蒸餾獲得富氧水(重氧水)。在現代,分離氧氣18的主要方法仍然是水蒸餾法,通過水蒸餾法可以獲得99.8%的H218O。一氧化碳或一氧化氮的低溫蒸餾也可以從氧氣18中分離出來。 由于發現了重氧同更多 +
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氪氣手電與LED手電有何不同
根據燈絲的發光原理,手電筒可分為幾種類型。最常用的是白熾燈、高壓氣體放電燈(HID)和發光二極管(LED)。它們各有優缺點。 白熾燈使用壽命短,光輸出低。相同功率下的亮度比LED低得多,反之亦然,相同亮度比LED貴得多。但白熾燈的優點也是LED無法比擬的。白熾燈具有連續的光譜,能夠很好地再現顏色,并且不會扭曲顏色。而且燈泡非常便宜,便于補充。白熾燈不需要驅動電路,可以直接驅動,結構簡單,維護方便。燈泡通常充滿惰性氣體以延長其使用壽命。氮氣、氬氣、氪氣和氙氣是常用的,所以它們也被稱為氬燈、氪燈、氙氣燈和其他名稱。除更多 +
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氮氧化物保護什么氣體?
什么是氮氧化物(NOx)? 氮氧化物(NOx)主要包括一氧化氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、亞硝酸鹽、硝酸以及少量的三氧化氮、四氧化氮、三氧化氮和五氧化二氮。其中一些在大氣中非常不穩定,在室溫下很容易轉化為NO和NO2。通常,氮氧化物(NOx)是用“NOx”表示的NO和NO2的通用術語。 2.氮氧化物從哪里來? 人工氮氧化物來源主要包括汽車、發電廠和工廠。過去,空氣中氮氧化物的最大來源是火力發電、鍋爐等。 在大城市,大多數氮氧化物來自汽車尾氣。汽車更多 +
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氧氣是不是越純越好?
氧氣是空氣的一種成分,無色、無臭、無味。氧氣密度高于空氣密度,在標準條件下(0℃,大氣壓101325 Pa)為1.429 g/l。大規模生產氧氣的過程是液態空氣的分餾。首先,空氣被壓縮,膨脹后凍結為液態空氣。由于稀有氣體和氮氣的沸點低于氧氣的沸點,剩余的液氧可以在分餾后儲存在高壓鋼瓶中。所有氧化反應和燃燒過程都需要氧氣。例如,在鋼鐵生產過程中,硫、磷和其他雜質被去除。燃燒時氧氣和乙炔混合物的溫度高達3500℃,用于焊接和切割鋼材。玻璃生產、水泥生產、礦物焙燒和碳氫化合物加工都需要氧氣。液氧也用作火箭燃料更多 +
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氣體置換脫氨技術的探討
在生產和生活中,一些精密測量儀器和精密儀器要求織物在使用和儲存時保持穩定,不變形。然而,一些精密鋼測量儀器和儀表在淬火后接受奧氏體。如果未去除殘余奧氏體,則很難確保這些量規和裝置不變形。消除殘余奧氏體的有效方法是對其進行冷處理,使殘余奧氏體轉變為馬氏體,并通過回火形成穩定的回火組織。 一些鋁合金零件在切割、長期存放和使用過程中容易變形。如果變形問題得不到解決,很容易導致廢品率高或銷售產品質量差。這些變形問題通常與原材料或切削引起的殘余應力有關。為了解決這些變形問題,有時需要采用循環高溫和低溫熱處理,以更多 +