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碳的穩(wěn)定同位素
自然界中碳元素有三種同位素,即穩(wěn)定同位素12C、13C和放射性同位素14C,14C的半衰期為5730年,14C的應(yīng)用主要有兩個(gè)方面:一是在考古學(xué)中測(cè)定生物死亡年代,即放射性測(cè)年法;二是以14C標(biāo)記化合物為示蹤劑,探索化學(xué)和生命科學(xué)中的微觀運(yùn)動(dòng)。 一、14C測(cè)年法 自然界中的14C是宇宙射線與大氣中的氮通過(guò)核反應(yīng)產(chǎn)生的。碳-14不僅存在于大氣中,隨著生物體的吸收代謝,經(jīng)過(guò)食物鏈進(jìn)入活的動(dòng)物或人體等一切生物體中。由于碳-14一面在生成,一面又以一定的速率在衰變,致使碳-14在自然界中(包更多 +
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電子工業(yè)中如何正確選用高純氣體
隨著科學(xué)技術(shù)向高、精、尖發(fā)展,對(duì)各種原材料“純度”的要求開(kāi)始越來(lái)越高。但是,高純氣體所能提供的數(shù)量通常總是較少的,同時(shí),價(jià)格昂貴。因此,如何正確地恰如其分地提出對(duì)原料氣的純度要求,如何選用高純氣就成為一個(gè)值得討論的問(wèn)題。 通常,人們常用百分濃度來(lái)轟示氣體的純度,即所謂用幾個(gè)“9”字的表示法。例如,某種氣體濃度為99.9%,表示含有0.1% 的雜質(zhì)(即雜質(zhì)含量為1000ppm)。按通常的概念,顯然,濃度為99.995%的氣體比99.99更多 +
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多組分標(biāo)準(zhǔn)氣體的爆炸極限應(yīng)該如何計(jì)算
對(duì)于簡(jiǎn)單的氣體爆炸極限,我們很容易從各種手冊(cè)中查到,如air-H2,O2-H2等,但在實(shí)際中很多標(biāo)準(zhǔn)氣體屬于多元組成,在各類書(shū)中難以查到,這樣無(wú)法判定該瓶標(biāo)準(zhǔn)氣體是否是爆炸性氣體。若盲目操作無(wú)疑潛藏巨大的安全隱患。對(duì)于爆炸性混合氣體,若用戶確實(shí)需要,只要科學(xué)合理地進(jìn)行計(jì)算和認(rèn)真操作,盡管屬于爆炸性標(biāo)準(zhǔn)氣體,也能準(zhǔn)確、安全配制。如:Ar60%-CH4 10%-CO 10%-H2 10%-O2 10%配制壓力若為10.0MPa,體積為8L的鋁合金氣瓶,若因某種原因發(fā)生了瞬間爆炸,其威力相更多 +
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我國(guó)已實(shí)現(xiàn)甲烷溫室一步轉(zhuǎn)為液態(tài)
昨日紐小編從上海科技大學(xué)獲悉,該校物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院左智偉科研團(tuán)隊(duì)成功開(kāi)發(fā)出一種廉價(jià)、高效的鈰基催化劑和醇催化劑的協(xié)同催化體系,解決了利用光能在室溫下把甲烷一步轉(zhuǎn)化為液態(tài)產(chǎn)品的科學(xué)難題,為甲烷轉(zhuǎn)化成高附加值的化工產(chǎn)品提供了嶄新的解決方案。 中國(guó)科學(xué)院院士、上海科技大學(xué)副校長(zhǎng)丁奎嶺這樣評(píng)價(jià)這項(xiàng)研究成果:“由于甲烷分子碳?xì)滏I的高度穩(wěn)定性和弱極性,它的轉(zhuǎn)化極具挑戰(zhàn)性,通常需要高溫高壓等苛刻的反應(yīng)條件,因此如何在溫和條件下實(shí)現(xiàn)甲烷分子碳?xì)滏I的官能團(tuán)化,被認(rèn)為是化學(xué)中的&lsqu更多 +
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答疑時(shí)間——?dú)錃夂腿剂想姵?/a>
1、什么時(shí)候發(fā)明了第一個(gè)燃料電池? 威爾士的科學(xué)家威廉·羅伯特·格羅夫爵士在1839年被發(fā)明燃料電池。但是,這項(xiàng)技術(shù)直到20世紀(jì)60年代才被商業(yè)化使用。 2、燃料電池如何發(fā)電? 與電池類似,燃料電池通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生電,其產(chǎn)生電而沒(méi)有任何燃燒。與電池不同,燃料電池不會(huì)用完和無(wú)需充電,并且只要提供恒定的燃料和氧氣源,就會(huì)持續(xù)提供電力。 3、燃料電池產(chǎn)生什么? 燃料電池通常使用氫產(chǎn)生電并且僅僅發(fā)出水和熱。對(duì)于更多 +
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超高純氣體了解一下!
首先,我們來(lái)了解一下什么是“超純氣體”呢? 超純氣體指純度高于99.99%的氣體,為適應(yīng)一些科學(xué)研究和尖端技術(shù)的特殊需要而制備。一些對(duì)氣體要求特別純凈的部門,需要超純氣體的純度高達(dá)99.9999%以上,每升氣體中粒度大于0.5μm的塵粒數(shù)應(yīng)小于三個(gè)。 目前,超純氣體的品種發(fā)展十分迅速,1981年至今,單一超純氣體已有120多種,混合超純氣體12類。 除以上的單一超純氣體還有二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、正丁烷、砷烷、丙二烯、順丁烯、丁二烯更多 +
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二氧化碳“變身”高能量密度液體醇燃料
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)科大)的俞書(shū)宏教授課題組與多倫多大學(xué)科學(xué)家合作,首次讓二氧化碳“變身”多碳醇燃料成為現(xiàn)實(shí),并為高能量密度液體醇燃料的選擇性制備提供了新的設(shè)計(jì)思路。 乙醇和丙醇作為可再生的運(yùn)輸燃料,由于其高能量密度等特點(diǎn),廣受關(guān)注。然而以二氧化碳電化學(xué)還原制備多碳醇充滿挑戰(zhàn)。電催化還原二氧化碳制備碳基化學(xué)原料,是解決可再生電能長(zhǎng)期存儲(chǔ)問(wèn)題的有效手段。 中國(guó)科大的科學(xué)家們?cè)陔姶呋€原二氧化碳研究中,發(fā)現(xiàn)一種特殊的納米結(jié)更多 +
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氘氣的制備技術(shù)
隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,社會(huì)對(duì)能源的需求量日益增大,各國(guó)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中都面臨著能源枯竭問(wèn)題。這使得氘氣研究成為了備受關(guān)注的焦點(diǎn),氘氣被稱為“未來(lái)的天然燃料”。氘氣可應(yīng)用于半導(dǎo)體、太陽(yáng)能電池等電子工業(yè)的燒結(jié)或退火工藝中以及核子融合反應(yīng),化學(xué)、生物化學(xué)等領(lǐng)域。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,氘氣應(yīng)用越來(lái)越廣泛,氘氣制備技術(shù)也有了研究的價(jià)值。氘氣是美國(guó)科學(xué)家哈羅德?克萊頓?尤里在一九三一年,在大量液體氫蒸發(fā)后利用光譜檢測(cè)方法發(fā)現(xiàn)的。氘氣的發(fā)現(xiàn)轟動(dòng)了整個(gè)科學(xué)界,尤里也因此獲得了諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。氘氣最初主要應(yīng)用于軍事研究,如核能工業(yè)、核武器等,隨著時(shí)代發(fā)展,氘氣應(yīng)用逐步擴(kuò)展到民用工業(yè)中,如光纖材料,特殊燈源等,研究氘氣制備技術(shù)也具有重要意義。更多 +
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新材料可更好存儲(chǔ)甲烷 存儲(chǔ)量大幅提升50%
甲烷是天然氣的主要成分,但常規(guī)條件下甲烷因較難存儲(chǔ)而造成運(yùn)輸和使用成本大幅上升。英國(guó)劍橋大學(xué)等機(jī)構(gòu)的研究人員開(kāi)發(fā)出一種新型材料,能使單位體積內(nèi)甲烷存儲(chǔ)量大幅提升50%,遠(yuǎn)優(yōu)于現(xiàn)有材料。 存儲(chǔ)甲烷的傳統(tǒng)方法是在250個(gè)大氣壓下將其壓縮,許多科學(xué)家致力開(kāi)發(fā)多孔吸附材料,使甲烷可在較低壓強(qiáng)狀態(tài)下存儲(chǔ)。美國(guó)能源部2012年設(shè)定的一個(gè)研究目標(biāo)是,在室溫和65個(gè)大氣壓下能將263立方厘米甲烷壓縮存儲(chǔ)到1立方厘米的材料中,但現(xiàn)有材料的吸附能力還遠(yuǎn)低于這一目標(biāo)。 &n更多 +
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炎癥可用一氧化碳治療?
人類在各種生活活動(dòng)中,都會(huì)弄傷自體,那么就造成了很多炎癥的存在,以前我們?cè)谥委熝装Y的時(shí)候,大多選擇了抗生素的治療,根據(jù)科學(xué)家的研究發(fā)現(xiàn),少量的CO氣體也有助于炎癥的恢復(fù)。 很多人都知道,一氧化碳?xì)怏w是屬于有毒性氣體,吸入過(guò)量可導(dǎo)致人體死亡,但根據(jù)相關(guān)的數(shù)據(jù)報(bào)告顯示稱,CO氣體有助于消炎的作用。德國(guó)科學(xué)家創(chuàng)新的一個(gè)治療方法,用光動(dòng)力學(xué)反應(yīng)選擇性地破壞病變組織技術(shù),即將光敏劑注射入人體或涂抹在皮膚上,并用特定波長(zhǎng)的光照射病變部位,光敏劑會(huì)產(chǎn)生有毒物質(zhì)殺死病變組織。德國(guó)耶拿大學(xué)研究人員發(fā)現(xiàn),更多 +
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