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液態空氣和地球的冷極
皮策太空望遠鏡 2003年發射的斯皮策太空紅外望遠鏡也在L2點運行,在267.7攝氏度的溫度下使用昂貴的液氦作為制冷劑。然而,有限的液氦在2009年5月耗盡,導致工作溫度持續升高,此后觀測性能大大降低。 地球自然環境產生的低溫非常有限。1983年7月21日,南極洲的沃斯托克站(由前蘇聯研究隊建立)記錄到了高達89.2℃的氣溫,這是世界上確認的最低自然溫度。因此,沃斯托克站所在的地區被稱為世界的“冷極”。 地球的冷極:沃斯托克站 這個溫度可以滿足人類生活中一些應用的需要更多 +
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高純氦氣為什么具有較高的熱擴散性能
由于氦的高熱擴散率,氦可以在天然氣中濃縮和提取。所使用的擴散元件通常是石英玻璃毛細管。隨著膜材料的發展,膜滲透法提取氦氣具有更好的應用前景。不同的高純度氣體對膜有一定的滲透性,不同氣體的滲透性不同,因此可以通過滲透法提取天然氣中的氦氣。 天然氣中難以液化的氫濃縮在粗氦氣中,其濃度為氦氣,必須在精煉前去除。 如何更好地保護剩余的氦儲量,不斷尋找新的高純度氦池。了解氦在逃逸到太空之前是如何回收的,并開始探索可以在更高溫度下工作的超導體 高純度氦氣是一種無色、無味、無毒、不易燃的惰性氣體。在所有的氣更多 +
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俄羅斯想要掌控氙氣市場——俄羅斯正在生產半導體和太空氣體
沒有氖氣是不可能制造半導體的。這種惰性氣體的凈化是一個極其復雜的過程。霓虹燈原材料由俄羅斯公司提取,并運往烏克蘭的蘇聯工廠進行清潔。在過去六個月里,烏克蘭的工廠沒有開工,最近俄羅斯也開始清洗霓虹燈。科學家表示,在未來幾年,他們將能夠占據高達30%的市場份額,這將加強西方公司對俄羅斯技術的依賴。應該記住,惰性氣體的價格最近上漲了一個數量級,這不僅意味著圖像組件,而且意味著高經濟優勢。此外,市場存在短缺,這意味著霓虹燈的成本將進一步增加是合理的。 據報道,氙氣可能變得非常昂貴。作為參考,它被用于醫學以更多 +
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氦3為未來技術打開大門
前段時間嫦娥五號任務從月球表面返回了一種新礦物,科學家稱這種礦物為嫦娥石。這種礦物這種晶體呈無色透明柱狀,半徑僅為 10 微米。它的化學成分包括氦3,一種較重的氦同位素。自原始時代以來,它就自然存在于地殼中,但在不同的時間,它慢慢地逃到了太空中,現在在我們的星球上非常罕見。氦-3被認為是一種有價值的聚變能,它還可以避免將周圍環境轉化為放射性的可怕副作用。在月球上,它被認為大量存在,并被太陽風卷入風化層達數十億年之久。這可能被證明是未來太空探索的金礦,或者至少是各國競爭的一種月球黃金。 如果人們想擴大自更多 +
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努力釋放加拿大的氦潛力
大多數人一想到氦,就會想到派對氣球。盡管氦密度低,仍然可以很好地為這些氣球服務,但它在我們的社會中有許多其他重要的應用,從科學和醫學工程到科學制造和太空探索。 氦在宇宙中僅次于氫,但在地球上很少見。氦是在鈾和釷等元素的自然放射性衰變過程中形成的。氦是完全惰性的,在所有已知元素中熔點最低,在273℃或略高于絕對零度時為固體。事實上,氦永遠不會是固體。 隨著對氦的空前需求和薩斯喀徹溫省近550萬公頃土地的積累,總部位于卡爾加里的氦進化公司希望釋放薩斯喀徹溫省的潛力,成為世界上最大的氦生產商之一。Heli更多 +
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氫能是一次能源還是二次能源
氫能是一種二次能源。 氫能是氫和氧的化學反應釋放的化學能。它具有高能量密度、零污染、零碳排放等優點。被譽為21世紀的“終極能源”。 氫能是氫元素在物理和化學變化過程中釋放的能量。氫和氧可以通過燃燒產生熱能,也可以通過燃料電池轉換為電能。氫不僅來源廣泛,而且具有導熱性好、清潔無毒、單位質量熱量高的優點。由于質量相同,它的熱量約為汽油的三倍,是石化工業的重要原料,也是太空火箭的能源燃料。隨著應對氣候變化和實現CO2中性的需求不斷增長,氫能將改變人類的能源系統。 氫能之所以如更多 +
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超純氦氣He你不知道的事
超純氦氣在輸送存儲、應用時都應歸類堆積,禁止挨近用火和熱原,應保證勿近火、勿粘油臘、勿爆曬、勿重拋、勿碰撞,嚴禁在氧氣瓶的身上開展引弧或電孤,嚴禁野蠻裝卸,短路線挪動氮氣鋼瓶應應用鋼瓶小推車,遠距離挪動鋼瓶運用危化品運輸運輸車輛。 超純氦氣空氣中氦氣含量僅有0.00052%。即使那么低,這一數據仍在持續降低。由于氦相對密度過小的原因,持續有氦擺脫地心引力飛進外太空。因此用空氣分離的方式得到氦氣就顯得不那麼實際,除開昂貴的成本費,太低的產銷量也是一個問題。地球上一些中氦氣的含量超出了7%,他們由在地更多 +
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氦氣同位素-氦3-未來發電技術
氦-3是氦氣的同位素氣體,可作為未來核聚變發電廠的能源。雖然氦3在地球上很少,但是氦3在月球上還是非常豐富的。一些國家已經計劃去月球開采氦-3作為核聚變發電廠的燃料,這樣的計劃可能會引起新的一輪太空開發競賽。 目前所有核電站都是核裂變,這種核裂變需要把放射性核廢燃料再加工成鈾,钚和放射性廢物必須安全有效地無限期存儲。40多年來,科學家們一直致力于創造核力量核聚變而不是核裂變。在目前的核聚變反應堆,氫的同位素氘和氚作為燃料,釋放時,他們的核融合形成更多 +
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全球首款 “氘氣發動機” 不費油,把飛機送上太空
國內外爆火的《流浪地球》相信大家都已經看過了,人類非常渴望能在無盡的宇宙中,尋覓另一處適合地球人類“第二個地球”。但是由于科技技術的壁壘,人們還無法實現星際穿越這一科幻“臆想”,傳統的火箭還無法實行遠距離的飛行,所以拋棄化學燃料,找尋新能源和新的推進系統也是必行之路。 西交利物浦大學與英國利物浦大學合作,在可控核聚變領域取得突破,研究出一種可有效獲取高純度氘的材料。相關成果已在國際學術期刊《科學》發表。 氫的同位素—&m更多 +