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淺談氧氣氣體減壓器的使用安全
氧氣氣體減壓閥一般是瓶裝氣體的減壓裝置。當進口壓力和出口流量發生變化時, 保證其出口壓力始終維持穩定,氧氣氣體減壓器在使用的過程中應該注意那些事項呢?下面紐瑞德小編就為大家進行介紹。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 (1)氧氣瓶放氣或開啟注意事項: 氧氣瓶放氣或開啟減壓器時動作必須緩慢。如果閥門開啟速度過快,減壓器工作部分的氣體因受絕熱壓縮而溫度大大提高,這樣有可能使有機材料制成的零件如橡膠填更多 +
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氮氣發生器原理大揭秘
氮氣發生器是一套能提取氮氣的設備,它主要應用領域為:航空航天、核電核能、食品醫藥、石油化工、電子工業、材料工業、國防軍工和科學實驗等領域。為便于大家了解現狀,今天紐瑞德小編為大家介紹幾種應用于氣相色譜分析實驗的氮氣發生器原理,僅供大家參考。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 1. 以電化學分離法和物理吸附法相結合的方式 2. 采用中空纖維膜分離法 3. 采用氣相色譜柱吸附分離技術 一 、更多 +
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激光技術在手機配件中的應用
激光技術”作為一種先進加工技術,在手機制造過程中,發揮了舉足輕重的作用。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 激光打標機技術 激光打標機技術是利用高能量密度的激光對工件進行局部照射,使表層材料汽化或發生顏色變化的化學反應,從而留下永久性標記的一種標刻方法,具有精度高、速度快、標記清晰等特點。手機采用激光打標這種永久標記方式,可提高防偽能力,還能增加附加值,使產品看上去檔次更高,更有品牌感。更多 +
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空氣產品公司成為波音全球最大熱壓罐氮氣供應商
空氣產品公司(AirProducts,紐約證券交易所代碼:APD)近日在波音公司位于華盛頓州埃弗里特的全新777X復合材料機翼中心成功安裝了一套先進的供氮系統。通過該系統,大量氮氣將被充入全球最大的熱壓罐,為波音新型777X商用機的大型碳纖維復合材料機翼的成型和加固工藝提供所需的惰性氣氛和快速增壓的環境。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 空氣產品公司將為波音安裝在其復合材料機翼中心的全球最大的熱壓罐供應氮氣。 &nb更多 +
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石墨相氮化碳材料用于高效制氫
太陽能光伏發電過程電能的存儲及其按需釋放仍是目前光伏發電應用領域的主要技術瓶頸之一。近年來,石墨相氮化碳材料由于其獨特的電子結構和優異的化學穩定性,在能源、環境和材料等領域備受關注,被廣泛應用于光電催化分解水制氫等環節。據報道,近日來自德國馬克斯普朗克協會斯圖加特固態研究所、瑞士蘇黎世大學及英國劍橋大學的研究人員通過對石墨相氮化碳材料進行改性處理后,成功實現了光照條件下電子的捕捉,該技術可用于氫燃料的高效制備。 更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838更多 +
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70億元工業氣體聯產項目落戶大連長興島
12月5-6日,大連市政府代表團在北京開展經濟合作交流活動取得豐碩成果,與京津冀地區企業現場簽約項目56個,擬投資額902.6億元。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 其中,啟迪控股擬投資100億元,在長興島經濟區建設西中島公用工程及新材料產業園項目,重點涵蓋熱能、分布式光伏發電、供熱供氣及制冷、海水淡化及濃海水綜合利用等清潔能源供應領域,并建設以新型催化劑、新材料研發及生產為主的化工新材料產業園;誠志股份有限公司擬投資70億元,在長興島經濟區建更多 +
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電子特氣產品開始全新突破
電子特氣被稱為半導體材料的“糧食”和“源”。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 在微電子、光電子器件生產過程中,從芯片生長到最后器件的封裝,幾乎每一步、每一個環節都離不開電子氣體,因此電子氣體被稱為半導體材料的“糧食”和“源”。電子氣體成本占IC材料總成本的5%-6%,雖然看似占比不大,但是很大程度上決定了半導體器件性能的好壞。電子氣體純度每提高一個數量級,都會極更多 +
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我科學家率先合成高效儲氫材料
從廣東醫科大學獲悉,該校藥學院教師劉建強博士研究的金屬有機骨架材料在儲氫材料領域取得突破,合成了新拓撲結構的儲氫材料,氫氣儲存能力得到優化,大幅提升了材料儲氫效率。相關成果近日發表在英國皇家化學學會著名期刊《材料化學雜志A》上。更多信息請點擊:,或者撥打我們的熱線電話:400-6277-838 金屬有機骨架材料(簡稱MOFs)是近年來發展迅猛的一種新型具有三維孔結構的高分子材料,是沸石和碳納米管之外的新型多孔材料,在儲氫和超高純度分離開發中應用前景卓越。而氫能作為氫燃料電池在交更多 +
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氮化硼-石墨烯或將成為最佳儲氫材料
近日萊斯大學的一項研究發現“柱撐氮化硼-石墨烯”(graphene separated by nanotube pillars of boron nitride)是一種絕佳的儲氫材料,這一發現可能為氫動力新能源汽車帶來突破。該研究的主要作者是萊斯實驗室的材料科學家魯茲貝赫·沙薩瓦里(Rouzbeh Shahsavari)和法爾扎內·沙亞甘法(Farzaneh Shayeganfar),相關論文刊登在美國化學學會《Langmuir》期刊上。更多信息請點更多 +
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標準氣體的穩定性相關聯性分析研究
標準氣體是氣體標準物質,由于標準氣體具有一定的有效期,因此,標準氣體的穩定性是配制和使用過程中的關鍵問題。更多信息請點擊: ,或者請撥打我們的熱線電話:400-6277-838 裝入高壓鋼瓶中的標準氣體理論上在保存和使用過程中其濃度值不應發生變化。但實際上,標準氣體中的組分氣體或不純物與容器內壁接觸時往往引起吸附、解吸、化學反應等現象而使其濃度值隨時間發生變化,濃度越低、組成成分越復雜時這種變化越大。因此,標準氣體的穩定性在很大程度上與容器的材料物性、容器內壁的預處更多 +