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氫能作為最受關注的新“含能體能源”在應用中主要存在的問題
氫能在交通、工業、建筑等領域的應用可以豐富能源構成。在運輸部門,使用氫燃料電池為車輛提供動力可以解決環境問題,如空氣污染、噪音污染和二氧化碳排放造成的全球變暖。在工業部門,氫氣一直是最重要的原材料之一,使用氫氣基本上可以使煉油廠和其他行業無碳。迄今為止,氫的生產和使用僅限于工業部門,其主要用途是作為化學工業的原材料。在建筑領域,應用氫能微熱電聯產技術可以顯著提高能源效率,建造節能環保的建筑。 首先,現階段的氫氣生產并沒有消除對化石能源的依賴,加工過程不僅消耗大量能源,而且氫氣生產效率低。開發低成本的制更多 +
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工業氧氣和醫用氧氣有什么區別
氧氣分為工業氧氣和醫用氧氣。差異: 1.氧氣的濃度和質量不同。 工業氧氣中含有許多雜質,工廠檢驗中沒有對其進行要求。特殊氣體網絡和氧氣濃度99%以上合格。因此,吸入影響人們的健康。醫用氧氣純度高,氧含量濃度不低于99.5%,無色無味。醫用氧氣必須檢測雜質,一旦雜質超標,就不能輸送。 2.適用范圍不同。 醫用氧氣是臨床醫用氧氣,俗稱干氧,主要用于預防和治療缺氧患者;工業氧氣實際上是用于工業生產和產品加工的氧氣。 3.濕度控制不同。 醫用氧氣需要很低的含水量,因為水會導致鐵氧化,當吸入人體時會造更多 +
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準分子激光材料加工--打孔
在材料加工中,鉆孔是激光在工業中最早的應用之一。當時使用紅寶石激光器是因為它們具有敏銳的啟動特性。目前,脈沖Nd:YAG激光器主要用于大量鉆井作業。 作為一種合適的技術,激光鉆孔主要用于鉆取薄膜冷卻孔。它用于鉆削燃氣輪機部件,如葉片、葉片、燃燒室、加力燃燒室和其他部件,如燃油柴油發動機噴油器和金屬絲擠壓用硬模具。盡管激光鉆孔速度很快,但它仍然必須與電火花加工(EDM)技術競爭,因為旋轉空心電極和直線電機高壓供油技術的發展大大提高了EDM的鉆孔速度,即從質量角度來看,該加工技術的性能優于激光打孔。更多 +
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標準氣體不確定度的來源和評價
與磅秤和爆震代碼相關的錯誤來源 平衡讀數的可變性、平衡零點的漂移、平衡高度的漂移、重量修正值的不確定性、氣舉的影響和機械磨損的影響。 2.與瓶子相關的錯誤來源 機械操作氣瓶來自:氣瓶表面的金屬、顏色或商標脫落,閥門或部件螺絲位置的金屬脫落,氣瓶、閥門或相關部件上的灰塵,以及氣瓶表面的吸附/解吸。 浮力效應來自氣缸本身、填充氣體引起的氣缸與環境空氣之間的溫差以及填充氣體導致的氣缸體積變化。 空氣密度的變化是由溫度、氣壓、濕度、二氧化碳含量和外部體積測量的不確定性引起的。 3.與組分氣體有關更多 +
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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。現代測量表明,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 +