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奇怪的同位素:科學家解釋了海底甲烷的同位素悖論
甲烷是一種分子式為CH4的化合物,不僅是一種強烈的溫室氣體,也是一種重要的能源。它為我們的家供暖,甚至海底的微生物也生活在上面。微生物使用一種叫做甲烷厭氧氧化(AOM)的過程,這種過程通常發生在海底的所謂硫酸鹽-甲烷過渡區,從海底層開始,海水中的硫酸鹽與更深的沉積物中的甲烷相遇。在這里,一種特殊的微生物,厭氧甲烷氧化(ANME)古菌,消耗甲烷。它們與利用甲烷氧化過程中釋放的電子來還原硫酸鹽的細菌生活在一起。為此,這些生物形成了特征性的聯系。 這一過程發生在世界各地的海底,因此是碳循環的重要組成部分。然更多 +
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高純六氟化硫氣體有沒有危害
高純度六氟化硫有害嗎?六氟化硫氣體(SF6)是目前發現的六種溫室氣體之一。 大量高純度六氟化硫氣體用于高壓電器制造。由于使用和處理不當,未按照正確的方法回收和再生。 它會導致在高溫電弧影響下產生的SF6氣體和有毒分解產物排放到大氣中,對人類賴以生存的環境造成污染和破壞,同時對電氣設備的正常運行和人體健康產生負面影響。 到目前為止,六氟化硫制造商已在很大程度上參與了供電系統,擴大應用范圍、SF6氣體的正確使用和管理、環境保護和人身安全等問題已被提上重要議程。 電子質量高純度六氟化硫是一種理想的電子更多 +
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為什么要進行六氟化硫回收凈化
為什么要回收和凈化六氟化硫?六氟化硫氣體因其良好的絕緣性能和滅弧性能而廣泛應用于能源系統。 在水、電弧和電火花的作用下,SF6氣體產生強烈的腐蝕性物質,腐蝕設備的金屬部件,降低設備的絕緣性能。回收六氟化硫有利于減少電氣設備正常運行的隱患。 此外,SF6氣體是《京都議定書》下用于減少排放的溫室氣體之一。它可以在大氣中穩定儲存3200年,其溫室效應比當量二氧化碳高2.39萬倍。當未經六氟化硫回收和凈化而釋放到大氣中時,會對大氣環境造成污染。 由此可見,六氟化硫制造商有必要進行SF6氣體回收、凈化和再利更多 +
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氫的抗氧化功能是如何發現的呢
不用說,Ohsawa等人在2007年發表的經典論文[1]將氫研究推向了前臺。研究表明,氫可以選擇性地還原自由羥基。吸入氫氣可以顯著抑制局灶性腦缺血和再灌注誘導的小鼠大腦氧化應激損傷,這可能能夠選擇性地消除劇毒的羥基自由基和亞硝酸鹽陰離子,并對其他物質具有重要的生物學功能。 在《巴黎協定》中,印度承諾在2005年將其溫室氣體排放量降至33-35%。在2021格拉斯哥氣候大會上,印度再次承諾實現從依賴化石燃料和進口能源的經濟向2070年前的凈零經濟的轉變。印度政府強調綠色氫作為替代燃料的重要性,這將使更多 +
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二氧化碳利用環保又增效
作為全球變暖的主要原因之一,減少溫室氣體排放,甚至減少大氣中的二氧化碳濃度,已成為所有國家面臨的重大挑戰。它不僅可以減少對環境的影響,而且借助化學技術轉化和利用資源,可以產生化學材料、燃料和其他好處,可以說是一箭雙雕。 回收二氧化碳不僅可以保護環境,而且可以帶來效益。 二氧化碳的化學用途包括將其轉化為大量化學品、有機燃料或將其直接固定為聚合物材料。目前已實現工業二氧化碳化學回收項目,包括合成尿素、水楊酸、有機碳酸鹽、無機碳酸鹽等。一般來說,大規模使用二氧化碳作為一種資源還處于起步階段。 利用二氧化碳合成基更多 +
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二氧化碳在干洗織物中的作用
雖然環境中過多的二氧化碳會產生溫室氣體,影響生態平衡,但它仍然在生活中發揮著非常重要的作用。 二氧化碳作為一種對人類無害的優良綠色溶劑,已被用于食品、生物醫學、天然植物提取、印刷、著色、清潔、航空航天等高科技領域。本文主要介紹液態二氧化碳在化學清洗劑中的應用。目前,最常見的化學清洗技術是使用碳氫化合物(石油)和氯化碳氫化合物(如四氯乙烯)作為溶劑。但是,石油溶劑的閃點低、易爆、易燃,干燥緩慢;氯化烴氣體味道辛辣,毒性高(一般來說,空氣中的含量限制在50ppm以下)。 二氧化碳作為生命活動的代謝物更多 +
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揭示氣體在儲層中擴散的微觀機制
擴散是天然氣突破致密儲層孔隙的最重要途徑,是天然氣運移的決定性步驟。深入了解氣體擴散過程,開發能源氣體具有重要意義。 由于地下儲氣庫對二氧化碳有良好的吸附作用,向煤層中注入二氧化碳一方面可以增加碳甲烷,另一方面可以實現溫室氣體的地下儲存。由于二氧化碳的注入,儲層中同時存在兩種以上的氣體,其擴散行為不同于單一氣體。 利用分子動力學,研究人員研究了甲烷、二氧化碳及其混合物在煤中的自擴散和相互擴散行為。分析了氣體分子在分子水平上的自由碳體積和徑向分布函數。發現自由體積的大小和空間分布對氣體分子的擴散起更多 +
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六氟化硫氣體水分的危害很嚴重么?
SF6氣體無色、無味、無嗅、無毒或比空氣重。目前,中國六種溫室氣體中存在學生慣性和氣體密度。SF6氣體被廣泛研究并用于控制高壓生活電氣設備公司的制造技術行業。她說,純六氟化硫污染氣體是無毒窒息氣體,六氟化硫沒有毒性。然而,純SF6氣體對社會環境、人體和設備的危害非常大。特別是在過量水和高壓電弧的影響下,六氟化硫氣體可分解為HF、SO2、SOF2等有毒物質,對環境中的人和物產生巨大的發展影響。那么,六氟化硫氣體和大量水的損害有多嚴重?破壞六氟化硫氣體的水來自哪里? 為什么要停止六氟化硫氣水阻隔范圍的商業更多 +
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二氧化碳在消防滅火中的應用
它是最常見的溫室氣體。無色、無味、無毒、常溫下不易燃。它具有相對穩定的化學性質,比空氣密度高,很少溶于水,并與水反應生成碳酸。讓我們來看看二氧化碳在消防中的使用。 二氧化碳在消防中的應用包括二氧化碳滅火系統,根據壓力的不同可分為高壓系統和低壓系統。滅火機理主要是窒息,其次是冷卻。在滅火過程中,二氧化碳從儲存罐中釋放出來,并從液體轉化為氣體,分布在燃燒器周圍,空氣中的氧氣含量被稀釋。 編輯 ? 降低氧含量降低了燃燒期間的發熱率,并且當發熱率下降到低于熱損失率的水平時,燃燒停止。這就是二氧化碳的更多 +
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永久凍土和深海中的甲烷,可能不如現代泉水
甲烷是一種強烈的溫室氣體,是全球變暖的主要原因之一。100年后,這種溫室氣體吸收的熱量將是二氧化碳的28倍。在過去的三個世紀里,大氣中的甲烷排放量增加了約150%,但研究人員很難確定這些排放的來源。 此外,科學家們擔心,當地球變暖時,大量甲烷將從北極永久凍土和深海釋放,這將進一步使地球變暖。但兩項新的研究似乎給了我們希望:首先,大量的舊甲烷不太可能很快釋放出來。其次,在現代,人類似乎是甲烷排放的最大來源,這意味著人類對大氣中的溫室氣體有更大的控制。 甲烷的排放量、排放率和排放時間是一個有待解決的問題。在冰芯更多 +