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食品加工從農場到冰柜—氮氣的應用
據估計,20世紀90年代,世界上45%的人口從事農業活動,農業面積也占地球表面的一半左右。盡管2003年城市化發展迅速,服務業進行了全面改革,但2007年該地區的總就業人數仍增長了35%。在非洲和亞洲的許多發展中國家,農業勞動力仍然超過50%。然而,在大多數發達國家,經過多年的發展,農業勞動力已經穩步下降。將國際勞工組織(International Labour Organization)2008年發布的這些統計數據與它們的工業就業統計數據(2007年全球就業率超過22%)進行比較,可以得出有趣的結論。更多 +
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氮氣發生器的工作原理
氮氣發生器是一種先進的氣體分離技術,采用優質進口碳分子篩(CMS)作為吸附劑,采用變壓吸附(PSA)原理在室溫下分離空氣,產生高純度氮氣。其主要應用領域有:航空航天、核能和核能、食品和醫藥、石油化工、電子工業、材料工業、國防軍工、科學實驗等。 電化學制氮(需要“添加液體”): 電化學氮氣發生器可以產生純氮氣、氧氣和其他氣體。它采用恒電位電解法,使用微孔膜(如石棉膜)作為兩個電極的分隔板,多孔氣體擴散氧氣電極作為陰極,鎳機作為陽極,電極安裝有硬支撐結構。發電機能在氮氣室和氧氣室更多 +
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氮氣常見的制備方法大全
氮是如何產生的?氮氣的常用制備方法有液空分餾、低溫分離、膜分離、變壓吸附、變壓吸收等。由于氮占大氣的4/5,即超過大氣的78%,我們幾乎可以無限使用氮。 液體空氣分餾 氮主要是通過從大氣中分離或分解含氮化合物而產生的。 液化空氣每年產生3300多萬噸氮氣,然后通過分餾產生氮氣和大氣中的其他氣體。 低溫分離 低溫分離過程也稱為低溫蒸餾過程,其中利用空氣中氮和氧的不同沸點來分離氧和氮。由于氮氣的沸點(-196℃)低于氧氣的沸點,液氮在液態空氣蒸發過程中比液氧更容易變成氣體,而氧氣在空氣液化過程中比更多 +
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氣體置換脫氨技術的探討
在生產和生活中,一些精密測量儀器和精密儀器要求織物在使用和儲存時保持穩定,不變形。然而,一些精密鋼測量儀器和儀表在淬火后接受奧氏體。如果未去除殘余奧氏體,則很難確保這些量規和裝置不變形。消除殘余奧氏體的有效方法是對其進行冷處理,使殘余奧氏體轉變為馬氏體,并通過回火形成穩定的回火組織。 一些鋁合金零件在切割、長期存放和使用過程中容易變形。如果變形問題得不到解決,很容易導致廢品率高或銷售產品質量差。這些變形問題通常與原材料或切削引起的殘余應力有關。為了解決這些變形問題,有時需要采用循環高溫和低溫熱處理,以更多 +
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液氮在材料深冷處理中的應用
在生產和生活中,一些精密測量儀器和精密儀器要求織物在使用和儲存時保持穩定,不變形。然而,一些精密鋼測量儀器和儀表在淬火后接受奧氏體。如果未去除殘余奧氏體,則很難確保這些量規和裝置不變形。消除殘余奧氏體的有效方法是對其進行冷處理,使殘余奧氏體轉變為馬氏體,并通過回火形成穩定的回火組織。 一些鋁合金零件在切割、長期存放和使用過程中容易變形。如果變形問題得不到解決,很容易導致廢品率高或銷售產品質量差。這些變形問題通常與原材料或切削引起的殘余應力有關。為了解決這些變形問題,有時需要采用循環高溫和低溫熱處理,以更多 +
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氮氧化物保護什么氣體
1.什么是氮氧化物(NOx)? 氮氧化物(NOx)主要包括一氧化氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、亞硝酸鹽、硝酸以及少量的三氧化氮、四氧化氮、三氧化氮和五氧化二氮。其中一些在大氣中非常不穩定,在室溫下很容易轉化為NO和NO2。通常,氮氧化物(NOx)是用“NOx”表示的NO和NO2的通用術語。 2.氮氧化物從哪里來? 人工氮氧化物來源主要包括汽車、發電廠和工廠。過去,空氣中氮氧化物的最大來源是火力發電、鍋爐等。 在大城市,大多數氮氧化物來自汽車尾氣。更多 +
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氮氣在天然氣輸送中的應用
天然氣(主要是甲烷CH4)通常冷卻至約163°C并轉化為液態,因為常壓下液化氣(LNG)的體積僅為氣態天然氣體積的1/600。 減少天然氣的體積可以實現更有效的遠距離輸送,可以通過專門設計的低溫船(LNG船)將天然氣輸送到沒有天然氣輸送管道的地方。進口液化天然氣通常被重新注入海上,碼頭將其加熱成氣態天然氣。 世界各地生產的液化氣的成分各不相同,這主要取決于儲存液的類型,是否與石油生產和液化過程中獲得的液化氣數量有關。此外,由于歷史原因,每個國家都有自己的天然氣指標。出于經濟原因,液化天然更多 +