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如何正確使用六氟化硫氣體?
六氟化硫(SF6氣體)為惰性氣體,在常溫常壓下具有高穩定性,無色、無味、無臭、無毒、不可燃。因其具有優異的絕緣和滅弧性能,自20世紀60年代起,被成功應用于高壓電器中,引起高壓電氣設備的一場大革新。進入21世紀,世界電力市場全封閉組合電器大量應用,電壓等級不斷攀升,六氟化硫氣體充注量也大量增加。 據統計,國內電力行業每年對氣體的需求量在8000噸左右,每年按10%的廢棄率統計,排放量相當于當量的CO2氣體2000萬噸。隨著電力工業迅速發展和技術裝備水平提高,氣體需求量有快速上升的趨勢。 &nbs更多 +
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C4F7N/CO2混合氣體常規應用的混合比范圍
C4F7N/CO2混合氣體是一種新型環保絕緣介質,具有替代SF6的潛力,目前已逐步進入到了應用階段。作為一種混合氣體絕緣介質,其絕緣性能與其中C4F7N占比有著密切關系,快速準確地進行混合氣體混合比檢測具有重要的工程意義,因此需要找到一種準確有效的C4F7N/CO2混合氣體混合比檢測方法。 C4F7N氣體在185~210 nm波段具有明顯的吸收特性,且吸收光譜強度隨著C4F7N占比的增加逐漸增強,具有明顯的線性規律,具備定量檢測的能力。進一步分析發現,吸收光譜的峰值出現在186.8 n更多 +
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室溫下將氣態二氧化碳可轉化為固體碳材料
溫室效應已經是困擾人類多年的問題,所有的溫室氣體中最主要的氣體就是二氧化碳,而人類的任何活動都有可能造成碳排放,因此“負碳排放”技術對于維持未來氣候的穩定至關重要。雖然目前很多研究都專注于將二氧化碳還原成高附加值產品,如化學原料和燃料,但這些方法無法實現永久性碳捕捉(因為合成的燃料只會被用來燃燒)。 澳大利亞新南威爾士大學的科學家研發了一種液態金屬電催化劑,可在室溫下將氣態二氧化碳(CO2)轉化為固體碳材料,并用于能量儲存。該方法將為去除大氣中的二氧更多 +
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二氧化碳激光氣在耳科手術中的應用
二氧化碳激光氣應用于耳科手術至少已有40年的歷史,適用范圍廣泛。CO2激光在耳科手術適用的領域包括激光鼓膜造孔、激光輔助鼓膜成形等鼓膜手術,初次及修正人工鐙骨手術,以及慢性增生性中耳炎、鼓室硬化、膽脂瘤及外耳道增生性病變切除等手術。 CO2激光鼓膜造孔術是一種鼓膜非接觸式操作,避免患兒接受傳統置管手術所需的全身麻醉,不僅通氣時間可靠,而且操作簡單。術后復發率與骨膜置管相當,且并發癥低,大部分患者不再需要鼓膜置管術。因此,CO2激光鼓膜造孔術用于分泌性中耳炎的治療,是一種安全有效的手術方式。急性化膿更多 +
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二氧化碳氣體保護焊的保護效果
二氧化碳氣體保焊是利用CO2氣體作為維護氣體的一種電弧焊。CO2氣體自身是一種活性氣體,它的維護作用主要是使焊接區與空氣隔離,防止空氣中的氮氣對熔池金屬的有害作用,因為一旦焊縫金屬被氮化和氧化,設法脫氧是很簡單實現的,而要脫氮就很困難。CO2氣保焊在CO2維護下能很好地掃除氮氣。在電弧的高溫作用下(5000K以上),CO2氣體全部分化成CO+ O,可使維護氣體增加一倍。一起因為分化吸熱的作用,使電弧因遭到冷卻的作用而產生縮短,弧柱面積縮小,所以維護作用非常好。更多 +
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新環保氣體C4F7N或將替代六氟化硫氣體
目前,GIL絕緣介質大多采用SF6氣體,但SF6氣體具有強溫室效應(全球變暖系數GWP為23800),對環境影響較大,被國際上列為限制使用的溫室氣體。近年來國內外熱點關注SF6替代氣體研究,如采用壓縮空氣、SF6混合氣體,及C4F7N、c-C4F8、CF3I等新環保氣體,并研制環保GIL,以改善設備的環保效益。20世紀初,Siemens公司和ABB公司研制了SF6/N2混合氣體GIL,投入工程應用;國家電網公司研制了SF6/N2混合氣體特高壓GIL樣機,額定電壓1100kV。美國GE公司采用C4F7N/CO2構成的更多 +
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二氧化碳激光的工業應用
二氧化碳激光器是目前連續輸出功率較高的一種激光,它發展較早,商業產品較為成熟,被廣泛應用到材料加工、醫療使用、軍事武器、環境量測等各個領域。在激光的發展和應用方面,CO2激光器的制作和應用較早也較多,早在1970年代末期,就有從國外直接進口CO2激光器,從事工業加工和醫療等應用。從80年代末期開始,CO2激光器被廣泛引進并應用在在材料加工領域。 近年來CO2激光加工設備雖然漸趨普及,但激光畢竟是一種新的工具,激光加工技術亦不同于傳統的加工方法,所以工業界在引進使用CO2激光器的過程中,曾經遇到各種更多 +
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做到這4點安全使用標準氣!
1.標準氣取樣 標準氣取樣方法的合理設計是否保證樣品不受玷污,準確轉移的關鍵。因此,要選擇適宜的閥門和管路。閥門或叫取樣接頭,它應耐壓、死體積小且具調節功能。材質一般為黃銅鍍鉻,對活潑性氣體,如NO2、SO2等,則應采用不銹鋼材質制作。取樣管路應當清潔、干燥,并且盡可能短,以保證能盡快地將殘余氣體沖洗干凈。在使用組分含量易受環境中(氣體的影響使含量不準確)含量影響在標準氣體時,如O2、N2、CO2等。則應采用硬連接方式,以有效地防止這些氣體的滲透和擴散而導致的樣品玷污。更多 +
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釕單原子催化劑,實現高效氮氣電還原合成氨
目前,在工業上通過哈伯法合成氨需要高溫高壓(150-350 atm, 350-550℃)。這種苛刻的條件每年需要消耗全世界1-2%的能源供應。此外,傳統的哈伯法合成氨需要氫氣作為原料之一,而傳統制氫的過程會排放大量CO2。因此,探索在溫和條件下合成氨的催化反應顯得尤為重要。 近日,中國科學技術大學曾杰教授研究團隊和中科院上海應用物理研究所司銳教授合作,通過構筑原子級分散的釕催化劑實現高效氮氣電還原合成氨。這種釕單原子催化劑在電催化還原氮氣反應中表現出的產氨速率是現有報道的最高值。該成果發表在《先進更多 +
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半導體工業中的超高純特種氣體
超凈高純特種氣體為主要用于制備半導體器件、化合物半導體、激光器、光導纖維、太陽能電池等的高純度氣體,一般純度在99.999%(5N)以上。其中55%的市場份額是背景氣體(如氧、氮、氬、氫、CO2等);其他45%為特種氣體。 超凈高純特種氣體包括純氣以及二元、多元混合氣。純氣己發展至100余種:混合氣己有17類、330多個品種,大約1000多種規格。超凈高純特種氣體配套性很強,根據不同用途分別有電子級、載氣級、發光二極管級、光導纖維級、VLSI級(超大規模集成電路級)等。最近為適應兆位集成電路的生產更多 +