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溫室氣體“二氧化碳”竟能發電?
作為溫室氣體的主要成分,二氧化碳的排放問題一直是各方關注的焦點。紐瑞德了解到,一家美國公司嘗試將“麻煩”轉變為資源。 位于美國休斯頓,一座裝機容量為50MW的并網天然氣發電站上測試一項新型發電技術。這項新技術所使用的燃料中包含95%的超臨界CO2。按照NET Power計劃,如示范電站取得成功,將在2021年前完成該技術的商業化應用。 將CO2變為燃料的關鍵在于通過一定的溫度和壓力使CO2達到超臨界流體狀態。研究人員表示,在31.1 °更多 +
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MO源—半導體產業鏈的源頭材料
MO源是什么?紐瑞德小編來告訴你! MO源也就是高純金屬有機化合物,是現代化合物半導體產業的支撐源材料,是半導體照明(LED)產業鏈的源頭材料。從全球市場來看,MO源主要的應用領域是移動設備的背光源、液晶顯示器背光源、液晶大屏幕背光源、半導體激光器及航天高效太陽能電池等高端軍品技術領域、信號燈、汽車照明和半導體照明等光電子技術領域。 MO源種類繁多,在研究和生產中使用過的MO源超過70多種, MO源概念已超出金屬有機化合物的范圍,現在MO源的含義應是:凡在MOCVD外延技術中作為更多 +
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半導體行業發展迅猛,電子氣體迎來新機遇!
紐瑞德小編了解到,在9月13日召開的2018年中國集成電路產業發展研討會上,中國半導體行業協會副理事長于燮康介紹,上半年,中國集成電路產業實現收入2726.5億元,同比增長23.9%。其中,集成電路制造領域收入737.4億元,同比增長29.1%。 中科院微電子研究所所長表示,集成電路制造既可以帶動國產裝備和材料發展,又可以服務于集成電路設計企業,是集成電路產業的中樞環節。國內集成電路制造工藝已取得長足進步,65納米、40納米、28納米工藝相繼量產,14納米技術研發取得突破,特色工藝競爭力提高。&l更多 +
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二氧化碳加氫制取芳烴研取得新進展
近日紐瑞德小編了解到,中科院大連化物所甲醇制烯烴國家工程實驗室在二氧化碳加氫制取芳烴研究中取得新進展。 在過去兩個世紀,大規模利用化石資源給人類社會帶來了空前的繁榮,然而同時大量排放的二氧化碳溫室氣體不斷地威脅著我們的生存環境。另一方面,太陽能、風能、生物能、潮汐能等可再生能源因能量密度低、間歇性等特點限制了其廣泛應用。利用可再生能源產生的電能制取氫氣,并將二氧化碳轉化成高附加值的燃料和大宗化工品可以同時起到儲存、利用二氧化碳與可再生能源的作用,具有重要的戰略意義。 二氧化碳是一更多 +
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臨近中秋、國慶 液氮跌勢難消
臨近中秋、國慶,液氮市場仍以下跌為主,僅有個別地區在需求的刺激下重心上移。 北方市場:西北市場,受周邊低價影響,陜西液氮價格回落,目前關中主流出廠跌至850-900元/噸;榆林商談550-650元/噸。受檢修企業支撐,新疆主流出廠漲至350-400元/噸。甘寧新價格維穩,暫無變化。華北市場,京津冀供需薄弱,河北繼續弱勢盤整,價格穩于700-900元/噸。內蒙氛圍不佳,價格跌至700-800元/噸,節前廠家繼續刺激出貨為主。東北市場,遼寧跟跌調整,目前主流出廠在700-1000元/噸居多,黑吉價格穩更多 +
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液氮在食品速凍中的廣泛應用
液氮是無色、無味、低粘度的透明液體,化學性質穩定。液氮在常壓下的沸點是-195.8℃,當它與被凍食品相接觸時,能吸收的蒸發潛熱為198.9kJ/kg;再讓氮蒸氣升溫至-20℃,平均比熱以1.047kJ/(kg·K)計,則能吸收184.1kJ/kg。兩項合計為383.0kJ/kg,是一種理想的制冷劑.用液氮速凍食品,最早始于美國。美國在50年代就開始了這方面的研究,至1960年即正式用于速凍食品。1964年開始在生產上迅速推廣。 近幾年,隨著改革開放的深入,國外主要跨國氣體公司競相在我更多 +
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怎樣脫除氣體中的硫化物呢?
脫除質料氣中的硫化物的辦法有許多,通常分為濕法脫硫和干法脫硫兩大類。 濕法脫硫是選用溶液吸收的辦法來脫除,依其吸收和再生性質,又可分為物理吸收法、化學吸收法和物理化學吸收法。 (1)物理吸收法 物理吸收法是運用硫化氫在溶液中的溶解度性質。通常是加壓條件下吸收,減壓、加熱或氣提解吸將硫化氫釋放出來,并使溶劑得到再生。在吸收進程中不發作化學反響。常用的物理吸收法有水洗法和甲醇法等。 (2)化學吸收法 運用在吸收進程中發作某種化學反更多 +
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氣體為什么要進行脫硫處理?
質料氣中的硫以硫化氫(H2S)為主,此外還有二硫化碳(CS2)、硫氧化碳(COS)、硫醇(C2S5SH)等,這些含硫化合物對出產有何損害? 紐瑞德來告訴你,硫化物的首要損害有以下幾點: (1)毒害催化劑,使催化劑中毒、失活 化工出產中常用的烴類轉化催化劑,高溫改換和低溫改換催化劑、甲烷化催化劑等各類構成催化劑中的活性組分都能與硫化氫反響生成金屬硫化物,然后使催化劑的活性下降、強度下降,嚴峻地影響催化劑的有用運用壽數。 硫化氫能使甲醇催化劑永久性更多 +