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釕單原子催化劑,實(shí)現(xiàn)高效氮?dú)怆娺€原合成氨
目前,在工業(yè)上通過(guò)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(yīng)。此外,傳統(tǒng)的哈伯法合成氨需要?dú)錃庾鳛樵现?,而傳統(tǒng)制氫的過(guò)程會(huì)排放大量CO2。因此,探索在溫和條件下合成氨的催化反應(yīng)顯得尤為重要。 近日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)曾杰教授研究團(tuán)隊(duì)和中科院上海應(yīng)用物理研究所司銳教授合作,通過(guò)構(gòu)筑原子級(jí)分散的釕催化劑實(shí)現(xiàn)高效氮?dú)怆娺€原合成氨。這種釕單原子催化劑在電催化還原氮?dú)夥磻?yīng)中表現(xiàn)出的產(chǎn)氨速率是現(xiàn)有報(bào)道的最高值。該成果發(fā)表在《先進(jìn)更多 +
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低氘水到底和健康有什么關(guān)系?
許多人說(shuō)低氘水能促進(jìn)健康,相反也有研究認(rèn)為低氘水可以治療癌癥。到底低氘水是和健康有什么關(guān)系,是好還是壞? 人們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)氫氣對(duì)疾病治療和健康促進(jìn)的神奇效應(yīng),紐小編了解到含氫氣水能作為攝取氫氣的理想方法! 1932年,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)對(duì)普通水進(jìn)行電解,氕優(yōu)先在電極上放出,因此在水被連續(xù)進(jìn)行電解時(shí),氘會(huì)富集在電解液中,用適當(dāng)方法電解老電解槽中的富氘水溶液,就可以獲得純的氘氣。 由于原子能技術(shù)的需要,用鈾作為原料的原子反應(yīng)堆中,需要用重水作中子減速劑,這一技術(shù)需求促進(jìn)了濃縮氘更多 +
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同位素示蹤法在各行業(yè)的應(yīng)用
工業(yè)中的應(yīng)用 在工業(yè)活動(dòng)中,示蹤原子為使用多種高性能的檢測(cè)方法和生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制方法提供了可能性,克服了傳統(tǒng)檢測(cè)方法難以完成甚至無(wú)法完成的難題。如石油工業(yè)中采用放射性核素示蹤微球等方法測(cè)繪注水井吸水剖面,為評(píng)價(jià)地層,調(diào)整注水量的分配,實(shí)現(xiàn)石油的增產(chǎn)和穩(wěn)定做出了貢獻(xiàn)。在機(jī)械工業(yè)中可用氪(85Kr)化技術(shù)進(jìn)行機(jī)械磨損研究,測(cè)量一些其他方法不能完成的運(yùn)動(dòng)部件的最高工作溫度和溫度分布。此外,這一靈敏度很高的85Kr檢漏方法也在機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品、機(jī)械零部件和金屬真空系統(tǒng)的檢漏,以及電子工業(yè)半導(dǎo)體更多 +
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氦透平膨脹機(jī)你了解么?
隨著超導(dǎo)技術(shù)、太空探索以及大型低溫項(xiàng)目的發(fā)展的需要,氦制冷/液化系統(tǒng)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,而高效穩(wěn)定的氦透平膨脹機(jī)是氦制冷/液化系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備。因此,開(kāi)展具有高性能的氦透平膨脹機(jī)的研究,對(duì)國(guó)內(nèi)在超導(dǎo)、加速器、空間環(huán)境模擬等重大國(guó)防科研項(xiàng)目的研究具有非常重要的意義。 氦氣膨脹機(jī)具有微型化、高轉(zhuǎn)速、低振動(dòng)、長(zhǎng)壽命等特點(diǎn),在制冷溫度和制冷量上都有著不可替代的優(yōu)勢(shì)。氦氣膨脹機(jī)的主要特點(diǎn):進(jìn)口介質(zhì)溫度低,膨脹比大,尤其在小流量時(shí),工作葉輪直徑小,膨脹比焓降大,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速高,轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性和動(dòng)平衡要求嚴(yán)格。 &n更多 +
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氙氣客戶(hù):北京動(dòng)力機(jī)械研究所
北京動(dòng)力機(jī)械研究所成立于1957年,現(xiàn)有12個(gè)研究室、4個(gè)中心,擁有1個(gè)國(guó)防重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和1個(gè)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,承擔(dān)中小型渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)、固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、沖壓發(fā)動(dòng)機(jī)、組合發(fā)動(dòng)機(jī)等動(dòng)力裝置的研制與生產(chǎn);建有完備的科研管理、質(zhì)量管理、物資、條件建設(shè)、技術(shù)安全等技術(shù)保障系統(tǒng)和基礎(chǔ)管理保障體系。更多 +
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淺談二氧化碳驅(qū)油技術(shù)
大慶勘探開(kāi)發(fā)研究院通過(guò)開(kāi)創(chuàng)性的氣驅(qū)油藏工程方法研究,基本形成了二氧化碳驅(qū)油綜合調(diào)整技術(shù),其項(xiàng)目成果在榆樹(shù)林和海拉爾油田得到規(guī)?;瘧?yīng)用。實(shí)施綜合調(diào)整后,試驗(yàn)區(qū)氣油比上升速度得到控制,采油井受效明顯。這不僅有力支撐了外圍油田的穩(wěn)產(chǎn),也為大慶薄差油層增儲(chǔ)上產(chǎn)增添科技底氣。 截至目前,大慶油田二氧化碳驅(qū)油工業(yè)化試驗(yàn)區(qū)自開(kāi)展試驗(yàn)以來(lái),累計(jì)注氣136萬(wàn)噸,二氧化碳驅(qū)累計(jì)產(chǎn)油39萬(wàn)噸。其中,在海拉爾油田,貝14試驗(yàn)區(qū)的受效程度明顯提高,部分井開(kāi)采方式由抽油轉(zhuǎn)為自噴;在榆樹(shù)林油田樹(shù)101試驗(yàn)區(qū)穩(wěn)油控氣,扶楊三類(lèi)難更多 +
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溫室氣體“二氧化碳”竟能發(fā)電?
作為溫室氣體的主要成分,二氧化碳的排放問(wèn)題一直是各方關(guān)注的焦點(diǎn)。紐瑞德了解到,一家美國(guó)公司嘗試將“麻煩”轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y源。 位于美國(guó)休斯頓,一座裝機(jī)容量為50MW的并網(wǎng)天然氣發(fā)電站上測(cè)試一項(xiàng)新型發(fā)電技術(shù)。這項(xiàng)新技術(shù)所使用的燃料中包含95%的超臨界CO2。按照NET Power計(jì)劃,如示范電站取得成功,將在2021年前完成該技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。 將CO2變?yōu)槿剂系年P(guān)鍵在于通過(guò)一定的溫度和壓力使CO2達(dá)到超臨界流體狀態(tài)。研究人員表示,在31.1 °更多 +
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MO源—半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的源頭材料
MO源是什么?紐瑞德小編來(lái)告訴你! MO源也就是高純金屬有機(jī)化合物,是現(xiàn)代化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支撐源材料,是半導(dǎo)體照明(LED)產(chǎn)業(yè)鏈的源頭材料。從全球市場(chǎng)來(lái)看,MO源主要的應(yīng)用領(lǐng)域是移動(dòng)設(shè)備的背光源、液晶顯示器背光源、液晶大屏幕背光源、半導(dǎo)體激光器及航天高效太陽(yáng)能電池等高端軍品技術(shù)領(lǐng)域、信號(hào)燈、汽車(chē)照明和半導(dǎo)體照明等光電子技術(shù)領(lǐng)域。 MO源種類(lèi)繁多,在研究和生產(chǎn)中使用過(guò)的MO源超過(guò)70多種, MO源概念已超出金屬有機(jī)化合物的范圍,現(xiàn)在MO源的含義應(yīng)是:凡在MOCVD外延技術(shù)中作為更多 +
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半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迅猛,電子氣體迎來(lái)新機(jī)遇!
紐瑞德小編了解到,在9月13日召開(kāi)的2018年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)上,中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)于燮康介紹,上半年,中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)收入2726.5億元,同比增長(zhǎng)23.9%。其中,集成電路制造領(lǐng)域收入737.4億元,同比增長(zhǎng)29.1%。 中科院微電子研究所所長(zhǎng)表示,集成電路制造既可以帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)裝備和材料發(fā)展,又可以服務(wù)于集成電路設(shè)計(jì)企業(yè),是集成電路產(chǎn)業(yè)的中樞環(huán)節(jié)。國(guó)內(nèi)集成電路制造工藝已取得長(zhǎng)足進(jìn)步,65納米、40納米、28納米工藝相繼量產(chǎn),14納米技術(shù)研發(fā)取得突破,特色工藝競(jìng)爭(zhēng)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(jìn)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(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室在二氧化碳加氫制取芳烴研究中取得新進(jìn)展。 在過(guò)去兩個(gè)世紀(jì),大規(guī)模利用化石資源給人類(lèi)社會(huì)帶來(lái)了空前的繁榮,然而同時(shí)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(huán)境。另一方面,太陽(yáng)能、風(fēng)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(diǎn)限制了其廣泛應(yīng)用。利用可再生能源產(chǎn)生的電能制取氫氣,并將二氧化碳轉(zhuǎn)化成高附加值的燃料和大宗化工品可以同時(shí)起到儲(chǔ)存、利用二氧化碳與可再生能源的作用,具有重要的戰(zhàn)略意義。 二氧化碳是一更多 +
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