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甲烷同位素是一種怎樣的成分?有哪些特點?
甲烷元素,也稱為碳13C,是一種非常穩(wěn)定的同位素,具有非常常見的性質(zhì)和頻繁的性能。特別是,它在臨床醫(yī)學(xué)診斷中發(fā)揮著重要作用。那么甲烷同位素的具體性質(zhì)有哪些值得了解?讓我們知道。 1,2同位素的功能參數(shù) 甲烷同位素的主要產(chǎn)品參數(shù)具有共同的技術(shù)能力,由一些專業(yè)技術(shù)人員開發(fā)和設(shè)計,可以具有優(yōu)異的功能性能。分子量基本上為17.0351,密度為0.55。分子式為CH4,也稱為含碳甲烷13。產(chǎn)品規(guī)格主要填充在高壓氣瓶中。 2、同位素的作用 甲烷同位素中的產(chǎn)物可以賦予它們許多重要的作用。甲烷標記呼氣試驗是更多 +
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到 2028 年,氦氣市場估值將達到 65.9 億美元波動和短缺仍是主要挑戰(zhàn)
2021全球氦市場價值將達到46.7億美元,預(yù)計2028年左右將達到65.9億美元,預(yù)測期(2022-2028年)的綜合年增長率將超過5%。 氦是地球上最稀有的元素之一。對氦氣的需求促使氦氣生產(chǎn)公司探索新的氦氣來源,包括從氣田中提取氦氣。氦生產(chǎn)公司也在尋找一種生產(chǎn)氦的新方法:核聚變。如果這種方法能夠得到改進,它將徹底改變這個行業(yè),創(chuàng)造更多的就業(yè)機會。 氦一直被研究人員和科學(xué)家用作一種安全的惰性氣體,不會與全球氦市場上的其他元素發(fā)生反應(yīng)。然而,在焊接、金屬切割和加工、印刷和其他工業(yè)應(yīng)用中,對氦氣的需求更多 +
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乙烯、乙炔和丙烯的熱解炭的沉積速率
當乙烯、乙炔和丙烯在950°下熱解時,熱解碳的化學(xué)氣相沉積速率隨氣體濃度而變化。如果氣體濃度較小,熱解碳的沉積速率與乙炔和丙烯的濃度呈平方關(guān)系,與乙烯的濃度呈立方關(guān)系。隨著濃度的增加,熱解碳的沉積速率遵循飽和吸附的生長模式。因此,在低濃度條件下,CVD實際上是一個活性位點吸附的飽和吸附生長過程。 隨著乙烯和其他氣體濃度的不斷增加,熱解碳的沉積速率線性增加,這是多環(huán)芳烴的縮合成核增長。在900°C和1s的氣體停留時間下,每個組分中碳元素的分布如圖9所示。除未分解的原料氣外,大多數(shù)碳元素在更多 +
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為什么現(xiàn)在是投資氦氣的時候
今天我們認為液氦是地球上最冷的物質(zhì)?,F(xiàn)在是時候重新審視他了嗎? 牛市每隔幾年就會出現(xiàn)在一些利基市場,但具有戰(zhàn)略重要性的大宗商品中。我們已經(jīng)在鈷、鋰、石墨、磷酸鹽、鈾、稀土金屬、錫和其他金屬中看到了它。故事幾乎總是一樣的。多年來缺乏投資導(dǎo)致了上述原材料的缺乏。國有股已經(jīng)告罄?,F(xiàn)在,突然間,原材料對一些新技術(shù)至關(guān)重要。 即將到來的氦氣短缺 氦是宇宙中第二常見的元素,那么怎么會出現(xiàn)短缺呢?氫也是如此,它甚至更常見。頂部可能有很多,但底部不多。這是我們需要的。 氦也不是一個大市場。全球年需求量估計約為6更多 +
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氫能是一次能源還是二次能源
氫能是一種二次能源。 氫能是氫和氧的化學(xué)反應(yīng)釋放的化學(xué)能。它具有能量密度高、零污染、零碳排放等優(yōu)點。被譽為21世紀的“終極能源”。 氫能是氫元素在物理和化學(xué)變化過程中釋放的能量。氫氣和氧氣可以通過燃燒產(chǎn)生熱能,也可以通過燃料電池轉(zhuǎn)化為電能。氫氣不僅來源廣泛,而且具有導(dǎo)熱性好、清潔無毒、單位質(zhì)量熱量高等優(yōu)點。由于質(zhì)量相同,它所含熱量約為汽油的三倍,是石化工業(yè)的重要原料,也是航天火箭的能源燃料。隨著應(yīng)對氣候變化和實現(xiàn)二氧化碳中和的需求不斷增長,氫能將改變?nèi)祟惸茉聪到y(tǒng)。 氫能更多 +
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氦氣在半導(dǎo)體制造中發(fā)揮著重要作用
氦是一種從天然氣收集器中獲得的惰性氣體,具有許多用于半導(dǎo)體制造的特性。由于氦是一種“惰性”氣體,它不會與其他元素發(fā)生反應(yīng),因此是制造半導(dǎo)體的理想選擇。半導(dǎo)體加工中的化學(xué)反應(yīng)通?;跉怏w或液體,因此在硅周圍使用惰性氣體可以防止不必要的反應(yīng)。此外,由于氦的高導(dǎo)熱性,它可以有效地傳遞熱量,這有助于在制造過程中控制硅的溫度,并使半導(dǎo)體小型化成為可能。 半導(dǎo)體越來越多地應(yīng)用于幾乎所有可能的應(yīng)用中。例如,基于半導(dǎo)體的電動汽車零部件占汽車制造成本的35%。到2030年,隨著其他零部件變得更加更多 +
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如何控制CO2氣體焊接飛濺太大的問題
根據(jù)不同液滴轉(zhuǎn)移形式下噴霧的不同原因,必須假設(shè)不同的噴霧減少原因,并采用不同的噴霧降低方法: 1.在無滴傳輸過程中,應(yīng)選擇合適的焊接電流和焊接電壓參數(shù),以避免使用大滴排斥轉(zhuǎn)移;同時,應(yīng)選擇高質(zhì)量的焊接材料,如H08Mn2SiA低碳含量焊絲和脫氧元素Mn和Si,以避免由于焊接材料的冶金反應(yīng)導(dǎo)致氣體沉淀或膨脹而產(chǎn)生飛濺水。 2.在短路過渡期間(Ar+CO2),可使用混合氣體代替CO2以減少飛濺水。如果φ(Ar)=20%~30%Ar相連,這是由于電弧形狀和液滴轉(zhuǎn)移特性隨氬氣含量的增加而變化。在更多 +
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地球有一天會耗盡氦氣嗎?
我們大多數(shù)人都知道氦,因為它與漂浮的氣球有關(guān)。然而,氦還有許多對我們非常重要的其他用途。這一事實引發(fā)了一個問題:我們會用完氦嗎?為什么這很重要? 氦是如何提取的? 氦不僅僅存在于我們周圍。我們今天收到的氦是用地球內(nèi)部的地下氣袋收集的。它被困在那里,然后被提取,與其他氣體分離,并被凈化,用于多種用途。 氦最初是另一種更重的元素。然而,暴露于鈾或釷等放射性元素會導(dǎo)致環(huán)境中其他元素的衰變。本質(zhì)上,由于暴露于地下的放射性元素,氦繼續(xù)自然存在。 我們真的會用完氦嗎? 也許我們偶然使用了氦。生日派對、更多 +
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稀有氣體中的不稀有
氬,周期表第18元素。氬是一種單原子分子,無色無味。它是空氣中最常見的惰性氣體。 1785年,亨利·卡文迪什(Henry Cavendish)發(fā)現(xiàn)了空氣中含有惰性氣體的跡象,大約1%的空氣沒有參與化學(xué)反應(yīng)。由于當時的技術(shù)條件,他既無法分離這部分氣體,也無法確定其化學(xué)性質(zhì),也無法知道它是否是一種新元素。直到1892年,瑞利和蘇格蘭化學(xué)家威廉·拉姆齊(William Ramsey)才發(fā)現(xiàn)氮是通過去除氧氣、二氧化碳、水蒸氣等而產(chǎn)生的。通過化學(xué)方法從空氣樣品中獲得,與氨分解產(chǎn)生的氮更多 +
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