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氧氣同位素在海洋研究中的應用
氧的同位素已知的有十二種,包括氧13至氧24,其中氧16、氧17和氧18三種歸于穩(wěn)定型,其他已知的同位素都帶有放射性,其半衰期全部均少于三分鐘。 用處在于:生物呼吸、冶金和化工。但是同樣氧氣的同位素在海洋科學研討中也起到不少作用,科學家能夠通過氧同位素數(shù)值核算海水環(huán)境溫度。 1953年Epstein等人依據(jù)試驗結(jié)果,首次發(fā)表方解石的碳酸鈣溫度轉(zhuǎn)化方程式,經(jīng)過多位科學家研討并批改,于1991年Hays and Grossman綜合前人研討,并重新整理方解石同位素溫度方程式。碳更多 +
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穩(wěn)定性同位素標記化合物及其合成技術(shù)
穩(wěn)定性同位素符號化合物的組成技能首要包括無機組成、有機組成、生物組成等,其中組成-拆分、不對稱組成、蛋白質(zhì)生物組成-水解技能等都得到了很好的應用。 穩(wěn)定性同位素符號化合物品種繁多, 并且在不斷開發(fā),國際市場供給的產(chǎn)品首要有以下幾類: (1)核磁共振(NMR)剖析溶劑。應用于結(jié)構(gòu)剖析、定量剖析和純度剖析、化學途徑與反應機理、反應動力學等。 (2)醫(yī)療診斷試劑。如 13C-尿素、18O-H2O 等。 (3)代謝底物。包括用于更多 +
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史上最全的同位素應用大全!
3He同位素用途:應用于中子探測器、核磁共振追蹤、低溫物理和實驗室研發(fā)方面,在超導電磁冷卻、軍工、醫(yī)療、半導體、石化、光電子和激光陀螺等方面也有所應用。 D同位素用途:用于特種燈泡、核研究、氘核加速器的轟擊粒子、示蹤劑、低水峰光纖處理;在存儲器生產(chǎn)中作為氮化硅和氧氮化硅的鈍化薄層;應用于核物理、有機合成、原子吸收光譜、標準氣、校正氣等;在化學、生物、農(nóng)業(yè)、地質(zhì)等科研領(lǐng)域作示蹤劑及核醫(yī)學PET診斷試劑;NMR氘代試劑用于固態(tài)核磁、動力學研究,通過蛋白質(zhì)種群的結(jié)構(gòu)、功能等整合技術(shù),包括同位素編碼親和標更多 +
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氦氣、標準氣體等特種氣體在新興分散用氣市場的8大應用
根據(jù)“十三五”規(guī)劃,國家近幾年將重點發(fā)展電子等八大行業(yè),促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,這將會帶動特種氣體的相關(guān)高值下游領(lǐng)域?qū)μ胤N氣體的需求,從而促進特種氣體行業(yè)發(fā)展。 過去特種氣體主要在大宗集中用氣市場,主要應用于鋼鐵、有色金屬、石油化工及煤化工等行業(yè),以現(xiàn)場制氣集中供應的方式為主,市場客戶對單一氣體使用量巨大但用氣的品種較少。 今后,特種氣體將向新興分散用氣市場拓展,主要集中在電子、光纖、光伏、醫(yī)療、食品、生物醫(yī)藥、電光源、機械制造及精細化工等行業(yè)發(fā)展。這些行業(yè)主要更多 +
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氣體專家告訴你:什么是標準氣體?
在行業(yè)內(nèi),標準氣體一般都指的是標準混合氣體。標準氣體屬于標準物質(zhì)。標準物質(zhì)是高度均勻的、良好穩(wěn)定和量值準確的測定標準, 它們具有復現(xiàn)、保存和傳遞量值的基本作用, 在物理、化學、生物與工程測量領(lǐng)域中用于校準測量儀器和測量過程, 評價測量方法的準確度和檢測實驗室的檢測能力, 確定材料或產(chǎn)品的特性量值, 進行量 值仲裁等。 標準氣體視氣體組分數(shù)區(qū)分為二元、三元和多元標準氣體; 配氣準度要求以配氣允差和分析允差來表征;配制方法可采用重量法, 然后用色譜分析校核, 也可按標準傳遞程序進行傳遞。更多 +
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環(huán)氧乙烷的特點及應用領(lǐng)域
環(huán)氧乙烷是一種高純氣體,這種高純氣體應用于出產(chǎn)增塑劑與潤滑劑的出產(chǎn)中,是工業(yè)出產(chǎn)中比較常見的一種氣體,下面紐小編主要是針對這種氣體職業(yè)的使用特點進行介紹,通過紐小編的介紹,你會發(fā)現(xiàn)這種氣體的特點決定了它應用領(lǐng)域的廣泛。 1、質(zhì)料道路多元化。除了傳統(tǒng)的石油—乙烯—環(huán)氧乙烷質(zhì)料道路之外,還有煤制甲醇制烯烴道路和生物法乙醇制環(huán)氧乙烷道路。這些新質(zhì)料道路的呈現(xiàn),將為國內(nèi)環(huán)氧乙烷設(shè)備提供充足的質(zhì)料,同時也會對石油道路出產(chǎn)環(huán)氧乙烷構(gòu)成競爭要挾,尤其是在高油價年代,乙醇和煤工藝道路在更多 +
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氦氣的應用你真的都了解么?
在心臟和神經(jīng)組織的實驗研究已經(jīng)表明,氦氣具有和氙氣類似的麻醉性,稀有氣體氦氣也降低缺血-再灌注損傷。盡管氦氣引起的器官保護的不同的機制尚未完全解開,多條信號通路已經(jīng)確定對心臟和由不同預處理和后處理的協(xié)議主要是獲得大腦的保護作用,氦氣也施加在肺、免疫系統(tǒng)以及血管的效果。 顯然,氦氣作為稀有氣體是不是生化惰性,并發(fā)揮生物學效應,但直到今天這個問題仍然開放如何將這些變化介導的。由于氦氣具有良好的特性和缺乏血流動力學副作用,氦氣是適合危重病人使用的氣體。本文綜述了氦氣對細胞的影響,這可能會導致組織搶救缺血更多 +
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科學家發(fā)現(xiàn)可“吃”二氧化碳的新材料
美國研究人員最新開發(fā)出一種與大氣中二氧化碳發(fā)生反應后“生長”的復合材料,未來有望用作建筑材料或修復材料和防護涂料。 近日發(fā)表在美國《先進材料》雜志上的研究顯示,這種凝膠材料可以像植物一樣吸收二氧化碳后生長,因此可用來制成輕質(zhì)板材,運送到建筑工地,接觸空氣和陽光后會變得堅硬起來,從而節(jié)省了能源和運輸成本,同時消耗了大氣中的二氧化碳。 論文共同作者、美國麻省理工學院化學工程學教授邁克爾·斯特拉諾說,此前生物界以外的固碳材料還不存在,而新材料只需要更多 +
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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(guī)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(huán)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(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(zhàn)略意義。 二氧化碳是一更多 +
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空氣污染元兇竟是二氧化氮
二氧化氮是一種棕紅色、高度活性的氣態(tài)物質(zhì),在臭氧的形成過程中起著重要作用。人為產(chǎn)生的二氧化氮主要來自高溫燃燒過程的釋放,比如機動車尾氣、鍋爐廢氣的排放等。二氧化氮還是酸雨的成因之一,所帶來的環(huán)境效應多種多樣,包括:對濕地和陸生植物物種之間競爭與組成變化的影響,大氣能見度的降低,地表水的酸化、富營養(yǎng)化以及增加水體中有害于魚類和其它水生生物的毒素含量。 今年入夏以來,二氧化氮逐漸成為影響夏季空氣質(zhì)量的主要“兇手”之一。當早上臭氧濃度低的時候,二氧化氮濃度高,當下午臭氧濃度高的時更多 +