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纽瑞德特气成功入围华中科技大学能源学院实验用气供货商
阳光和煦,浓情四月,武汉纽瑞德好消息不断,根据华科招标pg电子试玩网站免费官网信息公示,我司成功入围华中科技大学化学与化工学院2017年度实验用气和能源学院实验室用气的招标。 (此公示信息根据华中招标pg电子试玩网站免费官网整理所得) (此公示信息根据华中招标pg电子试玩网站免费官网整理所得) 2017年3月,武汉纽瑞德收到华中科技大学的招标信息后,立即成立了招标组,由公司市场部牵头,销售部配合,根据市场等多方面情况,及时跟进项目招标情况。 在整个招标过程中,纽瑞德特气实行一对一制度,从严谨规范的制作标更多
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据最新资讯:乌克兰国家科学院表面化学研究所的科研人员在实验室条件下,利用机械活化,通过几何修饰纳米二氧化硅а-300,研制出高堆积密度纳米二氧化硅(300-400г/dm3)技术。目前,该成果已通过乌克兰技术规格和临时技术规范认证,以及几何修饰纳米二氧化硅国家卫生健康医学认证。更多信息请点击:,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838 利用硫酸锌、硫酸铜和硫酸银,研究人员优化了气相机械吸附改性纳米二氧化硅实验室技术,合成出纳米复合材料ag-sio2 、cuo-sio
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氮气发生器原理大揭秘
氮气发生器是一套能提取氮气的设备,它主要应用领域为:航空航天、核电核能、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、国防军工和科学实验等领域。为便于大家了解现状,今天纽瑞德小编为大家介绍几种应用于气相色谱分析实验的氮气发生器原理,仅供大家参考。更多信息请点击:,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838 1. 以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式 2. 采用中空纤维膜分离法 3. 采用气相色谱柱吸附分离技术 一 、更多
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激光技术在手机配件中的应用
激光技术”作为一种先进加工技术,在手机制造过程中,发挥了举足轻重的作用。更多信息请点击:,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838 激光打标机技术 激光打标机技术是利用高能量密度的激光对工件进行局部照射,使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应,从而留下永久性标记的一种标刻方法,具有精度高、速度快、标记清晰等特点。手机采用激光打标这种永久标记方式,可提高防伪能力,还能增加附加值,使产品看上去档次更高,更有品牌感。更多
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太阳能光伏发电过程电能的存储及其按需释放仍是目前光伏发电应用领域的主要技术瓶颈之一。近年来,石墨相氮化碳材料由于其独特的电子结构和优异的化学稳定性,在能源、环境和材料等领域备受关注,被广泛应用于光电催化分解水制氢等环节。据报道,近日来自德国马克斯普朗克协会斯图加特固态研究所、瑞士苏黎世大学及英国剑桥大学的研究人员通过对石墨相氮化碳材料进行改性处理后,成功实现了光照条件下电子的捕捉,该技术可用于氢燃料的高效制备。 更多信息请点击:,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838
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氩气是一种稀有气体,几乎不参与任何的化学反应,是一种惰性气体。当然氩气也是无毒的,那么今天纽瑞德的小编将重点介绍氩气,更多信息请点击:,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838 氩气为惰性气体,对人体无直接危害。但是,如果工业使用后,产生的废气则对人体危害很大,会造成矽肺、眼部损坏等情况。 虽然是惰性气体,同时也是窒息性气体,大量吸入会产生窒息。生产场所要通风,并且,从事与氩气有关的技术人员,每年定期进行职业病体检,确保身体健康。 &nbs
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温室气体可实现循环利用?
根据刊登在《自然化学生物学》杂志上的一项新研究,分子生物学家利用调节全球氮含量中关键酶的全新方法,发现了把二氧化碳转化为一氧化碳的有效途径,此方法可用于生物燃料合成等商业用途。更多信息请点击:,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838 加利福尼亚大学尔湾分校阿亚拉生物科学学院副教授胡亦林带领团队进行了该项研究。研究人员在棕色固氮菌中成功提取出固氮酶的还原酶成分,并直接利用该细菌把二氧化碳转化为一氧化碳。研究显示出该细菌的细胞内环境可以促进二氧化碳转化更多
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我科学家率先合成高效储氢材料
从广东医科大学获悉,该校药学院教师刘建强博士研究的金属有机骨架材料在储氢材料领域取得突破,合成了新拓扑结构的储氢材料,氢气储存能力得到优化,大幅提升了材料储氢效率。相关成果近日发表在英国皇家化学学会著名期刊《材料化学杂志a》上。更多信息请点击:,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838 金属有机骨架材料(简称mofs)是近年来发展迅猛的一种新型具有三维孔结构的高分子材料,是沸石和碳纳米管之外的新型多孔材料,在储氢和超高纯度分离开发中应用前景卓越。而氢能作为氢燃料电池在交更多
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氮化硼-石墨烯或将成为最佳储氢材料
近日莱斯大学的一项研究发现“柱撑氮化硼-石墨烯”(graphene separated by nanotube pillars of boron nitride)是一种绝佳的储氢材料,这一发现可能为氢动力新能源汽车带来突破。该研究的主要作者是莱斯实验室的材料科学家鲁兹贝赫·沙萨瓦里(rouzbeh shahsavari)和法尔扎内·沙亚甘法(farzaneh shayeganfar),相关论文刊登在美国化学学会《langmuir》期刊上。更多信息请点更多
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标准气体的稳定性相关联性分析研究
标准气体是气体标准物质,由于标准气体具有一定的有效期,因此,标准气体的稳定性是配制和使用过程中的关键问题。更多信息请点击: ,或者请拨打我们的热线电话:400-6277-838 装入高压钢瓶中的标准气体理论上在保存和使用过程中其浓度值不应发生变化。但实际上,标准气体中的组分气体或不纯物与容器内壁接触时往往引起吸附、解吸、化学反应等现象而使其浓度值随时间发生变化,浓度越低、组成成分越复杂时这种变化越大。因此,标准气体的稳定性在很大程度上与容器的材料物性、容器内壁的预处更多