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标准气体(standardgases)引气体工业名词,标准气体属于标准物质。标准物质是高度均匀的,良好稳定和量值准确的测定标准,它们具有复现,保存和传递量值的基本作用,在物理,化学,生物与工程测量领域中用于校准测量仪器和测量过程,评价测量方法的准确度和检测实验室的检测能力,确定材料或产品的特性量值,进行量值仲裁等。大型乙烯厂,合成氨厂及其它石化企业,在装置开车,停车和正常生产过程中需要几十种纯气和几百种多组分标准混合气,用来校准,定标生产过程中使用的在线分析仪器和分析原料及产
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混合气体的性质之什么是混合气
含有两种或两种以上有效组份,或虽属非有效组份但其含量超过规定限量的气体。由几种气体组成的混合物,是工程上常用的工质。混合气体通常被当作理想气体研究。 道尔顿分压定律:混合气体的总压力p等于其中各组成气体分压力之和。而每一组成气体的分压力,是在混合气体的温度下该组成气体单独占据混合气体总容积时所具有的压力。 混合气体 &更多
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混合气体的性质之什么是混合气
含有两种或两种以上有效组份,或虽属非有效组份但其含量超过规定限量的气体。由几种气体组成的混合物,是工程上常用的工质。混合气体通常被当作理想气体研究。 道尔顿分压定律:混合气体的总压力p等于其中各组成气体分压力之和。而每一组成气体的分压力,是在混合气体的温度下该组成气体单独占据混合气体总容积时所具有的压力。 混合气体 &更多
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标准气体的分类类别与相关气体配置方式方法
在我们进行物理化学实验、生物工程、标准环境测量、工程实验测量等用于校准测量仪器的测量过程中,都会用到各种标准气体,标准气体测量是确定各项数值的专业测量标准。 标准气体类别基本分为两类,一类为实际气体、另一类为理想气体。理想气体就是各气体分子之间没有相互作用力,气体分子自身没有体积质量的气体理想状态;实际气体的状态十分接近理想气体,可当做理想气体处理,但不能忘记实际气体与理想气体之间有偏差。理想气体与实际气体的结论只适用于压力不高,温度不低的实际气体。 现如今的标准气体的应用越来越广泛,各式各样的更多
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混合气体的概念了解下?
混合气体 gas mixture,是指含有两种或两种以上有效组份,或虽属非有效组份但其含量超过规定限量的气体。 几种气体组成的混合物,是工程上常用的工质。混合气体通常被当作理想气体研究。 道尔顿分压定律混合气体的总压力p等于其中各组成气体分压力之和。而每一组成气体的分压力,是在混合气体的温度下该组成气体单独占据混合气体总容积时所具有的压力。 混合气体的性质取决于组成气体的种类和成分。 混合气体的成分有3种表示方法。 ①容积成分:组成气体的分容积与混合气体的总容积之比,用ri表示 所谓分容积是指该组成气体在更多
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全球最大绿氢项目在沙特成功落地
12月13日,世界领先的工业气体供应商空气产品公司(air products)宣布与蒂森克虏伯伍德氯工程技术公司(下称“蒂森克虏伯”)签署合同,为沙特阿拉伯的未来城市neom建设一个超过2吉瓦的水电解制氢工厂,这将是全球最大的绿氢项目之一。 根据合同,蒂森克虏伯将采用20兆瓦水电解模块为制氢工厂提供工程设计、采购及建设服务。项目投运后,项目pg电子最新网站入口的合作伙伴neom、沙特国际电力和水务公司(acwa power)和空气产品公司(由更多
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预测:2026年全球氦气供应过剩加剧,氦气价格还会再降么?
近日电子特气研讨会上发表的专题报告——全球氦气市场动向,预测称2026年后将出现供过于求。主要通过对氦气供需情况分析、各国key supply sources(美国、卡塔尔、俄罗斯、阿尔及利亚、澳大利亚、南非、波兰、加拿大) 、氦气利用现状等对全球氦气市场进行了评价。报告指出,到2026年全球氦30%将面临供应过剩。 由于是半导体等工程中必需使用的特种气体,因此掌握供求关系是非常重要的。报告提出,世界氦气市场将从2020年代中期开始出现供应过剩,其理由有3个:新更多
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氖气因为生产量少,成本相对比较高,通常只在一些专用仪表、电光源、低温研究以及配制深海潜水呼吸气等领域应用。 一、氖气用途之氖的低温工程应用 众所周知,氦的液体温度范围为2×10-3—5.20k,氢的液体温度范围为14.2—33.0k,氖的液体温度范围为24.5—44.40k。 由于氖具有化学惰性,且蒸发潜热大(按同体积液体计,液氖制冷能为液氢的2.7倍),因此,在25-40k内,经常用氖代替氢作为实验的安全冷却剂。在液氖上部抽出蒸气,很容
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章炎麟团队在大气水溶性有机碳同位素研究领域取得进展
含碳气溶胶是大气颗粒物中最为重要的成分,其中水溶性有机碳(wsoc)由于具有吸湿性和光学特性,对云和降水的形成、辐射平衡、气候变化、人体健康及生态系统碳循环具有非常重要的影响。水溶性有机碳的稳定同位素技术可以用于区分其来源和大气化学过程(老化,二次生成过程等)。具有高时间分辨率的大气颗粒物样品的研究可以有助于进一步了解灰霾的生成和消除过程中水溶性有机碳发生了怎样的变化。 南京信息工程大学“同位素大气化学”研究团队改进了水溶性有机碳含量及同位素的测试方法,使其适用更多