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搜索:稳定
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高纯氮气在汽车领域的应用
1.延长轮胎寿命 使用高纯氮气后,胎压稳定体积变化不大,大大降低了胎冠磨损、胎肩磨损和偏心磨损等不规则轮胎摩擦的可能性,提高了轮胎的使用寿命;橡胶的老化是由空气中氧分子的氧化引起的。老化后,其强度和弹性会降低,并且会出现裂纹。这是缩短轮胎使用寿命的原因之一。氮气分离器可以在很大程度上去除空气中的氧气、硫、油、水和其他杂质,降低轮胎内衬的氧化程度和橡胶的腐蚀程度,并且不会腐蚀金属轮辋,延长轮胎的使用寿命,还可以大大降低轮辋的生锈状态。 2.防止轮胎因空气不足而被刺穿和磨损 轮胎故障是交通事故的头更多
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那一次氦短缺让加拿大西部的一些大学手忙脚乱
一些加拿大大学的研究人员正试图解决氦缺乏的问题,这可能危及科学研究并损坏设备。 氦在质谱仪和磁共振成像仪等将超导磁体保持在极低温度的仪器中是必不可少的。 阿尔伯塔大学设施经理瑞安·麦凯(ryan mckay)表示,一家美国供应商最近通知他,由于核电站的问题,氦的运输已经无法保证。 他说:“我们被告知在明年1月之前不要期待氦气,这对我们的系统非常非常重要。” 麦凯说,校园里大约有24块超导磁体。这些仪器全年使用。 麦凯说,“如果没有稳定的氦气供应更多
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全球氦短缺下,医院的氦气也不够了!
如果你想让磁铁在核磁共振仪中运行,你需要液氦。通过高分辨率的mri图像,医生可以看到无法进行x射线扫描的身体细节,但操作机器所需的全球氦气供应正在减少。如果没有大约2000升的超冷液氦,mri就无法正常工作。然而,地壳深处的不可再生元素正在逐渐减少,这让医院想知道如何为更紧密的未来做计划。 氦已成为当前地缘政治局势中的一个主要问题。多年来,氦一直是一种不稳定的商品。在美国尤其如此,由于政府试图将所有权转移给私人市场,德克萨斯州的联邦氦储备正在下降。到今年,美国曾预计俄罗斯会放松供电电压,但去年1月的一更多
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韩国sk海力士是仅次于三星电子的世界第二大存储芯片制造商。它与当地天然气生产商合作,推动努力在2024年之前实现氖气100%国产化,以实现稳定的芯片制造。 目前,约40%的氖气由韩国制造商供应,但sk海力士计划到2024年将当地氖气供应份额提高到100%。韩国芯片制造商严重依赖进口来交付霓虹灯,但自年初以来持续的乌克兰战争使他们很难留在目前的供应链中。 根据贸易、工业和能源部的数据,去年韩国从乌克兰进口了23%的氖气,从俄罗斯进口了5%的氖气。sk海力士与国内芯片气体制造商temc和posco合
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标准混合气体样品的均匀性检验 标准气体混合物的均匀性直接影响其组分含量的准确性。因此,制备的标准气体必须均匀化。将准备好的圆筒放在滚压机上,滚2小时,使其完全混合。测量气相色谱中组分含量的变化,并通过方差分析确定其均匀性。此外,气体标准物质在处理和均化后处于均匀状态2小时。气体标准物质的均匀性良好。 2.混合气体标准样品压力稳定性检验 由于每种成分的分子量和沸点不同,瓶子中的混合气体会导致分层。必须在长时间滚动后进行稳定性试验。 3.混合气体标准样品随时间的稳定性 作为氮气混合气体的标准样品,
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特殊性质标准气体的配制
标准活性气体的制备 一些气体在自然界中非常活跃,很容易与氧气和水发生反应,从而改变容器材料的浓度。过去,这些气体是通过安瓿、饱和蒸汽压力和其他方法少量生产的,不适合长期运输和储存。20世纪80年代,nist和scott等一些特殊气体公司通过实验开发了钢瓶的内涂层技术。该技术有效地防止了活性气体与气缸内壁之间的反应,从而提高了气体的稳定性。然而,天然气的稳定性仅限于半年,不超过一年。当浓度低时,储存时间短,且该方法产生的标准气体不形成量值传递和可追溯性。 2.挥发性有机化合物的生产标准更多
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从焊接气体角度解决焊接过程中的飞溅问题
在焊接过程中,由于焊接气体和焊接参数设置不准确,导致飞溅、气孔、开裂等诸多问题,不仅导致焊接成本高,还降低了产品质量。 本文将从焊接气体选择的角度探讨如何解决最常见的焊接飞溅问题。 现象 飞溅是指焊接过程中粘附在焊缝两侧的颗粒,而不是部分熔化的焊丝进入熔池。 道德原则 电弧启动和焊接过程中电弧的不稳定性导致部分熔化的焊丝溅出焊缝。 损坏 喷水会影响焊接质量,降低焊接效率,并带来一定的潜在安全风险。同时,飞溅物增加了额外的清洁工作、工作时间、电费和耗材(抛光膜等),导致焊接总成本增加30%以更多
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氩气净化机的工作原理
由锆铝制成的不可蒸发的16吸气剂用作清洁剂。在一定温度下,吸气剂可以提供稳定的化合物或固溶体,其中含有微量元素o2、n2、h2、h2o、co、co2、ch4等。以实现精炼氩气的目标。氩清洁剂可与热电、spike、obfl、瑞士arl、日本岛津、意大利nak、英国arang和北京瑞丽等多家光谱仪公司生产的直读光谱仪、荧光光谱仪和退火光谱仪一起使用,以确保具有超纯气体质量的分析数据的可靠性和稳定性。 高温吸气剂是一些金属合金。其表面与一些杂质如氧和ch4反应。此外,在高温(300-400℃)下,这些杂质将更多