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25 个结果
  • 简介:德国蒂森克虏泊公司设计出一种拥有高抗蠕变强度和疲劳强度的合金。这是一种由镍、钼、钴、钨组合成的,用于制造气体涡轮的材料。添加20%的铬可使合金耐受高温浸蚀。铝和钛也可通过金属间化合物NiX(Al,Ti)的弥散作用提高材料的抗蠕变强度。但是这些元素必须细心控制,过高浓度的金属间化合物浓度可能使合金变脆,

  • 标签: 气体涡轮 材料 金属间化合物 抗蠕变强度 机用 疲劳强度
  • 简介:纳米气体传感器创新厂商AerNos近日宣布,它们开发出了一款微型、高精度、经济型纳米气体传感器,能够同时探测多种ppb级(十亿分之一)的有害气体,这款气体传感器专为物联网互联设备集成而设计。

  • 标签: 纳米传感器 有害气体 气体传感器 检测 ppb级 设备集成
  • 简介:据报道,富士通实验室宣布,基于石墨烯应用的全新原理,他们成功开发出世界首个具有极高灵敏度的石墨烯气体传感器。这项成果为研制可快速、精确测量气体成分的便携式设备铺平了道路。而这些设备可用于大气污染物的监测以及人体呼出的有机衍生气体的检测。

  • 标签: 气体传感器 石墨 世界 便携式设备 大气污染物 高灵敏度
  • 简介:据美国《连线》杂志报道,美国德克萨斯州大学的科学家研制出世界上功率最强大的可操作激光,这种激光每万亿分之一秒产生的能量是美国所有发电厂发电量的2000倍,输出功率超过1皮瓦——相当于10^15W。

  • 标签: 恒星爆炸 激光 操作 模拟 威力 输出功率
  • 简介:系统介绍了CO2、SO2、NOx等几种主要酸性污染气体的处理技术,重点论述了活性炭在酸性污染气体治理中的应用,详细介绍了影响单一吸附技术效果的主要因素和复合吸附技术的主要改性方式。

  • 标签: 活性炭 酸性污染气体 单一吸附 复合吸附
  • 简介:我国钻井岩芯的气体采集方法有了实质性创新。从中国地质调查局油气资源调查中心获悉,由该中心技术人员研制出的两种适用于陆域天然气水合物钻探现场岩芯气体的采集方法提高了野外工作的效率和采集气体样品的质量,并具有操作简便等优点。

  • 标签: 天然气水合物 采集技术 气体采集 钻井岩芯 创新 中国地质调查局
  • 简介:新加坡南洋理工学院科研人员日前开发出一款海绵状纳米二氧化钛化学气体感应器,其敏感度高,探测能力强,且成本更低廉。负责这项研究的萨曼博士表示,目前市场上的化学气体感应器只能测出3种不同气体,而这种新感应器能同时测出10种不同气体,商业价值高。此外,目前市场上的感应器核心元件多是用硅制造,价钱相当昂贵,而他们研制的感应器的核心元件使用的是海绵状纳米二氧化钛,这使感应器成本大大降低。

  • 标签: 化学气体 感应器 新加坡 高灵敏度 开发 纳米二氧化钛
  • 简介:讨论了O2/C3H8摩尔比在2-9范围内时,火焰温度对TiO2晶型的影响,O2/C3H8摩尔比和火焰中TiO2颗粒浓度对含碳纳米TiO2碳含量的影响。用管式光催化反应器,以液相沉积法将TiO2薄膜涂敷到反应器石英玻璃管内壁,实验测量了光催化降解甲醛气体的降解率。用4阶龙格-库塔法求解传质方程,得到了一级速率常数。经讨论得出:当含碳量约为5%时,降解率达最大值,是无碳或碳含量大于10%的TiO2的2.5倍。

  • 标签: 火焰气相沉积法 含碳纳米TiO2 光催化降解甲醛气体 管式反应器 降解率 一级速率常数
  • 简介:日本综合科学技术会议通过“环境能源技术创新计划”,为实现日本提出的在2050年之前全球温室效应气体排放量减半的目标,描画出中长期技术创新路线图。虽然改良现有技术短期内仍是消减温室效应气体的主要技术手段,但要达到大幅度减排目标,中长期的技术创新必不可少。该计划筛选出包括超导输电、热泵等的36项技术,对其2030年对日本和世界的温室效应气体减排效果、

  • 标签: 技术创新 日本 能源 环境 温室效应气体 全球温室效应
  • 简介:新税法明确指出国家对于高新技术企业以及小型微利企业给与税收优惠政策。但是同为高科技单位,针对于民营高科技企业的待遇、发展环境与国有科研单位以及大专院校比较起来,还存在不公正。民革中央在向全国政协十届五次会议提交的提案中指出,国家应该积极改善相关税收条例,扶持民营高科技企业的技术创新。

  • 标签: 民营高科技企业 税收优惠政策 环境 高新技术企业 科研单位 大专院校
  • 简介:文章简要介绍了半导体β—FeSi2的基本性质及制备方法,讲述了β-FeSi2在太阳能电池、红外探测器和热电转换方面的应用,并对目前存在的问题及未来的研究动向做了简要的讨论。

  • 标签: Β-FESI2 制备技术 太阳能电池 红外探测器 热电材料
  • 简介:纳米TiO2作为光催化剂在废水废气净化、抗菌环保等领域有着广泛的应用。简述了纳米TiO2的液相制备方法,总结了纳米TiO2在环境领域应用的研究进展及其发展方向。

  • 标签: 纳米TIO2 液相制备方法 废水 废气 抗菌 光催化
  • 简介:分析了制备和热处理过程中薄膜沉积方法和沉积条件、沉积速率、薄膜厚度、热处理方法和热处理条件等因素对β-FeSi2相的形成的影响,结果表明,影响β-FeSi2相形成的决定性因素是热处理的温度和时间,此外薄膜的沉积方法和薄膜厚度对β-FeSi2相也有重要的影响。

  • 标签: 薄膜制备 环境友好半导体β-FeSi2 热处理工艺
  • 简介:结合纳米材料的制备和分析结果,对现有纳米材料的毒性和环境安全性研究以及材料制备交叉等问题进行了分析,特别就具体应用到电气电工等领域的纳米材料的安全性进行了论述,指出对于纳米毒性研究的深入还必须把纳米材料本身特性作为重点,将医学毒理研究和材料科学交叉作为未来深化研究的发展方向,指出纳米材料制成器件的安全性未必就是负面的,还需要进行深入长期的考察。

  • 标签: 纳米 毒性 特性 趋势
  • 简介:以生物质全降解450mL餐盒为例,以全生命周期评价(Lifecycleassessment,LCA)方法为基础,首先建立了生物质全降解制品全生命周期评价模型,然后对制品全生命周期内资源消耗、环境质量、人类健康等环境友好性进行了量化评价,并和450mL塑料餐盒的环境友好性进行对比。结果表明:生物质全降解制品全生命周期内对资源消耗、环境质量、人类健康等影响分别为26.6mPt、6.23mPt、16mPt,而塑料制品全生命周期内的影响分别为291mPt、12.1mPt、74.1mPt,因此,生物质全降解制品具有更好的环境友好性。

  • 标签: 全生命周期评价 环境友好性 生物质 塑料
  • 简介:采用传统的固相反应法在不同的氧压下烧结制得Ca3Co4O9样品,并对其进行了结构和热电性能表征。经研究发现,在氧气环境下烧结样品可以抑制Ca3Co4O9在高温下分解,提高其烧结温度。在氧气环境中烧结的样品成相优于在空气中烧结的样品。一定氧压下烧结样品的电阻率比常压下烧结样品的电阻率大,但是Seebeck系数明显提高,因而改善了Ca3Co4O9的热电性能。

  • 标签: CA3CO4O9 电阻率 SEEBECK系数 热电性能