二氧化乙烯基环己烯

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  • 新型铜催化剂助力二氧化碳变燃料
    中国科学技术大学教授高敏锐课题组合成一系列暴露不同铜(100)和铜(111)晶面比例的铜催化剂,发现铜(100)/铜(111)的界面位点相比于单一的晶面展现了显著增强催化碳—碳电化学耦联的性能,对于利用二氧化碳制备多碳燃料具有重要意义。相关成果日前发表于《美国化学会志》。  电催化二氧化碳还原制备高附加值化学品,是二氧化碳资源化利用的有效手段。近年来,科学界通过电催化二氧化碳制备能量密度高、应用前景广阔的多碳燃料取得很大进展,但其选择性和转化效率仍不尽人意。这主要由于二氧化碳转化为多碳燃料需经历动力学缓慢的碳—碳耦联过程。因此,设计并创制能高效促进碳—碳电化学耦联的催化剂至关重要。  研究人员利用电化学测试表明,与其他铜催化剂相比,这种新型铜催化剂在电流密度为每平方厘米100毫安至400毫安时,均有利于催化二氧化碳到多碳产物的转化。多碳产物的选择性与铜(100)/铜(111)界面的长度呈现线性相关,证明该界面为催化碳—碳耦联的活性位点。原位拉曼和红外实验证明,在铜(100)/铜(111)界面处,能更好吸附中间体,展现更强的碳—碳耦联能力。理论计算进一步表明,铜(100)/铜(111)界面处电子结构被优化,促进了碳—碳耦联动力学。  该项研究发现了铜原子排列变化形成的特定界面结构能更高效地催化碳—碳耦联,降低多碳产物形成过程中的关键步骤能垒,这一成果对于二氧化碳制备多碳燃料的电化学升级利用具有重要意义。  相关论文信息:https://doi.org/10.1021/jacs.1c09508
  • 最强二氧化碳吸收器问世
    物美价廉,可用于电池及人造树研制 一种新的聚合物被证明适于去除大气中的二氧化碳   美国加利福尼亚州的研究人员生产出一种能够从空气中去除大量二氧化碳气体的廉价塑料制品。沿着这条路,这种新材料将能够用于大型电池的研制,甚至在避免灾难性气候变化的尝试中,成为旨在降低大气二氧化碳浓度的“人造树木”的主要成分。   这些长期目标一直吸引着由洛杉矶市南加利福尼亚大学(USC)的化学家George Olah领导的研究团队。作为1994年诺贝尔化学奖得主,Olah一直设想未来社会主要依赖由甲醇(一种简单的液体酒精)制成的燃料。随着容易开采的化石燃料在未来几十年变得愈发稀缺,他提出,人们可以贮存大气中的二氧化碳,并将其与从水中分离的氢相结合,从而形成一种具有广泛用途的甲醇燃料。   Olah和他的同事还在研制一种廉价铁基电池,这种电池能够储存由可再生能源产生的额外电力,并在需求高峰时输入电网。在运行时,铁电池会从空气中攫取氧。但即便只有微量的二氧化碳加入反应也将使电池报废。最近几年,研究人员开发出一些很好的二氧化碳吸收装置,它们由名为沸石的多孔固体与金属有机骨架构成。但是这些吸收装置价格昂贵。因此Olah和他的同事着手寻找一种成本更低的替代方法。   研究人员转而求助聚乙烯亚胺(PEI),这是一种廉价的聚合物,同时也是一种像样的二氧化碳吸收器。但它只能在表面俘获二氧化碳。为了增大PEI的表面积,USC的研究团队将这种聚合物溶解于一种甲醇溶剂中,并将其铺在一堆煅制二氧化硅的上面,后者是一种工业生产的、由玻璃熔解的小滴制成的廉价多孔固体。当溶剂蒸发后,留下的固体PEI便具有很大的表面积。   当研究人员对新材料的二氧化碳吸收能力进行测试时,他们发现,每克该物质在潮湿的空气中——类似于目前大多数的环境条件——平均可吸收1.72毫微摩尔的二氧化碳。这已经远远超过近期由氨基硅制成的另一个竞争对手1.44毫微摩尔每克的吸收值,并且在迄今进行的二氧化碳吸收能力测试中处于最高水平。研究小组在日前出版的《美国化学会志》中报告了这一研究成果。   如果二氧化碳处于饱和状态,这种PEI-二氧化硅合成物也很容易再生。当聚合物被加热至85摄氏度后,二氧化碳便会飘离。而其他常用固体二氧化碳吸收器则必须加热超过800摄氏度才能够赶走二氧化碳。   哥伦比亚大学的二氧化碳空气捕获专家Klaus Lackner表示:“这很有趣。它能够在低温下工作真太好了。”研究团队成员之一、USC的化学家Surya Prakash认为,这使它除了保护电池之外还能够用来抓住空气中的二氧化碳。这种聚合物可用于建造旨在减少大气中二氧化碳浓度的人造树大农场,以及防止气候变化的最严重破坏。但前提是世界各国愿意花费数不清的资金来控制大气中的二氧化碳。   由于这种聚合物会在高温下降解,因此意味着它不可能用于吸收来自工厂烟囱或汽车排气管中的二氧化碳——那里的二氧化碳通常浓度很高且温度也很高。为了克服这一瓶颈,Prakash说,USC的研究团队如今正在研制高表面积且更耐热的PEI。
  • 加点氮化钴,二氧化碳“变废为宝”
    p & nbsp & nbsp 中国科技大学曾杰教授课题组,对钴基催化剂在二氧化碳加氢反应中的活性物相研究取得重要进展。他们将氮原子引入到钴催化剂中,构筑出氮化钴催化剂,通过原位机理研究发现,钴氮氢是该催化过程中真正的活性物相,是它大幅提高了催化效率。该研究成果近日在线发表在《自然—能源》杂志上。 br/ /p p   开发可再生能源、提高能源利用效率是当今世界的重大课题。二氧化碳加氢反应是低碳化学中的重要反应,一方面可以合成化工原料,缓解二氧化碳排放压力,实现碳能源的循环利用 另一方面可以合成甲醇,实现氢资源的储存和利用。 /p p   由于二氧化碳的化学惰性,二氧化碳加氢反应需要在高温高压条件下实现,转化工艺中存在能耗过大的问题。在过去几十年里,人们开发出一系列不同策略以提高非贵金属催化剂对二氧化碳加氢反应的活性。但迄今为止,对非贵金属催化剂在二氧化碳加氢反应中的活性物相研究仍处于起步阶段。 /p p   曾杰课题组将氮原子引入到钴催化剂中,形成氮化钴催化剂。在二氧化碳加氢催化中,氮化钴催化剂在32个大气压和150摄氏度的条件下,转换频率为同等条件下钴催化剂的64倍。进一步研究表明,在氢气氛围下,氮化钴催化剂上的氮原子会吸附结合氢原子形成钴氮氢这样一种特殊的物相。钴氮氢中的氨基氢原子直接加到二氧化碳分子上,形成甲酸根物种作为中间产物,从而大幅提升二氧化碳加氢反应的活性。 /p p   该研究为优化非贵金属催化剂对二氧化碳加氢反应的活性提供了一种简单有效的方式,为今后寻找更廉价、高效的二氧化碳加氢催化剂提供了新思路,对解决能源和环境问题具有积极意义。 /p p br/ /p

二氧化乙烯基环己烯相关的仪器

  • 仪器简介:典型应用:适用于饮用水、工业过程水消毒杀菌工艺的二氧化氯浓度在线监测。测量原理:电解液和渗透膜把电解池和水样品隔开,二氧化氯可以穿透膜;在两个电极之间有一个固定电位差,电流的生成正比二氧化氯的浓度;在阴极上:ClO2 + 4H+ + 5e&ndash &rarr &ndash Cl&ndash + 2H2O在阳极上:Cl&ndash + Ag&rarr AgCl + e&ndash 电极带温度探头,它的作用是温度补偿;技术参数:测量范围:0.010-2 ppm (mg/L) (ClO2)最小检出限:10 ppb or 0.01 mg/L ClO2准 确 度:5% or ± 10 ppb ClO2,响应时间:90% 小于90秒样品流速:(200 to 250 mL/min)存储温度:-20 to 60° C操作温度:0 to 45° C样品温度:0 to 45° C校正方法:实验室比对法;校正间隔:一次/2个月维护间隔:一般每六个月更换一次膜和电解液;进样连接:1/4-in. O.D.排放连接:1/2-in. I.D.防护等级:IP-66/NEMA 4X分析仪尺寸:270× 250 mm (10.63× 9.84 in.)主要特点:● 测量范围很宽;● 采用选择性膜电极;● 维护量小: 校正一次/2月;更换电解液和膜/6个月;● 不受氯、溴或过氧化氢的干扰;O3是唯一的干扰,但是O3在一般的二氧化氯的消毒系统中是没有的。
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  • 气体分析仪可用于测量氧气、二氧化碳、乙烯的含量,以及环境温湿度、果实中心温度等。不同的型号对应测量不同的气体种类。该仪器将原来要用多台仪器才能实现的功能,集成在一台仪器上。一次现场测量,可完成多项指标检测,获得多种测量数据,提高工作效率和设备使用率。数据可同步上传到云平台,公司管理层可通过手机或电脑随时随地远程查看,及时掌握保鲜库的气体及温湿度数据。数据可长期保存,通过对历史数据的分析,为下一个贮存周期提供必要的数据支持,进一步提高保鲜质量。仪器选用优质传感器,配合先进的信号处理和气流稳定控制技术,每台仪器都进行了严格的个体化标定,测量精度高。仪器采用便携式设计,液晶彩色触摸屏,操作界面直观、结构设计合理,使用方便。广泛适用于果蔬保鲜、果品催熟、科研应用等领域。二、功能特点:1. 气体传感器采用进口和国内优质传感器。2. 外接温度探针可测果心温度,外接温湿度传感器,可测量环境温湿度。3. 采用高品质铝制机箱,便携防碰撞设计,安全防护。4. 内置锂电池:DC12V 4800mAH(满电工作时间10小时)。5. 内置无刷电机微型气泵,内置电磁阀,可选择气泵吸气模式或直通模式。6. 内置大容量存贮器,可保存实时测量数据。7. 内置4G模块,数据可同步上传至云平台,可在电脑或手机查看实时或历史数据。8. 支持灵活配置,也可根据客户需要,配置不同种类的气体传感器。
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  • GHK-4100型环境空气红外气体分析仪是我公司针对环境空气中的有毒有害气体进行检测的高精度仪器,采用非分散红外法(NDIR)测量环境空气中的一氧化碳、二氧化碳氧气等组分的浓度,具有体积小巧、测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点。 标准 JJG635-2011一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 HJ965-2018环境空气一氧化碳的自动测定非分散红外法 GB/T18204.2-2014公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物 GBZ/T300.37-2017工作场所空气有毒物质测定第37部分:一氧化碳和二氧化碳 GB/T18204.23-2000公共场所空气中一氧化碳测定方法 GB/T18204.24-2000公共场所空气中二氧化碳测定方法 GB9801-1988空气质量一氧化碳的测定非分散红外法 GB/T18883-2022室内空气质量标准 特点 1、彩色触摸屏,具有数字显示和仪表盘显示两种输出模式,界面美观,操作简单 2、采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短 3、校零支持氮气和催化两种方式 4、具有1小时均值,8小时均值,24小时均值测量及存储功能 5、内置电磁阀,调零、测量可自动切换 6、可同时测量CO和CO2,传感器量程可选择 7、温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据准确度的影响 8、海量数据存储,可存储8000组以上的测量数据 9、采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长,采样流量0.5-2.0L/min可调 10、交直流两用,内置高能锂电池,充满电可连续工作4小时以上 11、具有温湿度测量功能、定时测量功能 12、具有声、光报警功能,报警限值可设定 13、具有ppm、mg/m3、%单位切换功能 14、可选配蓝牙无线打印功能 15、具有USB,RS232等数字通信接口,测试数据可通过U盘导出 可选传感器种类及量程 二氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯、环氧乙烷、乙醇 、溴甲烷 、六氟化硫
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二氧化乙烯基环己烯相关的耗材

  • 二氧化氯检测管
    操作步骤:一、将二氧化氯测试管的毛细管部位完全浸入待测水样中,折断毛细管,待测水样即被自动吸入管中。二、取出测试管,将其来回倒置几次,使管中液体混合均匀。三、将测试管在50±2℃水浴锅中加热1-2分钟后,将发生显色反应的测试管插入ZZW水质多参数现场测试仪的插孔中,按测试仪操作程序进行测试。注意事项:一、反应温度和加热时间均对结果有影响,应严格控制。若在常温下测试,应适当延长反应时间。二、二氧化氯含量过高时,应先用无氯水定量稀释后,再进行测试,测定结果应乘以稀释倍数。三、本品测定的为二氧化氯消毒剂处理过的水中余氯含量。四、测定范围: 1.5-10.0mg/L 检出限: 0.5mg/L五、测试管置于阴凉干燥处储存,有效期一年。
  • 高锰酸银 二氧化锰(氧化剂) 氧化剂
    高锰酸银 二氧化锰 Silver Permanganate, Manganese dioxide产品名称货号规格包装高锰酸银CN022610.2-0.5mm30克二氧化锰CN022510.85-1.7mm10克
  • 二氧化氯Chlorine dioxide 8103491 8103491 8103491
    产品信息:德尔格检测管系统德尔格检测管是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生反应。用德尔格accuro气泵抽取定量标准气样到检测管中,如果检测管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格检测管系统是全世界气体检测领域公认的、且应用最广泛的检测形式。**表示采样次数在20次以上的检测管,建议选配x-act 5000电动采样泵。订货信息:二氧化氯Chlorine dioxide 0.025/a speci?c** 检测管检测管名称测量范围订货号二氧化氯Chlorine dioxide 0.025/a speci?c**0.025 to 1ppm81034910.1 to 1ppm
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