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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 734 毫秒
1.
在日本的氢气需求量中,如果按用途分,则电子工业占30%;化学工业占25%;金属工业占20%;玻璃工业占10%;其他占15%。1983年日本氢气的销售量为1.1亿m~3,电子工业用的氢约为3,300万m~3,其中半导体工业占80%。目前超LSI生产工厂每月要使用5万m~3氢气,而IC时代只有1~2万m~3。在半导体工艺中氢气主要用于氧化、退火、外延和干蚀刻工序。氧化工序就是在硅片表面形成氧化硅膜的工序,在LSI生产工艺中占有重要位置。为  相似文献   

2.
氢气属于清洁和可持续能源,可以作为环境友好型替代能源。目前,氢气的承载装置自重沉、成本高,亟需替换产品。该文以玻璃类储氢容器为研究对象,针对玻璃微管抗剪切力不足的问题,采用CNC掺杂Pebax1657共修饰GT的方式制备一系列PC材料,同时制备一系列碳纳米管(CNT)改性的PT材料作为对比样。该文着重研究了CNC和Pebax1657对GT的形貌、微观结构和抗剪切力强度的影响,为新型储氢容器的制作提供新的思路和方向。  相似文献   

3.
质子交换膜恒电位式氢气传感器   总被引:7,自引:0,他引:7  
利用质子交换膜为电解质,碳纸和铂黑分别为电极的扩散层和催化层,制作了恒电位式氢气传感器;确定的最佳施加电位是1.5V;在氢气浓度为0.2%内,氢气氧化电流与氢气浓度成正比;通过在工作电极前面加设聚乙烯膜,增大氢气扩散阻力,可以将氢气氧化电流与氢气浓度之间的线性关系提高到氢气浓度为1.5%。  相似文献   

4.
日本东北大学金属材料研究所和东京工业大学应用陶瓷研究所的研究人员计划开发可与原来的钯-银合金一样高效分离氢气的镍系金属玻璃复合材料氢分离膜。该材料作为可取代昂贵的钯-银合金的低价位材料备  相似文献   

5.
对氩气-氢气等离子体射流采用基于流体动力学的基本方程进行数值模拟,探讨不同氢气含量对氩气-氢气等离子体射流的温度场与密度的影响,研究了氩气-氢气等离子体射流的特点并分析了氩气-氢气等离子体射流温度场变化的原因。结果表明:氢气含量的增加提高了等离子体射流的温度,降低了等离子体射流的密度;氩气-氢气等离子体射流在喷枪出口位置发生了流体的卷吸作用和射流的压缩效应;氩气-氢气等离子体射流主要以热扩散的形式进行扩散。  相似文献   

6.
氢气作为发电机的冷却介质,在发电厂广泛应用。氢气系统是氢冷汽轮发电机组的关键部分之一,它负责提供合格的氢气,维持氢气的压力,检测氢气的压力、温度、湿度、纯度等指标。从目前电厂该系统发生事故的情况分析,几乎都是氢气的湿度和纯度达不到要求。但发电机氢气湿度超标问题更为突出。机内氢气湿度过高时,一方面会降低氢气纯度,使通风摩擦损耗增大,发电机效率降低;  相似文献   

7.
<正>技术变革引领着仪器仪表的研发创新和更新换代,只有不断满足生产、生活需求,仪器仪表行业才能不断有新鲜血液注入,才能有更大的发展空间。协会小编盘点了近期仪器仪表新品,以飨读者。东芝研发出新型氢气传感器及氢气探测器东芝公司目前开发出新型氢气传感器,完成了氢气传感器的创新。该新型氢气传感器与传统氢传感器相比,该新型氢气传感器探测速度相当,但消耗功率不到传统氢传感  相似文献   

8.
金滔 《深冷技术》2006,(3):50-50
高速发展的印度经济,其强大的内需和良好的出口增长态势驱动着印度制造业的发展,年增长速度大概在10%左右,包括汽车玻璃和建筑玻璃(包括大厦、办公大楼、机场和住宅等)在内的玻璃市场预计在未来5年以上的时间内,将达到12%左右的增长速度。针对该市场,液化空气印度公司刚刚同Asahi印度玻璃有限公司(AIS)签订一份15年的合同,将为该公司正在建设中的Roorkee工厂(新德里的东北部)提供氮气和氢气。  相似文献   

9.
<正>氢气是合成氨的基本原料之一,是炼油工业的重要原料,另一项较大量用处是经合成气(CO/H2)合成甲醇。我国氢气产量从2009年达到1000万吨以后,连续五年居世界第一位。从氢气使用量来看,我国合成氨行业耗氢量排名第一,但今后增速将持续减缓。崛起的煤制油、煤制气产业将是氢气需求新的增长点。光伏产业的复苏对氢气的需求  相似文献   

10.
应用市场     
<正>中科院大化所超纯氢气纯化技术示范获成功7月7日,由中科院大连化物所研发的高性能金属钯复合膜材料,在超纯氢气纯化技术示范上获得成功,示范规模为30m3/h氢气。该项目用纯度为99.99956%的氢气作为原料,其中含杂质氮气3.81 ppm,杂质二氧化碳0.60 ppm,在保持91.8%氢气回收率条件下,产品氢气纯度达到99.9999996%,其中氮气含量为4.3 ppb,未检出二氧化碳。超纯氢气广泛应用于电子信息、半导体、LED、多晶硅光伏发电等战略性新兴产业。本技术示范是国家863膜专项的课题"超纯氢气分离膜材料及规模化制备技术"的主要研究任务。(源自:科学网)  相似文献   

11.
<正>中国工业气体工业协会氢气专业委员会筹备会,于1998年10月12~13日在北京昌平军都旅游渡假村召开。会议由中国工业气体工业协会秘书长孙国民主持,会上宣布“中国工业气体工业协会氢气专业委员会预备会”正式召开。通过了中国工业气体工业协会氢气专业委员会筹备委员会候选单位  相似文献   

12.
杨修春 《无机材料学报》2016,31(10):1039-1045
贵金属纳米颗粒-玻璃复合材料是一种重要的非线性材料。利用光致发光谱及配位场理论, 深入研究了离子交换及氢气热处理对硅酸盐玻璃中贵金属离子的引入、还原、成核及生长过程的影响, 发现延长离子交换时间有利于提高玻璃中金属离子的浓度。对于掺Ag+硅酸盐玻璃, 不仅存在孤立Ag+离子, 同时也存在Ag2+团簇。H2中热处理后, 样品中孤立Ag+离子浓度迅速降低, 同时出现Ag32+团簇。对于掺Cu+硅酸盐玻璃, 仅存在孤立Cu+和Cu2+, 没有发现Cu+团簇的发光峰, Cu2+的存在造成Cu+的发光强度显著降低。掺Ag+硅酸盐玻璃经H2热处理后, 再经过第二次离子交换往玻璃中掺Cu+是十分困难的。  相似文献   

13.
在真空条件下采用氢气刻蚀二氧化硅形成硅膜,用微波等离子化学气相沉积法在玻璃上生长金刚石薄膜,并用X射线衍射、Raman光谱和光电子能谱对石英玻璃上的金刚石薄膜进行分析,指出其形成中间层SiO2/Si/SiC/C(金刚石)是在石英玻璃上生长金刚石薄膜的关键。  相似文献   

14.
<正>面对全球急剧上升的能源需求,利用电解水制取的氢气作为新型能源替代化石燃料,成为当今世界的研究热点。一方面,氢气的燃烧值高(142 351kJ/kg),是同质量下汽油的2.7倍,有望替代传统燃料(煤、石油和天然气等),解决全球性的能源危机;另一方面,氢气燃烧产物仅仅只有水,避免了环境污染和温室效应。电解水制氢~([1]),是利用电能将水电解,在阴极和阳极分别生成氢气和氧  相似文献   

15.
在对氢气的性质及用途进行简单介绍的基础上,对主要的氢气生产方法进行了综述。目前应用较为广泛的氢气生产工艺主要有:电解水制氢;太阳能制氢;生物制氢;一次能源转换制氢;含氢物质分解制氢以及近年来发展的硼氢化钠制氢新技术。此外还针对每种制氢技术的优缺点进行了阐述,并对氢能的生产和发展做出了展望。  相似文献   

16.
<正>4月28日,液化空气集团与新奥集团就2010年上海世博会氢能汽车加氢站的氢气运输及后备氢气供应项目签订协议。液空将凭借其在氢能源领域的先进技术,为世博提供安全可靠的氢源保障。根据协议,液空将投入专门的鱼雷罐车和运输车头,用于由新奥集团负责的世博加氢站的氢气运输。同时,液空还将提供备用氢源,以保障世博会氢能汽车所需氢气的正常供应。  相似文献   

17.
基于表面等离子共振原理的光学氢气传感已经成为氢气传感技术研究的热点.表面等离子共振传感器具有安全可靠、灵敏度高、实时性好、便于分布式多点检测等优点,在氢气泄漏检测方向具有广阔的应用前景.本综述介绍了表面等离子共振氢气传感器的三种主要结构类型:棱镜耦合结构,光栅耦合结构和光纤耦合结构的检测原理、典型结构及其研究进展;重点论述了表面等离子共振氢气传感技术中氢敏感膜系的研究现状和技术难题;分析了目前表面等离子共振氢气传感实际应用所面临的瓶颈,并对未来的研究方向进行了展望.结合实际,提出了开发基于光纤微结构和纳米材料的新型氢气传感器件,并且将传感原理延伸至局域表面等离子体共振,表面等离子体共振成像等新兴技术.  相似文献   

18.
为对比中美核电行业氢气管道设计标准的异同,从管道材料、计算壁厚、管道布置等方面进行研究。研究表明,国标规定氢气输送管道应使用无缝金属管道,但并未明确材料的标号或标准;美标从材料的拉伸强度、晶体结构等方面考虑,推荐300系列奥氏体不锈钢;美标中管道计算壁厚的公式较为全面,我国氢气管道标准中缺少相关计算方法;管道及管件的连接方式上,中美两国标准均推荐焊接连接,但美标的规定更成体系;美标中针对管道布置、埋地管道防腐等方面的规定较为全面;建议我国核电在进行氢气管道设计时借鉴美标中有价值的方面,同时建议对我国的氢气管道标准体系进行优化。  相似文献   

19.
1991年1月4日下午5时58分,浙江省临安县城突然发出一声巨响,随后出现了强烈震动,县城和附近农村许多房屋的窗户玻璃被震碎和跌落,有的甚至整个门窗被崩掉,部分房屋侧塌。发生爆炸的是杭州飞艇公司电气设备厂停放在临安镇东北郊的飞艇,内装4000多米~3氢气。爆炸原因正在调查之中。  相似文献   

20.
<正>BP公司于2010年1月中旬宣布,将在第一季度投资20亿美元在阿布扎比Masdar建设氢气发电厂,该氢气发电厂释放的温室气体要比常规发电厂少得多。  相似文献   

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