超细二氧化锰

仪器信息网超细二氧化锰专题为您整合超细二氧化锰相关的最新文章,在超细二氧化锰专题,您不仅可以免费浏览超细二氧化锰的资讯, 同时您还可以浏览超细二氧化锰的相关资料、解决方案,参与社区超细二氧化锰话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

超细二氧化锰相关的耗材

  • 二氧化锰 501-060,501-592
    501-060 SAAR060 Manganese Dioxide , 30 CC / 30 ml 二氧化锰501-592 SAAR062 Manganese Dioxide, 250CC 二氧化锰leco碳硫分析仪器耗材
  • 二氧化锰
    05000880 SA05000880 Manganese (IV) Oxide 二氧化锰 10g 天津欧捷科技有限公司---进口元素分析耗材供应商 保证质量天津欧捷科技是一家高科技企业,公司集贸易、科研、服务一体化。公司从精密仪器设备及配件、耗材、试剂、标准对照品、实验室常用耗材的销售,到仪器调试、维护、样品的分析测试。实验室耗材 元素分析耗材 色谱分析耗材 质谱耗材样品容器 Labco顶空进样瓶 色谱瓶 石英棉 石英燃烧管 进样隔垫 催化剂 标准品 试剂 玻璃碳产品 仪器配件这些耗材可用在Thermo、Elementar、Agilent、Analytikjena、Sercon、Shimadzu、leco、Varian、Perkin Elmer、waters 、Euro Vector等仪器。
  • 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

超细二氧化锰相关的仪器

  • 三元催化光谱分析仪zxsy产品介绍:三元催化器是安装在汽车排气系统中重要的机外净化装置,它可将汽车尾气排出的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。三元催化器中包含铂(Pt),钯(Pd)和铑(Rh)等稀有金属。现在有一些专门回收废旧三元催化器的企业,主要目的是提炼里面的稀有金属铂(Pt),钯(Pd),铑(Rh)等,怎么确认提炼出来的是什么金属呢?这就要用到专业的分析仪器了,SciAps三元催化器检测仪是主要针对金属元素检测的,一键操作,可以快速的检测出样品的含量及成分。SciAps X50手持式光谱仪配置50KV射线管,靶材为金(Au)靶,是对Pt,Rh,Pd理想的激发条件,建立针对汽车催化剂样品的曲线后,可以准确测量三元催化剂中的个元素含量,测试数据如下: Pd标准值Pd测试值Rh标准值Rh测试值Pt标准值Pd测试值185017901601450ND240023172502420ND30503180290310430451760075402302350NDSciAps X50手持式分析仪配有Profile Builder软件,可随时随地针对样品建立曲线。 图2 X50中Pd的曲线所谓的“三元”是指三元催化器中所含有的三种贵金属元素,分别是铂(Pt)、铑(Rh)、钯(Pd),这三种元素的金属氧化物对某些化学反应具有催化作用。为此,人们就把它们以催化剂涂层的形式涂敷在陶瓷基体上,安装在汽车的排气管中以催化汽车尾气的氧化还原反应,三元催化器也由此得名。在尾气净化过程中,铂(Pt)和钯(Pd)主要起催化一氧化碳和碳氢化合物的作用,而铑(Rh)主要起催化氮氧化物的作用,陶瓷基体呈蜂窝状,可以大大增加三元催化器的催化反应面积。所谓的“催化”是指三元催化器在净化尾气的过程中,能够起到增强尾气物质活性、加快反应速度的作用。但是它本身并不参与反应,自身的质量和化学性质不会发生变化,所以即使长时间工作,三元催化器也不会消耗殆尽。这就像我们在学高中化学时的氯酸钾加热分解制取氧气的实验,如果没有二氧化锰,反应会非常慢,但是加入少量的二氧化锰之后,反应速度会大幅度提高,但二氧化锰本身并没有任何消耗与性质上的变化。这种催化反应的过程和原理是非常复杂的,我们在此也不必讨论,只需要知道三元催化器的作用就好了。三元催化器检测仪具体的工作过程是:当高温的汽车尾气通过净化装置时,三元催化器中的催化剂将增强一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物三种气体的活性,促使其在催化器表面进行一定的氧化-还原化学反应:一氧化碳在高温下氧化成为无色、无毒的二氧化碳,碳氢化合物在高温下氧化成水和二氧化碳,氮氧化物还原成氮气和氧气。就这样三种有害气体都变成了无毒无害的常见气体,汽车尾气就这样得以净化。 软件特性(1)小巧重量轻SciAps手持式XRF分析仪重约1.4kg,尺寸(长*宽*高)184 x 267 x 114 mm,是目前市面上功能正常更小巧更轻的手持式XRF分析仪,是现场检验理想的分析工具。 (2) 好用省力 仪器采用独特的对称式设计,帮助使用者更轻易的平衡好仪器,节省体力。手柄部分小巧,与手掌虎口形状贴合的流线型设计理念,使得哪怕是手比较小的女性使用者在抓握仪器时也会有很舒服的使用体验。底部四方形的设计理念使得仪器能轻易稳当立于桌面上,便于使用者抓握仪器,保护使用者手指不被样品伤到。仪器底部和主体尾部在一条直线上,测小样品时可以直接将仪器测试窗口朝上,将样品直接放在测试窗口测试,不需要单独购买测试支架。 (3)耐用仪器设计符合IP54三防要求,密封性好,独特的散热理念使得仪器在极端高温环境下也可以正常工作。所有SciAps手持式XRF分析仪都标配探测器快门保护装置,最大限度降低仪器在测试过程中被不规则样品损伤重要元器件的机率。 (4)合理的散热理念所有的手持XRF仪器工作原理相同,结构相似,运行一段时间后都会产生热量,有的仪器采用下面预留空间或安装风扇的方式来帮助散热;有的仪器采用顶部散热槽的方式帮助仪器散热;因为仪器外壳材料不同及散热原理不同,采用塑料外壳及顶部散热或下部散热的仪器,内部热量不会马上传导至外壳上,开机一段时间后不会明显觉得仪器烫。但是在工作相同时间后,同时关掉仪器,采用金属材料导热,将仪器内部热量散发至空气中的SciAps仪器降温明显比其它仪器要快,这说明SciAps XRF仪器的散热效率要比较其它仪器的散热效率高得多。仪器内部热量都传导至仪器外壳上,可以更好的保护仪器内部的电子元器件,延长电子元器件的寿命。SciAps 所有的XRF仪器在出厂前都有放入高温仓测试,模拟极端高温工作环境,只有通过测试的仪器才会发给客户。 (5)注重操作安全的设计理念X 系列仪器采用X射线技术,安全符合《中华人民共和国放射污染防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定。当仪器前端无样品时,仪器自动终止X射线管工作状态。 (6)技术确保精确结果SciAps 所有的XRF仪器为18年新的研发成果,采用的都是市面上技术的元器件。SciAps XRF家族产品众多,即便是SciAps低端的X-50 系列,Si-pin探测器 LOD值相当于2010年SDD探测器的值。 (7)极大的提升了检测速度,提高用户的检测效率与老款设备相比,X系列仪器采用18年市面上的主流处理器,极大了提升了数据处理的效率。将单个铝合金的测试时间从15-20秒缩短至2-4秒。 (8)更低的使用成本的设计理念结合市面上技术的元器件,使SciAps 所有的XRF仪器拥有无与伦比的检测速度。样品量相当的情况下,会拥有更长的使用寿命;单位时间内,可以分析更多的样品,进一步降低拥有成本。2 SciAps手持式XRF分析仪标配探测器快门保护装置,大限度降低仪器在测试过程中被不规则样品损伤重要元器件的几率,降低服务成本。3可选配远程操作应用程序,通过PC端或手机控制仪器,协助客户及时解决软件故障及建立新的分析模型。提高服务效率。降低服务成本4 操作简单5 SciAps 所有的XRF仪器运行用户熟悉的安卓操作系统结合SciAps简单直观的用户界面,使仪器的操作变得非常简单。可以通过蓝牙或无线与电脑及打印机连接,分享与打印测试结果6通过USB闪存驱动盘、Wireless LAN或蓝牙完成的数据导出操作非常简单。7 在任何光线条件下,触摸显示屏都具有清晰、明亮、可读的特性。8 嵌入式GPS功能可以将精确的GPS坐标与结果一起存储,以便建立文档并绘制元素位置的映射图。9 标配高清摄像头;将带有XRF数据的图像与GPS坐标综合在一起使用。10简洁的报告制作和归档操作,具有极佳的追溯数据到野外的性能。
    留言咨询
  • 三元催化光谱分析仪zxsy产品介绍:三元催化器是安装在汽车排气系统中重要的机外净化装置,它可将汽车尾气排出的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。三元催化器中包含铂(Pt),钯(Pd)和铑(Rh)等稀有金属。现在有一些专门回收废旧三元催化器的企业,主要目的是提炼里面的稀有金属铂(Pt),钯(Pd),铑(Rh)等,怎么确认提炼出来的是什么金属呢?这就要用到专业的分析仪器了,SciAps三元催化器检测仪是主要针对金属元素检测的,一键操作,可以快速的检测出样品的含量及成分。SciAps X50手持式光谱仪配置50KV射线管,靶材为金(Au)靶,是对Pt,Rh,Pd理想的激发条件,建立针对汽车催化剂样品的曲线后,可以准确测量三元催化剂中的个元素含量,测试数据如下: Pd标准值Pd测试值Rh标准值Rh测试值Pt标准值Pd测试值185017901601450ND240023172502420ND30503180290310430451760075402302350NDSciAps X50手持式分析仪配有Profile Builder软件,可随时随地针对样品建立曲线。 图2 X50中Pd的曲线所谓的“三元”是指三元催化器中所含有的三种贵金属元素,分别是铂(Pt)、铑(Rh)、钯(Pd),这三种元素的金属氧化物对某些化学反应具有催化作用。为此,人们就把它们以催化剂涂层的形式涂敷在陶瓷基体上,安装在汽车的排气管中以催化汽车尾气的氧化还原反应,三元催化器也由此得名。在尾气净化过程中,铂(Pt)和钯(Pd)主要起催化一氧化碳和碳氢化合物的作用,而铑(Rh)主要起催化氮氧化物的作用,陶瓷基体呈蜂窝状,可以大大增加三元催化器的催化反应面积。所谓的“催化”是指三元催化器在净化尾气的过程中,能够起到增强尾气物质活性、加快反应速度的作用。但是它本身并不参与反应,自身的质量和化学性质不会发生变化,所以即使长时间工作,三元催化器也不会消耗殆尽。这就像我们在学高中化学时的氯酸钾加热分解制取氧气的实验,如果没有二氧化锰,反应会非常慢,但是加入少量的二氧化锰之后,反应速度会大幅度提高,但二氧化锰本身并没有任何消耗与性质上的变化。这种催化反应的过程和原理是非常复杂的,我们在此也不必讨论,只需要知道三元催化器的作用就好了。三元催化器检测仪具体的工作过程是:当高温的汽车尾气通过净化装置时,三元催化器中的催化剂将增强一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物三种气体的活性,促使其在催化器表面进行一定的氧化-还原化学反应:一氧化碳在高温下氧化成为无色、无毒的二氧化碳,碳氢化合物在高温下氧化成水和二氧化碳,氮氧化物还原成氮气和氧气。就这样三种有害气体都变成了无毒无害的常见气体,汽车尾气就这样得以净化。 软件特性(1)小巧重量轻SciAps手持式XRF分析仪重约1.4kg,尺寸(长*宽*高)184 x 267 x 114 mm,是目前市面上功能正常更小巧更轻的手持式XRF分析仪,是现场检验理想的分析工具。 (2) 好用省力 仪器采用独特的对称式设计,帮助使用者更轻易的平衡好仪器,节省体力。手柄部分小巧,与手掌虎口形状贴合的流线型设计理念,使得哪怕是手比较小的女性使用者在抓握仪器时也会有很舒服的使用体验。底部四方形的设计理念使得仪器能轻易稳当立于桌面上,便于使用者抓握仪器,保护使用者手指不被样品伤到。仪器底部和主体尾部在一条直线上,测小样品时可以直接将仪器测试窗口朝上,将样品直接放在测试窗口测试,不需要单独购买测试支架。 (3)耐用仪器设计符合IP54三防要求,密封性好,独特的散热理念使得仪器在极端高温环境下也可以正常工作。所有SciAps手持式XRF分析仪都标配探测器快门保护装置,最大限度降低仪器在测试过程中被不规则样品损伤重要元器件的机率。 (4)合理的散热理念所有的手持XRF仪器工作原理相同,结构相似,运行一段时间后都会产生热量,有的仪器采用下面预留空间或安装风扇的方式来帮助散热;有的仪器采用顶部散热槽的方式帮助仪器散热;因为仪器外壳材料不同及散热原理不同,采用塑料外壳及顶部散热或下部散热的仪器,内部热量不会马上传导至外壳上,开机一段时间后不会明显觉得仪器烫。但是在工作相同时间后,同时关掉仪器,采用金属材料导热,将仪器内部热量散发至空气中的SciAps仪器降温明显比其它仪器要快,这说明SciAps XRF仪器的散热效率要比较其它仪器的散热效率高得多。仪器内部热量都传导至仪器外壳上,可以更好的保护仪器内部的电子元器件,延长电子元器件的寿命。SciAps 所有的XRF仪器在出厂前都有放入高温仓测试,模拟极端高温工作环境,只有通过测试的仪器才会发给客户。 (5)注重操作安全的设计理念X 系列仪器采用X射线技术,安全符合《中华人民共和国放射污染防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定。当仪器前端无样品时,仪器自动终止X射线管工作状态。 (6)技术确保精确结果SciAps 所有的XRF仪器为18年新的研发成果,采用的都是市面上技术的元器件。SciAps XRF家族产品众多,即便是SciAps低端的X-50 系列,Si-pin探测器 LOD值相当于2010年SDD探测器的值。 (7)极大的提升了检测速度,提高用户的检测效率与老款设备相比,X系列仪器采用18年市面上的主流处理器,极大了提升了数据处理的效率。将单个铝合金的测试时间从15-20秒缩短至2-4秒。 (8)更低的使用成本的设计理念结合市面上技术的元器件,使SciAps 所有的XRF仪器拥有无与伦比的检测速度。样品量相当的情况下,会拥有更长的使用寿命;单位时间内,可以分析更多的样品,进一步降低拥有成本。2 SciAps手持式XRF分析仪标配探测器快门保护装置,大限度降低仪器在测试过程中被不规则样品损伤重要元器件的几率,降低服务成本。3可选配远程操作应用程序,通过PC端或手机控制仪器,协助客户及时解决软件故障及建立新的分析模型。提高服务效率。降低服务成本4 操作简单5 SciAps 所有的XRF仪器运行用户熟悉的安卓操作系统结合SciAps简单直观的用户界面,使仪器的操作变得非常简单。可以通过蓝牙或无线与电脑及打印机连接,分享与打印测试结果6通过USB闪存驱动盘、Wireless LAN或蓝牙完成的数据导出操作非常简单。7 在任何光线条件下,触摸显示屏都具有清晰、明亮、可读的特性。8 嵌入式GPS功能可以将精确的GPS坐标与结果一起存储,以便建立文档并绘制元素位置的映射图。9 标配高清摄像头;将带有XRF数据的图像与GPS坐标综合在一起使用。10简洁的报告制作和归档操作,具有极佳的追溯数据到野外的性能。
    留言咨询
  • 三元催化器是安装在汽车排气系统中重要的机外净化装置,它可将汽车尾气排出的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。三元催化器中包含铂(Pt),钯(Pd)和铑(Rh)等稀有金属。现在有一些专门回收废旧三元催化器的企业,主要目的是提炼里面的稀有金属铂(Pt),钯(Pd),铑(Rh)等,怎么确认提炼出来的是什么金属呢?这就要用到专业的分析仪器了,SciAps三元催化器检测仪是主要针对金属元素检测的,一键操作,可以快速的检测出样品的含量及成分。SciAps X50手持式光谱仪配置50KV射线管,靶材为金(Au)靶,是对Pt,Rh,Pd理想的激发条件,建立针对汽车催化剂样品的曲线后,可以准确测量三元催化剂中的个元素含量,测试数据如下: Pd标准值Pd测试值Rh标准值Rh测试值Pt标准值Pd测试值185017901601450ND240023172502420ND30503180290310430451760075402302350NDSciAps X50手持式分析仪配有Profile Builder软件,可随时随地针对样品建立曲线。 图2 X50中Pd的曲线所谓的“三元”是指三元催化器中所含有的三种贵金属元素,分别是铂(Pt)、铑(Rh)、钯(Pd),这三种元素的金属氧化物对某些化学反应具有催化作用。为此,人们就把它们以催化剂涂层的形式涂敷在陶瓷基体上,安装在汽车的排气管中以催化汽车尾气的氧化还原反应,三元催化器也由此得名。在尾气净化过程中,铂(Pt)和钯(Pd)主要起催化一氧化碳和碳氢化合物的作用,而铑(Rh)主要起催化氮氧化物的作用,陶瓷基体呈蜂窝状,可以大大增加三元催化器的催化反应面积。所谓的“催化”是指三元催化器在净化尾气的过程中,能够起到增强尾气物质活性、加快反应速度的作用。但是它本身并不参与反应,自身的质量和化学性质不会发生变化,所以即使长时间工作,三元催化器也不会消耗殆尽。这就像我们在学高中化学时的氯酸钾加热分解制取氧气的实验,如果没有二氧化锰,反应会非常慢,但是加入少量的二氧化锰之后,反应速度会大幅度提高,但二氧化锰本身并没有任何消耗与性质上的变化。这种催化反应的过程和原理是非常复杂的,我们在此也不必讨论,只需要知道三元催化器的作用就好了。三元催化器检测仪具体的工作过程是:当高温的汽车尾气通过净化装置时,三元催化器中的催化剂将增强一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物三种气体的活性,促使其在催化器表面进行一定的氧化-还原化学反应:一氧化碳在高温下氧化成为无色、无毒的二氧化碳,碳氢化合物在高温下氧化成水和二氧化碳,氮氧化物还原成氮气和氧气。就这样三种有害气体都变成了无毒无害的常见气体,汽车尾气就这样得以净化。 软件特性(1)小巧重量轻SciAps手持式XRF分析仪重约1.4kg,尺寸(长*宽*高)184 x 267 x 114 mm,是目前市面上功能正常更小巧更轻的手持式XRF分析仪,是现场检验理想的分析工具。 (2) 好用省力 仪器采用独特的对称式设计,帮助使用者更轻易的平衡好仪器,节省体力。手柄部分小巧,与手掌虎口形状贴合的流线型设计理念,使得哪怕是手比较小的女性使用者在抓握仪器时也会有很舒服的使用体验。底部四方形的设计理念使得仪器能轻易稳当立于桌面上,便于使用者抓握仪器,保护使用者手指不被样品伤到。仪器底部和主体尾部在一条直线上,测小样品时可以直接将仪器测试窗口朝上,将样品直接放在测试窗口测试,不需要单独购买测试支架。 (3)耐用仪器设计符合IP54三防要求,密封性好,独特的散热理念使得仪器在极端高温环境下也可以正常工作。所有SciAps手持式XRF分析仪都标配探测器快门保护装置,最大限度降低仪器在测试过程中被不规则样品损伤重要元器件的机率。 (4)合理的散热理念所有的手持XRF仪器工作原理相同,结构相似,运行一段时间后都会产生热量,有的仪器采用下面预留空间或安装风扇的方式来帮助散热;有的仪器采用顶部散热槽的方式帮助仪器散热;因为仪器外壳材料不同及散热原理不同,采用塑料外壳及顶部散热或下部散热的仪器,内部热量不会马上传导至外壳上,开机一段时间后不会明显觉得仪器烫。但是在工作相同时间后,同时关掉仪器,采用金属材料导热,将仪器内部热量散发至空气中的SciAps仪器降温明显比其它仪器要快,这说明SciAps XRF仪器的散热效率要比较其它仪器的散热效率高得多。仪器内部热量都传导至仪器外壳上,可以更好的保护仪器内部的电子元器件,延长电子元器件的寿命。SciAps 所有的XRF仪器在出厂前都有放入高温仓测试,模拟极端高温工作环境,只有通过测试的仪器才会发给客户。 (5)注重操作安全的设计理念X 系列仪器采用X射线技术,安全符合《中华人民共和国放射污染防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定。当仪器前端无样品时,仪器自动终止X射线管工作状态。 (6)技术确保精确结果SciAps 所有的XRF仪器为18年新的研发成果,采用的都是市面上技术的元器件。SciAps XRF家族产品众多,即便是SciAps低端的X-50 系列,Si-pin探测器 LOD值相当于2010年SDD探测器的值。 (7)极大的提升了检测速度,提高用户的检测效率与老款设备相比,X系列仪器采用18年市面上的主流处理器,极大了提升了数据处理的效率。将单个铝合金的测试时间从15-20秒缩短至2-4秒。 (8)更低的使用成本的设计理念结合市面上技术的元器件,使SciAps 所有的XRF仪器拥有无与伦比的检测速度。样品量相当的情况下,会拥有更长的使用寿命;单位时间内,可以分析更多的样品,进一步降低拥有成本。2 SciAps手持式XRF分析仪标配探测器快门保护装置,大限度降低仪器在测试过程中被不规则样品损伤重要元器件的几率,降低服务成本。3可选配远程操作应用程序,通过PC端或手机控制仪器,协助客户及时解决软件故障及建立新的分析模型。提高服务效率。降低服务成本4 操作简单5 SciAps 所有的XRF仪器运行用户熟悉的安卓操作系统结合SciAps简单直观的用户界面,使仪器的操作变得非常简单。可以通过蓝牙或无线与电脑及打印机连接,分享与打印测试结果6通过USB闪存驱动盘、Wireless LAN或蓝牙完成的数据导出操作非常简单。7 在任何光线条件下,触摸显示屏都具有清晰、明亮、可读的特性。8 嵌入式GPS功能可以将精确的GPS坐标与结果一起存储,以便建立文档并绘制元素位置的映射图。9 标配高清摄像头;将带有XRF数据的图像与GPS坐标综合在一起使用。10简洁的报告制作和归档操作,具有极佳的追溯数据到野外的性能。
    留言咨询

超细二氧化锰相关的试剂

超细二氧化锰相关的方案

超细二氧化锰相关的论坛

  • 碳载二氧化锰

    本人刚接触电化学现需要做碳载二氧化锰已经做出了几个样可是结果大出意外在空气中-0.3V时有峰可是在氧气保护下时没有了峰这个问题是不是我还没将二氧化锰载到碳上去呢空气中那个峰是杂质所为呀

超细二氧化锰相关的资料

超细二氧化锰相关的资讯

  • 郝吉明院士:控制氮氧化物排放是改善空气质量关键
    中国许多城市目前正遭受着严重的空气污染,而氮氧化物被认为是导致空气污染的罪魁祸首。原因在于,氮氧化物排放造成的二次污染可以产生多种环境影响:酸沉降、水体富营养化、臭氧、PM2.5、气候变化……   “因此,NOx(氮氧化物)排放控制是改善我国环境空气质量的关键。”近日,中国工程院院士、清华大学教授郝吉明在贵阳“第七届全国环境化学”大会报告上如此表示。   氮氧化物主要来自电厂燃煤烟气和汽车尾气。郝吉明说,仅通过锅炉优化燃烧和机内净化控制氮氧化物远不能满足日益严格的排放标准,“而选择性催化还原(SCR)氮氧化物为氮气是最有效的净化方法”。   该方法要用到脱硝催化剂——其功能在于促使还原剂选择性地与烟气中的氮氧化物发生化学反应。郝吉明说,关键在于高效低成本脱硝催化剂的设计,目前该领域主要聚焦在“高性能催化体系设计和复杂环境下技术适应性”两个方面。   SCR催化剂可以分为金属氧化物和分子筛两类催化剂,前者主要应用于燃煤烟气脱硝,后者用在柴油车尾气氮氧化物控制。   郝吉明说,我国燃煤烟气脱硝主流技术为NH3-SCR,但这一技术存在高温选择性差、抗中毒能力弱、工作温度窗口窄等问题,难以满足我国电厂复杂烟气排放特征(高灰高钙高硫),及不同负荷宽工作温度下脱硝的需求。   而影响催化剂选择性及抗中毒和温度窗口的关键因素是脱硝催化剂的氧化还原性和酸性。   因此,郝吉明提出通过合理调控催化剂的氧化还原性和酸性,设计新的催化剂体系,从而最终解决上述难题的思路。   我国2003年前建设的电厂,由于没有预留脱硝空间,烟气脱硝装置被安装在除尘或脱硫之后,此时烟气温度已经降到200℃以下。要在如此低温条件下,将氮氧化物还原为氮气,对国内外学术界和工业界都是一个挑战。   郝吉明认为,解决这一问题的关键,仍然是探索新的活性组分。由于锰具有很好的低温活性,研究人员将二氧化锰应用到低温脱硝领域,最终发明了锰铈锡三元复合氧化物催化剂体系。目前该团队已完成了从原材料到脱硝催化剂制造的整个产业链工作,相继完成了小试、中试和产业化应用全过程。   在分子筛研究方面,当前国际上主要聚焦在小孔高硅CHA分子筛上。郝吉明研究团队发现,Cu/CHA分子筛具有优异的脱硝活性和氮气选择性,铜含量的增加会有效提高低温活性,且具有优异的抗水热老化和抗积碳能力,成为柴油车尾气净化的关键催化材料。   郝吉明说,下一步需要对不同排放源的氮氧化物开展污染控制,但关键的脱硝催化剂材料研究及应用仍然面临着三个方面的挑战。   一是再生及废弃催化剂如何资源化利用。“十二五”期间将大规模安装脱硝装置,脱硝催化剂市场良莠不齐,很难保证所有的脱硝催化剂都能够达到设计寿命,所以脱硝催化剂寿命和稳定性仍然是一个挑战。此外,将来大量的废旧催化剂如何再利用是下一阶段的研究课题。   二是推动烟气多污染物的协同控制。零价汞是全球性的大气污染物,燃煤烟气是汞的主要排放源之一,燃煤烟气汞的排放控制成为需要迫切解决的问题,研究如何能够在高效脱硝的同时氧化汞。   三是研发高效低成本分子筛脱硝催化剂。对于柴油车尾气中氮氧化物控制,虽然小孔分子筛负载铜的催化剂体系具有良好的脱硝性能及高热稳定性和抗积碳特性,但针对国内的劣质柴油,仍然需要解决催化剂的抗硫性能。   此外,替代燃料车尾气排放控制也面临难题。含氧替代燃料会造成尾气中氮氧化物排放量增加,提高了脱硝难度 不同燃料车尾气中非常规污染物(醛类、酸类等)的排放和危害也成为环境化学家必须关注的问题。
  • 放大光谱信号实现超极限大气二氧化氮探测
    通俗地讲,就是把吸收到的二氧化氮光谱信号进行有效放大,再通过我们开发的可靠算法进行计算,最终实现对大气二氧化氮的精确探测。基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术,适用于长期稳定运行、免人工维护的二氧化氮高灵敏度测量,因而具有很好的科研和业务应用前景。周家成中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所博士近日,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所张为俊研究员团队在大气二氧化氮探测技术方面取得新突破,团队利用相敏检测的振幅调制腔增强吸收光谱技术,创立了一种能够快速灵敏检测大气环境中二氧化氮的新方法。这项研究成果日前发表于美国化学会(ACS)出版的《分析化学》上,并申请了发明专利保护。导致大气污染的“元凶”之一“二氧化氮是对流层大气中主要的污染物,它的来源主要包括交通运输排放和工业生产过程中的化石燃料燃烧、农作物秸秆等生物质燃烧、大气当中的闪电和平流层光化学反应等过程。”中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所的周家成博士告诉科技日报记者,大气中的二氧化氮对臭氧和二次颗粒的生成也起着重要作用,是形成酸雨的重要原因之一。“二氧化氮的光解是对流层臭氧的主要来源之一,其参与了光化学反应以及光化学烟雾的形成。”周家成说,二氧化氮通过光化学反应产生硝酸盐二次颗粒,导致大气能见度下降并进一步降低空气质量,是形成灰霾的主要因素。同时,排放到大气中的二氧化氮可以与水蒸气发生作用,产生硝酸和一氧化氮,进而形成酸雨。“正因如此,二氧化氮的高灵敏准确测量对大气化学研究以及大气污染防控具有重要意义。”周家成说,对于一些特殊应用场景,例如青藏高原、海洋等环境中,大气中二氧化氮浓度极低,只有高灵敏的仪器才能精确测量,进而开展相应的大气化学研究。此外,高灵敏的仪器还可以捕捉城市大气污染的深层次信息,例如通量等关键参数,从而更好地服务大气污染防控。放大光谱信号实现超极限探测一般而言,大气当中的每一种成分,都对应有特殊的光谱,也就是相当于这种组分的特殊身份识别标志特征。从原理上来讲,只要能够实现对某种大气组分光谱的高灵敏度探测,也就做到了对这种组分的精确探测。周家成介绍,他们团队创新研发的“基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术”,是将调制技术与多模激光相结合的一种全新的高灵敏度吸收光谱技术。它的工作原理是把被调制的光强信号输入到相敏检波器中,与参考信号进行混频乘法运算,再经过窄带低通滤波器滤除掉其他噪声频率成分后,得到一个与输入信号成正比的直流信号,就可以直接用于吸收系数的计算。“通俗地讲,就是把吸收到的二氧化氮光谱信号进行有效放大,再通过我们开发的可靠算法进行计算,最终实现对大气二氧化氮的精确探测。”周家成告诉记者,“基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术”集成了共轴腔衰荡吸收光谱的高光注入效率、离轴腔增强吸收光谱的低腔膜噪声,以及调制光谱的窄带高灵敏度微弱信号探测等优点,能够提供一种简单、可靠、低成本和自校准的二氧化氮绝对浓度测量方法。“它适用于长期稳定运行、免人工维护的二氧化氮高灵敏度测量,因而具有很好的科研和业务应用前景。”周家成告诉记者,他们研制的这台仪器用到的一个关键部件,叫做“宽带多模二极管激光器”,即能够输出波长具有一定宽度,并且可以同时产生两个或多个纵模的激光器,它被作为整个仪器的探测光源。“正是由于它发出的激光光源能被二氧化氮分子所吸收,所以被用来进行二氧化氮浓度的测量。”周家成说,他们用到的这款激光器的中心波长为406纳米,带宽约为0.4纳米,它发射出的探测光源,恰好能够被二氧化氮分子所吸收。一般而言,某种仪器或探测方法,在探测某种参数时所能达到的极限,被称为“探测极限”,也代表了仪器的最高性能指标。周家成表示,他们研制的探测技术经过多次实际应用验证表明,超过探测极限浓度的二氧化氮也能够被测量到。助力北京冬奥会精准预报天气北京冬奥会期间,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所研制的快速灵敏检测二氧化氮仪器被用于环境大气实时在线观测,为冬奥会高精度数值天气预报和多源气象数据融合等关键技术方法提供了必要的数据支持,共同构建了冬奥气象“百米级”预报技术体系。“在此之前,这台仪器在北京参加了‘超大城市群大气复合污染成因外场综合协同观测研究’项目,针对北京城市站点大气环境中氮氧化物的作用开展相关研究,对北京市大气复合污染成因解析起到了重要作用。”周家成表示,后续该仪器还将应用于青藏高原背景站点开展常年观测,填补青藏高原大范围区域二氧化氮有效观测数据的空白。谈起团队科研历程,周家成坦言,这其中充满了艰辛和不确定性,但还是有着很多乐趣。“为了验证仪器吸收测量的准确性,我们先在实验室开展不同浓度二氧化氮测量实验,但是结果始终和预期不一样。折腾了几个小时后,发现居然是外部锁相放大器的一个参数设置有误。”周家成说,这件事再次验证了“细节决定成败”的道理。自此以后,他每次实验前,都会仔细检查仪器的各项参数,防止出现类似的问题。周家成说,仪器在参加北京冬奥会观测期间,由于观测人员在实验前期对仪器操作不熟悉,光腔被正压气体冲击,导致无法用于测量。“当时我不在现场,内心十分着急,牵挂仪器,到了深夜都不能入睡,怕影响观测进度。”年后没几天,周家成携带工具前往北京维修,加班加点终于使仪器正常工作,赶上了综合实验的进度。“接下来,我们将对仪器进行小型化集成,利用锁相板代替商业锁相放大器,配合自动控制系统,使得这台仪器更加智能化、便携化。”周家成表示,未来他们团队还计划把这种二氧化氮探测技术与化学滴定、热解和化学放大法相结合,应用于一氧化氮、臭氧、活性氮和总过氧自由基的高精度测量。通过增加保护气,仪器还可应用于气溶胶消光系数的高灵敏度测量。
  • 斯坦福团队突破水系电池瓶颈, 液晶相引领新方向!
    【研究背景】水系电池是一种具有安全性优势的电化学储能技术,已在多个领域获得广泛应用,如电动汽车和可再生能源存储。与传统的锂离子电池相比,水系电池具有成本低、环境友好等优点。然而,水系电池的能量密度和循环寿命相对较低,限制了其应用范围。因此,提升水系电池的能量密度和延长其循环寿命成为了当前的研究挑战。近日,来自美国斯坦福大学材料科学与工程系崔屹教授团队的课题组在水系电池的研究中取得了新进展。他们设计了一种新的液晶相,利用微量非离子表面活性剂实现了电极材料的沉积和晶体结构的控制。该研究表明,通过原位形成的液晶相,可以有效地引导锌和二氧化锰的沉积,显著增强了电池的电化学循环稳定性。具体而言,该团队的液晶相在电池充放电过程中展现出高度可逆的沉积行为,使得双电极无电池(DEFB)在长达950个循环后保留了80%的容量。通过这一创新的方法,成功获取了高达213 Wh/kg的能量密度,显示出液晶相在电池制造过程中的广泛应用潜力。该研究不仅解决了锌和二氧化锰沉积过程中的可逆性问题,还为未来的电池技术提供了新的方向,推动了电化学设备性能和寿命的提升。【表征解读】本文通过多种表征手段深入探讨了液晶相的形成及其在水系电池中的应用,揭示了液晶相对锌/二氧化锰沉积行为的影响。作者使用了扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、接触角测量、椭偏仪等仪器,对电极材料的微观结构和表面特性进行了全面的表征。首先,利用SEM观察到电极表面沉积的形貌变化,表明在表面活性剂的作用下,锌和二氧化锰的沉积更为均匀。该现象反映了液晶相的存在,促使沉积过程更加有序和可控,从而提高了材料的电化学性能。随后,通过XRD分析,作者证实了沉积材料的晶体结构和取向,液晶相的形成促进了锌和二氧化锰晶体沿c轴的对齐,进一步提高了电池的循环稳定性。针对液晶相形成过程中的微观机制,作者通过TEM观察到了液晶模板在电极表面上的动态变化。具体而言,在沉积前,表面活性剂形成了一层有序的分子双层,沉积后则转变为梯度液晶相,包括层状液晶和六角液晶,这一过程的动态切换为电极材料的沉积提供了理想的模板。这一发现不仅解释了高可逆性的镀层/剥离行为,还揭示了液晶相在电池应用中的潜在优势。在此基础上,作者通过结合上述表征手段,进一步探讨了液晶相对电池性能的促进作用。通过电化学阻抗谱(EIS)测试,作者发现,液晶相显著降低了电池的界面阻抗,提高了离子传输速率。这一结果强调了液晶相在改善电极界面特性方面的重要性,表明其在电池制造中的应用前景广阔。总之,经过SEM、XRD、TEM等多种表征手段的深入分析,作者揭示了液晶相在水系电池中的形成机制和作用,最终实现了新型电极材料的制备。该新材料不仅提高了电池的能量密度和循环寿命,还为电池技术的进一步发展提供了新的思路。作者的研究为推动电化学设备的性能提升和实际应用打下了坚实基础,展示了液晶相作为电池界面层的巨大潜力。【图文速递】图1:表面活性剂添加剂通过原位形成的液晶相界面促进Zn/MnO2沉积的设计框架。图2:原位沉积Zn金属的沉积形态和晶体结构。图3:原位形成的液晶相界面用于模板化沉积图4: 液晶相界面策略用于MnO2沉积和DEFB的电化学性能。文献信息:Li, Y., Zheng, X., Carlson, E.Z. et al. In situ formation of liquid crystal interphase in electrolytes with soft templating effects for aqueous dual-electrode-free batteries. Nat Energy (2024). https://doi.org/10.1038/s41560-024-01638-z
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制