二氧化碳致裂器

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二氧化碳致裂器相关的厂商

  • 长沙华曦电子科技有限公司(Changsha Huaxi Electronics Technetronic Co.,ltd)是一家生产实验室设备的专业公司,主要产品包括YCP系列二氧化碳培养箱、三气培养箱、动/植物培养箱以及二氧化碳检测仪、三气检测仪、二氧化碳控制器、氧气控制器等。公司研发团队人员在高级工程师带领下,开发新型科研项目----三气培养箱,填补国内三气培养箱空白领域。团队具有二十多年的研发、生产和改装生物与化学仪器设备的经验。公司在北京、辽宁、浙江、等地设立分支机构,专业从事生物、化学实验室和制药、食品、保健品生产用设备开发推广。公司目前已发展方向是低氧、缺氧、无氧环境、制冷的设备研发;同时也为生化科学实验提供一些特殊定做与维修改装业务,尤其对进口二氧化碳培养箱产品有丰富的经验。非常愿意在细胞/活体动物生长环境的不同条件下的机电设备与相关科技工作者合作。公司在产品设计上着重简约、紧凑、稳定、大方。制作与用料上讲究可靠、耐用,充分考虑国内使用者操作方便,。公司在合作中提倡诚信尊重、责权清晰、长期共存。
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  • 金坛市普林仪器制造有限公司是恒温振荡器、生化培养箱、光照培养箱、振荡培养箱 、霉菌培养箱、鼓风干燥箱、恒温培养箱、二氧化碳培养箱、恒温恒湿培养箱、高速离心机、恒温水浴锅、磁力搅拌器、电动搅拌器、低温恒温水槽、不锈钢电热板等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。金坛市普林仪器制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 金坛市普林仪器制造有限公司地处江苏省南部,位于上海、南京、杭州的长三角中心—江 苏省金坛市,本公司是实验仪器,玻璃仪器、环保仪器的著名制造企业及优秀供应商,并集研 发、生产、销售、售后服务为一体的科技型企业。本企业高度重视新产品的研发创新,敢于接 受新的挑战,在挑战中实现公司的管理创新、技术创新、文化创新。并以“诚信为本、质量为先、 用户至上”的企业精神,来为我们的客户提供优质满意的产品及服务。
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  • 激光原位及抽取式 氧气 一氧化碳 二氧化碳 氨气 硫化氢
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二氧化碳致裂器相关的仪器

  • 二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱一、产品用途:二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱是对细胞、细菌、微生物等培养的一种先进仪器。是开展免疫学、遗传学及生物工程药物学的研究和生产的必备设备,广泛用于医学、农业科学。二、型号规格:1. 型号:HH.CP-T(80L) 气套式 内胆尺寸(宽× 深× 高mm):500× 400× 400 外形尺寸(宽× 深× 高mm):760× 530× 560功率:450W2. 型号:HH.CP-01(160L) 气套式 内形尺寸:500× 500× 650外形尺寸:770× 630× 810功率:770W3. 型号:HH.CP-TW(80L) 水套式 内形尺寸:400× 400× 500外形尺寸:710× 540× 720功率:730W4. 型号:HH.CP-01W(160L) 水套式 内形尺寸:500× 500× 650外形尺寸:805× 640× 870功率:1000W三、二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱特点:1.试验箱设计完美,箱体采用数控机床加工成型,操作容易。2.内胆为优质镜面不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。3.电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。4.带定时功能键的微电脑温度控制器,温度波动小。5.箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行消毒,更有效防止细胞在培养期间的污染。6.采用门温控制,可有效防止箱内玻璃门结露现象。7.箱内已配有二氧化碳培养箱专用减压阀。四、控制系统:1.温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表;2.精度:0.1℃(显示范围); 3.解析度:± 0.1℃;4.感温传感器:PT100铂电阻测试器;5.控制方式:热平衡调温方式。五,二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱技术参数:1.温度范围:RT+5℃~50℃2.控制精度:± 0.3℃3.温度分辨率: 0.1℃4.CO2控制范围:0~20%(配气式)5.CO2恢复时间:&le 浓度值× 1.2min6.加湿方式:自然蒸发7.加热方式:气套式/水套式8.定时范围:1-9999min/h9.电源电压:AC220V /50Hz六、使用条件:1. 环境温度:5℃~+35℃(24小时内平均温度&le 35℃)2. 环境湿度:&le 85%.免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)售后服务保修壹年,终生维护定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电话,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);
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  • 产品描述塔望科技开发的二氧化碳控制器采用精密质量流量控制器控制分路气体流量,通过控制几种气体比例,精细调节混合的气体浓度。操作简单,连接气体钢瓶,设置所需浓度,直接输出所需浓度的混合气体。二氧化碳控制器可以直接连接100%的CO2气瓶,输出所需要的CO2浓度的混合气体。二氧化碳控制器的使用,可以大大节省购买预混气体的成本。二氧化碳控制器可以和各种培养舱、培养小室连接,持续提供稳定的CO2混合气体。CO2流量可以调节,范围0.1L-1L/min,其它量程请来电咨询。二氧化碳控制器内置精密传感器和预混合舱,工作时可实时监测CO2浓度,并可设置高低值报警。二氧化碳控制器具有数据存储功能,可将数据存储到U盘中,方便追溯。 主要技术参数1. 二氧化碳传感器:原装进口非色散红外(NDIR)传感器,固态光源和检测器2. CO2浓度测量范围:0-20%3. CO2检测精度:±70ppm4. CO2浓度控制范围:0.5-20%5. CO2浓度控制精度:±0.1%6. 气体流量范围:0.1L-1L/min7. 流量计:高精度质量流量计8. 工作条件:0-50℃,0-95%RH无凝结9. 电源:220V 适用领域 适用于CO2浓度控制。 型号说明产品名称型号说明气体浓度控制器-氧气GC-010氧气控制,控制范围:0.1-20%气体浓度控制器-氧气GC-011氧气控制,控制范围:1.0-99%气体浓度控制器-CO2GC-020二氧化碳控制,控制范围:0.1-20%气体浓度控制器-三气GC-030氧气、二氧化碳同时控制氧气浓度控制:控制范围:0.5-21%二氧化碳控制,控制范围:0.5-20%气体浓度控制器-SO2GC-080二氧化硫浓度控制,范围:0~2000PPM *我公司可提供3Q验证,根据客户的特殊应用、特殊需求提供功能定制服务,也可以提供相关的实验服务,详情请来电咨询。
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  • 二氧化碳气液平衡装置产品特点体积小巧,设计耐高温高压,不易泄漏带加热的气体缓冲罐PLC全触摸操作界面高温高均热铸体加热器支持保温计时和启动计时,双计时模式支持压力数显功能,多种压力单位自有切换具备安全联锁功能,超温超压报警二氧化碳气液平衡装置的技术参数说明反应釜:物料:二氧化然和其他非腐蚀性容积操作温度:30~250℃操作压力:0kpa~300kpa(绝压)设计压力:100mpa管阀件材质:S31603换热方式:电加热搅拌方式:磁耦合推进釜盖结构:KF快开密封形式:0型圈装置介绍二氧化碳进料二氧化碳先从气瓶进入到气体缓冲罐中,缓冲罐可加热到30~200度,再根据反应釜的反应情况切换缓冲罐和反应釜之间的阀门,使二氧化碳进入到反应釜进行吸附,缓冲罐到反应釜之间的管线做保温和尽量短管线。控制单元整套采用触摸屏和PLC的控制方案,数据采集记录保存,可导出温度,压力,搅拌转速,反应时间等数据,可在线设定工作时间,搅拌时间,在线测量温度,压力,转速等。反应单元配有爆破阀,以防系统超压超温,对工艺过程动态监视,在相关工艺参数达到低限或高限时,系统产生报警,提醒操作员提前处理。触摸屏软件的操作画面包括:监控画面,设置画面,能很好实现:过程监视控制数据的采集、处理、分析报表提供周期工况记录,指令记录,报警记录,实现自动化历史数据的存储和历史趋势显示当温度或压力超过预定上限,及时发生光报警信号用户可方便设置和修改设定和修改工艺参数及报警限
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二氧化碳致裂器相关的资讯

  • 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。
  • 大气二氧化碳观测有了立体网络
    据悉,中国科学院大气物理研究所基于低成本中精度温室气体传感器,研究团队成功构建地基—无人机协同碳观测网络(LUCCN),并利用该观测网络对发电厂二氧化碳排放进行了定性和定量研究。相关研究成果在线发表于《大气科学进展》杂志。人为排放的大量二氧化碳留存在大气中,造成全球气候的显著变化。为尽快落实《巴黎协定》,降低气候变化对人类的影响,控制人为碳排放已成为社会各界的基本认识。“然而,由于对城市地区、重点行业的二氧化碳排放情况了解不足,我们目前掌握的全球碳收支情况仍具有很大的不确定性。”论文第一作者、中国科学院大气物理研究所副研究员杨东旭说,考虑到人为排放源具有较高的排放强度和复杂多变性,有必要对大气二氧化碳浓度变化开展密集、高质量的连续探测。为此,来自中国科学院大气物理研究所、中国科学院空天信息创新研究院等单位的多个科研团队紧密合作,在广东省深圳市和广西壮族自治区南宁市先后开展了针对城市地区和重点行业的温室气体地基遥感和无人机综合观测实验。实验中,杨东旭团队构建了一套地基便携设备和无人机飞行阵列协同的碳观测网络,以弥补温室气体探测卫星时空连续性不足的缺憾,形成了针对排放源的立体观测网络。该观测网络由5台地基观测设备和4台无人机设备构成,能够实现空—地协同的温室气体原位探测。杨东旭说:“这些探测设备均采用低成本、高精度的非色散红外传感器对大气二氧化碳浓度进行探测,每台地基观测设备均配备了高精度微型气象站,辅助后续的数据定标和量化分析。”杨东旭表示,新观测网络兼具地基和无人机的探测能力,在探测的时间连续性、空间覆盖度、机动性等方面具有明显优势,极大地提升了探测数据的有效信息含量。
  • 二氧化碳电解技术助力实现碳中和
    为了应对全球气候变化和环境问题,越来越多的国家将“碳中和”上升为国家战略。负碳技术通过捕集、贮存和利用二氧化碳以此抵消难减排的碳排放而成为了实现碳中和的重要途径,其中近年来快速发展、极具应用前景的二氧化碳电解技术受到广泛关注。研究人员正在进行二氧化碳/一氧化碳电解性能测试近日,中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所”)包信和院士、研究员汪国雄、研究员高敦峰团队在二氧化碳/一氧化碳电解制备燃料和化学品研究中取得新进展。团队揭示了碱性膜电解器中二氧化碳/一氧化碳电催化还原反应覆盖度驱动的选择性变化机制,并组装出千瓦级电堆,其电解性能是目前文献报道最高值。该成果可以实现钢厂尾气或者化工尾气的高值化利用,为二氧化碳/一氧化碳电解技术从实验室到实际应用提供了技术基础。相关成果发表在国际顶级学术期刊《自然—纳米技术》上。通过利用可再生能源产生的电能,二氧化碳电解反应可以将二氧化碳转化为高附加值燃料和化学品。乙烯、乙酸和乙醇等多碳产物具有较高的能量密度和市场需求,是理想的电解产物。然而,在工业级电流密度下高选择性生成多碳产物仍然存在很大挑战。本工作中,团队基于钢铁工业排放出大量的二氧化碳/一氧化碳混合尾气这一现状,通过改变进料气组成来调变碱性膜电解器阴极氧化铜催化剂的微环境,实现了在工业级电流密度下高效二氧化碳/一氧化碳电解制备多碳产物。随着进料气中一氧化碳压力的增加,电解主产物逐渐由乙烯转变为乙酸,且电流密度显著增加。为进一步验证电解过程的可行性,团队组装了4节100 cm2的碱性膜电堆,其电解功率最高达到2.85 kW,在总电流为150 A时,乙烯的生成速率为457.5 mL min?1;在总电流为250 A时,乙酸的生成速率为2.97 g min?1。团队研制的碱性膜电解器和电堆“团队在电化学器件上进行了创新,研制了高性能碱性膜电解器件来电解二氧化碳/一氧化碳。”汪国雄介绍,“同时,我们通过改变反应气中一氧化碳分压来调控电极催化剂微环境,揭示了反应覆盖度驱动的选择性转变机制。”该项研究不仅为单一多碳产物的定向生成提供了重要参考,而且为二氧化碳/一氧化碳电解从实验室走向实际应用提供了技术基础。提及下一步研究方向,汪国雄说:“我们将进一步开展放大研究,研制大规模的碱性膜电堆和系统,提高在实际工况下的稳定性,实现在工业领域的示范运行。”

二氧化碳致裂器相关的方案

  • 二氧化碳气容量分析仪测定能量饮料的二氧化碳气容量和空气含量 应用资料
    二氧化碳气容量分析仪测定能量饮料的二氧化碳气容量和空气含量 应用资料测量碳酸饮料的二氧化碳气容量和空气含量是决定口感、味道和风味以及最佳日期的重要因素。本应用使用全自动二氧化碳气容量分析仪测量两种不同产品的碳酸能量饮料的范例。通过连续旋转样品容器并测量气体平衡压力和样品温度来计算二氧化碳气容量。然后,将样品中的气体转移到吸收瓶中,二氧化碳气体被填充在吸收瓶中的吸收溶液(氢氧化钠溶液)吸收,以测量空气含量。
  • 气体中二氧化碳的测定
    摘要:本标准适用于氢、氧、氮、氦、氖、氩、氪和氙等气体中一氧化碳、二氧化碳和甲烷组分的分项测定,一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物总量(总碳)的测定和总烃的测定。 1 范围 本标准规定了气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的气相色谱测定方法。 2 规范性引用文件 下 列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则(GB/T 3723—1999,idt ISO 3165:1976) GB/T 6680 液体化工产品采样通则 GB/T 6681 气体化工产品采样通则 3 方法提要 采用气相色谱法测定气体中微量的一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物。
  • 贝士德仪器:活性炭吸附二氧化碳性能的研究
    活性炭吸附二氧化碳性能的研究采用常压流动吸附法研究了活性炭吸附剂在二氧化碳/ 氮气体系中对二氧化碳的动态吸附性能,比较了其吸附量、吸附穿透曲线和吸附性能的差异,研究了活性炭的比表面积、孔径分布及表面官能团对其二氧化碳吸附性能的影响。结果表明,原料煤的性质影响活性炭对二氧化碳的吸附性能 二氧化碳的吸附量与吸附剂的比表面积、孔径分布有关,但孔径分布是主要的因素。吸附剂的孔径分布在015~117 nm 范围内时,有利于对二氧化碳的吸附 经多次循环吸脱附后,吸附剂对二氧化碳的吸附量略有减小并达到恒定值,孔容小和孔径分布窄的吸附剂的吸附量衰减较快。关键词: 活性炭 孔隙结构 吸附 表面化学性质

二氧化碳致裂器相关的资料

二氧化碳致裂器相关的论坛

  • 二氧化碳培养箱二氧化碳的纯度

    今天有个同事问我这个问题,我想在这里和大家共同讨论,这个二氧化碳培养箱的 二氧化碳的 纯度究竟是什么样的就可以了。 其实我觉得这个没必要多 纯,一般性的就成了吧。毕竟 我们用的 二氧化碳的浓度是5%的,就是培养箱的二氧化碳的使用浓度

  • 二氧化碳的贴子合集

    二氧化碳有关资料:国家标准《公共场所空气中二氧化碳测定方法 GB/T 18204.24-2000》空气中有微量的二氧化碳,约占0.039%。二氧化碳略溶于水中,形成碳酸,碳酸是一种弱酸。 二氧化碳平均约占大气体积的387ppm。大气中的二氧化碳含量随季节变化,这主要是由于植物生长的季节性变化而导致的。当春夏季来临时,植物由于光合作用消耗二氧化碳,其含量随之减少;反之,当秋冬季来临时,植物不但不进行光合作用,反而制造二氧化碳,其含量随之上升。二氧化碳常压下为无色、无臭、不助燃、不可燃的气体。二氧化碳是一种温室气体因为它发送可见光,但在强烈吸收红外线。二氧化碳的浓度于2009年增长了约二百万分之一。 气体状态 气体密度:1.96g/L 液体状态 表面张力:约3.0dyn/cm 二氧化碳是空气中常见的化合物,其分子式为CO₂,由两个氧原子与一个碳原子通过共价键连接而成,常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大,能溶于水,并生成碳酸。液态二氧化碳蒸发时会吸收大量的热;当它放出大量的热气时,则会凝成固体二氧化碳,俗称干冰。干冰的使用范围广泛,在食品、卫生、工业、餐饮中、人工增雨有大量应用。二氧化碳认为是造成温室效应的主要来源。二氧化碳在室外是全球暖化的元凶之一,在室内对人体健康影响及行车安全顾虑更是不容忽视的主因之一。实验证明在CO2高浓度的环境下,植物会生长得更快速和高大。但是,‘全球变暖’的结果可会影响大气环流,继而改变全球的雨量分布与及各大洲表面土壤的含水量。二氧化碳浓度含量会影响人类的生活作息,整理出二氧化碳浓度含量与人体生理反应如下: ·350~450ppm:同一般室外环境 ·350~1000ppm:空气清新,呼吸顺畅。 ·1000~2000ppm:感觉空气浑浊,并开始觉得昏昏欲睡。 ·2000~5000ppm:感觉头痛、嗜睡、呆滞、注意力无法集中、心跳加速、轻度恶心。 ·大于5000ppm:可能导致严重缺氧,造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡。

  • 【转帖】二氧化碳变塑料

    提起二氧化碳,我们并不陌生。人体呼出的是二氧化碳;植物进行光合作用需要二氧化碳;现在人们常说起的一个环保名词-温室效应更与二氧化碳有关,它又成了全球气候变暖的主要元凶。据统计,全球每年因燃烧化石能源而产生的二氧化碳达240亿吨,其中约150亿吨被植物在进行光合作用时吸收,剩下的90亿吨就永远停留在大气层中了。   其实,这并不是二氧化碳本身的过错,二氧化碳是一种无色无味的气体,化学性质非常稳定,很难同其它物质发生反应。在今天地球已不能完全消纳二氧化碳的情况下,能不能换一种思维的角度,把它当作资源来看待呢?   采访孟跃中:因为二氧化碳里面含有碳含有氧,它是组成有机物的必备的两种主要元素,也就是说大家都在关注是不是可以把二氧化碳用作原料来制备我们通常所用的塑料,而制备这塑料最关键的技术就是催化剂的技术。   二氧化碳制成塑料的设想最初是由日本京都大学的井上祥平教授实现的,1969年,他首次使用了一种名叫“二乙基锌”的催化剂,激活了二氧化碳,使碳原子与其它化合物反应生成可降解塑料,从此开启了人类利用二氧化碳制造塑料的大门。由于最初发现的催化剂成本很高,无法进行工业化开发,于是各国科学家便开始寻找高效的催化剂,目前国际上的最高催化效率能达到每克催化剂催化60-70克的塑料,但催化剂的价格更高。中科院广州化学所的孟跃中博士另辟奚径,他不再去寻找新的催化剂,而是利用现有的催化剂来增加它的催化效率。在化学上有个正比关系,就是催化剂与被催化物的接触面越大,催化反应也就更加有效。要使催化剂接触面尽可能大,也就必须使它的颗粒尽可能小,最好能够实现分子与分子的“握手”,孟博士沿着这个思路,采用“负载化”技术,成功地进行了二氧化碳与环氧化物的共聚反应。通过这种方法,原来一粒催化剂表面积如果为1平方厘米的话,处理后的表面积起码可以增加500倍,催化效率增长了近70倍。这项技术使得每克催化剂能够催化120-140克的塑料,高出此前国际最高水平的2倍,,每吨催化成本只需200元,这种塑料分子量高,物理机械性能与通用塑料相当,完全可以用常规的加工成型方式使其加工成普通塑料制品,用这项技术生产出的新塑料中二氧化碳含量达到了43%,由于这种塑料的分子结构中含有特殊的酯键,因而在紫外线、微生物等外部环境条件下可以发生破坏和断裂,进而使其降解。   在地球资源日益匮乏的今天,把原本是令人头疼的废气当作资源不失为一个好的出路,二氧化碳来源充足,利用它制成塑料从源头上减少了污染,而这种塑料又是可生物降解的,避免了二次污染,这为人类大规模生产塑料的前景带来一片光明。

二氧化碳致裂器相关的耗材

  • 安徽二氧化碳反应瓶二氧化碳反应瓶
    CAR-BON DIOXIDE REACTION、BOTTLES一、概况及用途: 该仪器采用硼硅玻璃由灯工制成。它适用于化肥厂对浓氨水母液中之二氧化碳含量的测定。二、造型及原理: 它是一只三角型瓶,在瓶底内部略偏中心处有一圆槽,分隔成二室,是便于放入二种物质。其原理 : 利用二室放入二种不同物质在仪器中经过混合反应产生所需的气体。然后引入气体量管中测出所需气体的体积。三、使用方法: 先将反应瓶口用具玻璃管的胶塞盖严,然后将试样,如浓氨水母液放入瓶底中心圆槽内蒋试药如硫酸放在圆槽外圈上,再与量气管连接,摇动反应瓶,使两种物质混合,以酸分解氨水中二氧化碳生成气体,通过水准瓶的作用,将气体引入量气管,从量气管的液面记下读数,即可换算。
  • 二氧化碳检测管
    二氧化碳检测管自动完成采样和显色反应,与ZZW测试仪配套使用,可在2-3分钟完成对水样中游离二氧化碳和侵蚀性二氧化碳的定量测定,非专业技术人员即可轻松操作。 包装:30支/盒 单价:196.00元/盒
  • VICI的二氧化碳过滤器
    将二氧化碳过滤器作为进气阀,与VICI瓶盖结 合使用可防止流动相pH值发生任何变化,从 而提高分析的稳定性,非常适合使用碱性溶液 作为流动相的IC。
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