肇州食品二氧化碳检验室
高纯二氧化碳纯度标准:99.99%,99.995%,99.999%;
高纯二氧化碳检测项目:二氧化碳纯度,氢含量,氧含量,氮含量,一氧化碳含量,总烃含量,水分含量。
研究人员提出了一个更持久的,甚至是有用的方法,将植物变成一种有价值的工业材料,即碳化硅。这提供了一个将大气中的温室气体变成有经济和工业价值的材料的策略。在《RSCAdvances》杂志上发表的一项新研究中,索尔克生物研究所的科学家们将烟草和玉米皮转化为碳化硅,并比以往更详细地量化了这一过程。这些发现对于帮助研究人员,如索尔克的“HarnessingPlantsInitiative”的成员,评估和量化碳吸收战略至关重要,因为二氧化碳水平继续上升到前所未有的水平,可能会缓解气候变化。“这项研究为你如何制造这种有价值的物质以及你从大气中提取了多少个碳原子提供了一个非常仔细的核算。有了这个数字,你就可以开始推断植物在缓解温室气体方面可以发挥什么作用,同时还可以通过利用光合作用等自然系统将工业副产品二氧化碳转化为有价值的材料,”共同通讯作者、索尔克生物研究所教授JosephNoel说。
因此,研制亲疏水性合理、表面平整、孔隙率均匀且高强度的GDL材料,是氢燃料电池关键技术。对GDL的研究,除了材料制备,还有关于压缩、冻融、气流、水溶造成的机械降解以及燃料电池启动、关闭及“氢气饥饿”时的碳腐蚀造成的化学降解等的性能退化研究。此外,为促进GDL材料设计与开发,研究者利用中子照相技术、X-ray电子计算机断层描绘技术、光学可视化技术、荧光显微术等手段来可视化GDL材料结构和表面水的流动状态,并利用随机模型法、两相流模型数字化重构GDL宏观形貌(孔隙)结构;为研究GDL气–液两相流行为,较多运用双流体模型、多相混合模型、格点Boltzmann方法、孔隙网络模型、流体体积(VOF)法等。