新氮氧化合物成火箭燃料家族新丁

据美国物理学家组织网日前报道,瑞典皇家工学院(KTH)科学家发现了一种新式的氮氧化合物分子,这种名为“Trinitramid”的氮氧化合物有望成为未来火箭燃料家族的新成员,与目前最好的火箭燃料相比,新燃料的效率将提高20%到30%。该研究成果发表在德国《应用化学》杂志上。 瑞典皇家工学院物理化学教授托尔·布林克和同事在氮的氧化物团队中发现了这种可替代目前火箭燃料的新分子。当时,科学家们正在研究另一种化合物分解的过程,使用量子化学计算,他们认为,新分子可能比较稳定。 布林克指出,对于火箭燃料来说,效率每提高10%,火箭的有效载荷就可能翻倍。另外,这种分子仅由氮和氧组成,这就使新式火箭燃料更环保。 该研究团队目前已掌握如何制造和分析这种分子,并能在试管中制造出足够多该化合物。他们接下来还将研究这种分子在固态形式的稳定性。 ......阅读全文

新氮氧化合物成火箭燃料家族新丁

  据美国物理学家组织网日前报道,瑞典皇家工学院(KTH)科学家发现了一种新式的氮氧化合物分子,这种名为“Trinitramid”的氮氧化合物有望成为未来火箭燃料家族的新成员,与目前最好的火箭燃料相比,新燃料的效率将提高20%到30%。该研究成果发表在德国《应用化学》杂志上。   

氧氮分析仪(氧氮氢分析仪)原理

 1、氧的测定:    生产现场基本上都在使用红外测氧仪测定氧含量。样品由进样器掉进光谱纯石墨坩埚中,样品在高温坩埚中熔化,样品中的氧与热坩埚表面的碳起反应,绝大部分生成一氧化碳,极微量生成二氧化碳。由气泵将气体送入催化剂炉子,CO转换为CO2,然后通过红外池检测CO2,经过电脑处理换算成氧的含量。

氧氮氢分析仪

惰性气体脉冲加热熔融方式,O 非色散红外吸收法检测,N TCD热导法检测,H 非色散红外吸收法检测。

氧氮分析仪简介

  氧氮分析仪能够在惰性气氛下,通过脉冲加热分解试样,由分非分解红外检测器和热导检测器分别测定各种钢铁、有色金属和新型材料中氧、氮的含量。测定范围:氧0.1-1000ppm;氮0.1-5000ppm,分析时间:每样3min。仪器具有大功率(8kw)惰性气体保护电极炉,炉温高达3500℃强劲的4步脱气

燃料池式氧分析仪的原理

  原理:气体中氧含量的测定是通过一个电化学传感器——微型燃料池完成的。在测定时,气体中的氧进入仪器,扩散到燃料内部,在池子两极上产生电流的大小和氧浓度有一定的比例关系。若将燃料池产生微弱电流加以放大,并由二次表指示记录,便可得知气体中氧含量。

氧氮氢检测仪概述

  氧氮氢检测仪是一种用于材料科学领域的分析仪器,于2010年03月01日启用。  技术指标  1、分析范围 氧0.05ppm-5%,氮0.05ppm-3%,氢 0.1ppm-0.25% ;2、标准样品重量 标准1.0g;3、分析精度(重现性):(气标)O: 0.025ppm或0.5%RSD;N:

碳硫氧氮氢分析技术

用热导测CSONH,是否使用不同的热敏电阻?CH4能测吗?首先,热导法通常用于检测N2、H2等这类的双原子分子的气体。C、S、O加热后以CO、CO2、SO2的形式释放,所以不能用热导法检测,一般用非分散红外吸收的方法检测。其次,涉及热导检测器的敏感元件热敏电阻,在材料和结构上不同的厂家会有所不同,但

氮氧传感器工作原理

氮氧的测量在大型的汽车排放分析设备中单独有氮氧化物的分析仪,采用化学发光法(CLD)。原理是一氧化氮和过量的臭氧在反应室生成二氧化氮,其中有大约10%处在激发状态,当激发状态的二氧化氮衰减至基态时,发射波长为0.6至3微米的光子 ,这个化学发光强度与一氧化氮和臭氧的浓度乘积成正比,而且由于臭氧浓度恒

氧氮氢分析仪原理

分析样品在惰性气流存在下于石墨坩埚中加热熔融,其中脉冲炉温度可自由设定,并通过一个非接触式的光学温度传感器进行实时监控,用于实现样品的完全分解,反应所生成的CO H2和N2被带入到具有高稳定性和灵敏度的检测系统进行检测。对于CO的检测采用的是非色散性红外检测器,对于N2和H2的检测则采用热导检测器。

常见的氧族元素的化合物

常见的氧族元素的化合物有:氧化物、硫化物、硫酸盐、亚硫酸盐、硒酸盐、碲酸盐。

生物质颗粒贸易常识——“元素分析指标”

生物质颗粒的工业分析指标,在国际贸易中,即颗粒的进出口业务中,由于检验检疫的需要,除工业分析指标外,还须提供元素分析指标。 生物质的元素组成通常指其有机的元素组成,掌握生物质的元素组成对研究它的燃烧和热解都具有十分重要的意义,在国际贸易中会经常用到。生物质颗粒中主要由碳、氢、氧、氮、硫五种元素和其他

常见的氧族元素的化合物硫酸

硫酸(Sulfuric acid),分子式为H2SO4,是一种无色粘稠高密度的强腐蚀性液体。是一种重要的化工原料,又称化学工业之母,也是一种常见的化学试剂。硫酸具有极强的腐蚀性,因此在使用时应非常小心。硫酸的熔点为10℃,沸点290℃,和水混溶。硫酸溶于水强烈放热,因此在稀释硫酸的时候要注意“酸入水

环氧化合物环氧当量的测定

本标准等效于ISO 3001-1978?塑料-环氧化合物-环氧当量的测定? 1、 适用范围 本标准规定了测定环氧当量的方法。此方法适用于所有的环氧化合物;对环氧胺来说, 则需要使用在附录A(补充件)中规定的方法。 2、 定义 环氧当量:含有一个克分子环氧基的物质的质量(克)

氧分仪助力燃烧过程节省燃料和减少排放

  燃烧过程中,氧气太少意味着需要更多的燃料,而氧气太多的结果是燃烧过快和产生一个高水平排放,如氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)、二氧化碳(CO2)和一氧化碳(CO)。XZR500氧分仪监测废气中的过量氧含量确保燃烧条件保持在接近化学计量(理想)水平。   XZR500采用密析尔的氧化锆传感

氧分仪助力燃烧过程节省燃料和减少排放

  燃烧过程中,氧气太少意味着需要更多的燃料,而氧气太多的结果是燃烧过快和产生一个高水平排放,如氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)、二氧化碳(CO2)和一氧化碳(CO)。XZR500氧分仪监测废气中的过量氧含量确保燃烧条件保持在接近化学计量(理想)水平。   XZR500采用密析尔的氧化锆传感

燃料池式氧分析仪的技术参数

  1、线性范围宽,在常量及微量各不同测量范围,有多种仪器型式。可用于25%—0.1ppmO2测定。  2、响应迅速:在0—1ppm内达到90%时<60秒;  3、在0—1000ppm内达到90%时<10秒;  4、传感器保养容易,微型燃料池传感器是一个密封的电化学装置,无需经常添加电解液,也不要经

氧分仪助力燃烧过程节省燃料和减少排放

  燃烧过程中,氧气太少意味着需要更多的燃料,而氧气太多的结果是燃烧过快和产生一个高水平排放,如氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)、二氧化碳(CO2)和一氧化碳(CO)。XZR500氧分仪监测废气中的过量氧含量确保燃烧条件保持在接近化学计量(理想)水平。   XZR500采用密析尔的氧化锆传感

燃料电池法微量氧分析仪相关原理

  溶液与外界有一层高分子薄膜隔开,样气不直接进入传感器,因而溶液与铅电极不需定期清洗或更换。样气中的氧分子通过高分子薄膜扩散到氧电极中进行电化学反应,电化学反应中产生的电流决定于扩散到氧电极的氧分子数,而氧的扩散速率又正比于样气中的氧含量,这样,该传感器输出信号大小只与样气中的氧含量相关,而与通过

全新氮磷化合物在高压下合成

德国拜罗伊特大学主导的国际科研团队在最近一期《欧洲化学杂志》上发表论文指出,他们在高压下合成出多种全新的氮磷化合物,其中包含全新的结构单元。这些最新成果展示了高压氮化学研究的巨大潜力,也有望催生用于日常生活的可回收材料。 非金属氮化物是由氮和非金属元素通过共价键连接生成的化合物,由于拥有很多有趣

氮氧化合物分析仪如何维护?

  氮氧化合物分析仪如何维护?   技术参数:   规格型号:JY-NOX610   原 理:碳基催化   气体流速:0-2.0L/min   工作压力:0.5-1.5bar   转换效率:≥98%   转换条件:180℃~200℃   NO2浓度:10-1000ppm   工作电

元素选择性气相色谱质谱仪——“ELEMSPOT”发布,可检测含氧/氮化合物

近日,岛津公司宣布推出元素选择性气相色谱质谱仪ELEM-SPOT,这是全球首款能够选择性检测影响生物燃料质量的含氧和含氮化合物的产品,这些化合物存在于原料中的大量成分中。该产品是与全球能源公司道达尔能源、法国波城大学(UPPA)和西班牙奥维耶多大学(UO)合作开发的。该系统能够检测生物燃料原料中的化

燃料电池式氧分析仪器的相关介绍

  燃料电池其原理是一种电化学装置,其组成与一般电池相同。其单体电池是由正负两个电极(负极即燃料电极和正极即氧化剂电极)以及电解质组成。   燃料电池的分类   其可分为液体燃料电池和固体燃料电池,广泛适合测微量氧和常量氧。   1)液体燃料电池的分类   液体燃料电池中根据电解液的性质,可分为碱性

常见的氧族元素的化合物硒化氢

硒化氢是一种极毒、有恶臭的无色气体,酸性比硫化氢强,加热灼烧可逐渐分解。可燃。通常由金属硒化物和水或稀酸的反应制取。

常见的氧族元素的化合物氯化亚砜

氯化亚砜,又名亚硫酰氯,是一种无机化合物,化学式是SOCl2。常温常压下,它是无色、可蒸馏的液体,140°C 时分解。SOCl2有时易与硫酰氯(SO2Cl2)相混淆,但它们的化学性质差别很大。氯化亚砜的分子构型为锥体型,其中硫(VI)中心含有一对孤对电子。而光气则是平面构型。氯化亚砜与水反应生成氯化

常见的氧族元素的化合物碲化氢

碲化氢是无色、有恶臭、极毒的无色气体,不稳定,加热分解,有较强的还原性,可以被一些常见的氧化剂氧化。

氧氮分析仪的简介及原理

  氧氮分析仪原理   金属和非金属固体材料中的氧氮氢是采用惰性气体熔融原理来检测,可以在ONH-703氧氮氢分析仪上同时测定氧氮氢含量,或是在ON-702上测氧氮,在N-701上单测氮,在H-701上单测氢。在进行氧氮氢的测定中,将称量后的试样放在石墨坩埚中,在氦气(单测氧可用氩气)气流中通过高温

氧氮分析仪的配置和优点

  氧氮分析仪配置有两个独立的分别检测高氧和低氧的红外检测池,一个检测氮和氢双重范围的热导检测池。脉冲炉采用循环水冷却,样品在高功率脉冲炉的石墨坩埚中加热可达3000℃以上高温,该仪器具有灵敏度高、性能好、测量范围宽和分析结果准确可靠等优点。   氧氮分析仪用于测定无机样品中的氧、氮和氢元素含

关于氮氧自由基的应用介绍

  稳定的氮氧自由基可用来作为信号传递的官能团,来研究药物和其他生物大分子配体的相互作用,如重要的酶、核酸和细胞膜。其中最常用的自旋标记物是氮氧自由基,因为这种基团在生理pH值水溶液系统很稳定。此外,氮氧自由基即使发生微小的变化也能被检测出来。自旋标记的药物对在分子水平研究药物机理很重要。例如,含有

氧氮分析仪的技术特点剖析

氧氮分析仪的技术特点剖析1整机结构整机采用模块一体化设计,脉冲电极炉、气路系统、电路系统、检测系统四个独立模块集成为一体的落地式主机,外形简洁大方。具有自动调零及高低量程自动切换功能。采用通用的64位计算机实现对整机的控制,主机内采用32位嵌入式ARM微机控制,24位高精度数据采集系统,达到对高控制

氧氮分析仪故障分析及排除

 1、氧氮分析仪分析过程中,氧、氮的测定值波动较大,做钢标时,氧、氮的测定值漂移不稳定。    原因分析:载气导管老化。    解决办法:打开恒温箱,发现进入检测仪,池体的导管有裂纹,含有被测组分的载气没有完全进入检测池,因而引起检测器信号随机变化,使得前置放大器的输出也随之变化,更换导气管后,仪器