液态氘在高压下被挤成“金属”

美国桑迪亚国家实验室和德国罗斯托大学的一个联合研究团队日前成功地在高压下把液态氘(重氢)挤成类金属,更接近生成固体金属氢的最终目标。该研究成果刊登在最新一期的《科学》杂志上。 氘为氢的一种稳定形态同位素,元素符号一般为D或2H,其原子核由一质子和一中子组成,在大自然的含量约为一般氢的7000分之一,可用于热核反应,被称为“未来的天然燃料”。回溯到1935年,两位研究人员福莱贝尔·亨廷顿和尤金·维格纳首次提出,在超高压下可得到金属氢的理论是确实可能的,即液态或固态氢在上百万大气压的高压下变成导电体,由于导电是金属的特性,故称金属氢。自那时以来,各个研究团队都试图得到金属氢样品,以证明这个理论是正确的,但到目前为止,尚未成功。尽管如此,理论工作者推断金属氢是一种高温超导体,是高密度、高储能材料。 据物理学家组织网近日报道,研究人员过去采用基于在两个钻石尖之间挤压样品的技术,希望有可能把富含氢气的化合物变成类金属。但由于样品材......阅读全文

我国研究人员成功合成流体金属氢

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所极端环境量子物质中心团队在极端高温高压条件下成功获得了氢和氘的金属态。相关研究成果以A Spectroscopic Study of the Insulator-Metal Transition in Liquid Hydrogen and Deu

非贵金属析氢催化剂研究获进展

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心、中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室(筹)与材料系双聘研究员陈乾旺课题组发现,氮掺杂石墨烯层包覆的合金粒子作为酸性条件下电解水制氢(HER)催化剂,表现出优异的性能和循环稳定性。相关研究成果以Non-precious alloy enca

高效非贵金属析氢电催化研究获进展

  复旦大学材料科学系吴仁兵、方方教授团队在高效非贵金属析氢电催化剂方面获新进展,相关研究成果近日发表于《先进材料》。  氢能作为一种原料丰富、燃烧值高、零污染的清洁能源,被科学家和大众寄予了很高的期望。要想发展氢能技术,不可或缺的一步就是把水通过电化学反应转换成氢气,但析氢反应所需过电位较高,需要

中国科学院金属研究所实现有机载氢分子高效制氢

  最近,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心研究员刘洪阳团队与北京大学教授马丁、清华大学教授李隽、南方科技大学教授王阳刚、中国科学院大学教授周武、香港科技大学教授王宁等团队合作,通过精准构筑亚纳米尺度原子级分散Pd、Pt金属团簇催化材料,实现有机载氢分子高效制氢,《美国化学学会杂志》 (J

首个金属氢样本“诞生”-研究人员对相关成果表示质疑

   两名物理学家称,他们完成了物理学家为此已尝试了80多年的一项壮举:在巨大压力下压碎了氢气,使其成为一种发光的金属。  但其他研究人员则对这个长时间以来反复失败的领域出现的新成果深表怀疑。  美国马萨诸塞州哈佛大学物理学家Ranga Dias和Isaac Silvera最初将他们的研究结果于10

磁性金属测定仪对小麦样品的混匀处理研究

  我们通常在样品的前处理时用机械和人工搅拌的方法使样品混匀,常用的混匀方法有堆锥法、环锥法和翻滚法等。人工搅拌在短时间内往往达不到很好的混匀效果,磁性金属测定仪是粮油检测试验室最基本的仪器设备,能否利用磁性金属物测定仪将样品混合均匀呢?  1、将添加了甲基紫的小麦粉样品,经过磁性金属测定仪的定向搅

理化所金属磷化物催化氨硼烷水解放氢研究获进展

  过渡金属磷化物具有半金属特性,在酸碱环境中稳定,同时也有很好的光、热稳定性,是继过渡金属碳化物和过渡金属氮化物之后出现的一类新型催化材料,在光/电催化分解水产氢、催化加氢和脱氢等反应中表现出与贵金属铂媲美的催化活性,被誉为“准铂催化剂”。  中国科学院理化技术研究所光化学转换与合成研究中心金属有

土壤重金属测量样品采集

 据不完全调查,目前全国受污染的耕地约有1.5亿亩,据估算,全国每年遭受重金属污染的粮食达1200万吨,造成的直接经济损失超过200亿元。对于农药和有机物污染等其他类型的土壤污染所导致的经济损失,目前尚难以估计。但是,这些类型的污染问题在国内确实存在,甚至也很严重。土壤污染造成有害物质在农作物中积累

金属试样扫描电镜样品制备

工具金属试样,热镶机,磨样/抛光机,2-4%硝酸酒精溶液方法步骤1. 金属样品的热镶,如若样品尺寸较小,可在热镶样机上进行操作,制成圆柱样固体,将待观察面露在圆柱底面上。2. 经不同道次的砂纸对试样进行处理,砂纸由粗到细,如60-320-600-1000-1500-2000目,每一道磨制时保证样品表

打核磁氢谱样品最少量多少

这个是依具体情况而定的,j如果谱图出来就是三种氢,那说明苯环上的氢之间的耦合常数很小,没有分开,就表现出是一种氢。但苯环上确实是三种氢。共轭会影响化学位移。对核磁谱图一般会有自己的一个推断的谱图,但还是以实际打出来的谱图为准。

高熵金属玻璃电化学析氢

  随着工业市场经济的高速发展,化石燃料的过度开采及使用所造成的全球生态环境危机已经成为人类命运共同体需要面临的首要挑战。今年,习近平主席在第75届联合国大会提出了我国在2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的总体战略目标。氢能,作为最具可持续性和可再生的绿色能源,将在实现碳中和道路

《Nature》:人类首次“看”到氢的金属态!

  2020年1月19日,马斯克创造人类航天新壮举!空中炸毁火箭,然后成功实现载人舱逃逸。这是继回收火箭后的又一创举!用不了多久,你可能会坐着火箭,吐槽驾驶舱空间能不能再大一些。燃料箱中的燃料决定了你这次火箭旅行的行程距离和舒适度。据了解,目前我国的长征五号采用无毒无污染的液氧、液氢和煤油作为推进剂

土壤重金属测量样品的测定

(一)土壤环境的监测项目物理指标:土壤质地、土壤水分、孔隙度、容  重、温度、毛细作用等; 生物指标:土壤动物如蚯蚓数量、微生物种群、  土壤酶等; 化学指标:酸碱性 、氮、磷、钾等养分含量、  有机质、各种污染物包括重金属和有毒非金属、氟化物、农药残留量、石  油及其产品等。   (二)土壤污染物

土壤重金属测量样品预处理

(一) 土壤样品的分解     破坏土壤的矿物晶格和有机质,使待测元素进入试样溶液中。1.酸分解法:称消解法,是测定土壤中重金属常选用的方法。常用混合酸消解体系,必要时加入氧化剂或还原剂加速消解反应。2.碱熔分解法:将土壤样品与碱混合,在高温下熔融,使样品分解。3.高压釜密闭分解法:将用水润湿、加入

廉价氮化铁替代贵金属降低制氢成本

韩国科学技术研究院研究人员开发出一种新结构零件,可大幅减少用于水电解装置的贵金属铂和铱使用量,降低了绿氢的生产成本,同时开发出了确保与现有装置同等性能和耐久性的技术。该研究将重点放在降低铱催化剂的使用量上,用廉价的氮化铁代替电极保护层的贵金属,并在其上均匀涂覆少量铱催化剂,提高了水电解装置的经济性。

中科院提出合成流动金属氢新思路

  氢,是元素周期表中位于第一位的元素,好像天生就有不同寻常的地位。这个自然界中最小的原子,具有怎样不同寻常的“大神通”呢?我们带大家走进氢的世界,回顾氢的前世今生,展望氢的未来。  在十六世纪氢气的发现过程中,氢似乎就具有不一般的特性:“把铁屑投到硫酸里,就会产生气泡,像旋风一样腾空而起”。英国化

新材料!系列金属有机氢化物储氢

  近日,大连化学物理研究所复合氢化物材料化学研究组(DNL1901)陈萍研究员、何腾研究员团队与厦门大学吴安安博士、美国西北太平洋国家实验室Xue-Bin Wang博士、美国标准技术研究院Hui Wu博士、安阳师范学院孔祥涛博士等合作,在金属有机氢化物储氢材料研究方面取得新进展。  氢以其能量密度

合肥研究院基于金属/半导体设计取得光解水制氢新进展

  目前全球面临能源危机和环境污染的严峻挑战,发展高效、清洁的可再生能源技术已成为各国政府的重要目标,利用太阳能来光催化分解水制氢有望成为解决能源危机的有效途径之一。近日,中国科学院合肥物质科学研究院应用技术研究所研究员田兴友领导的课题组与中国科学技术大学教授高琛课题组合作,在金属/半导体光催化纳米

大连化物所金属有机化合物用于储氢材料研究取得新进展

  近日,中国科学院大连化学物理研究所复合氢化物材料化学研究组副研究员何腾和研究员陈萍领导的团队与厦门大学教授吴安安、美国西北太平洋国家实验室Tom Autrey等合作,在储氢材料研究方面取得新进展,相关研究成果以背页封面形式发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。 

用原子吸收测金属离子需要多少样品

要是用火焰原子吸收的话,国产仪器一般要进2-3mL样品,要是石墨炉原子吸收的话就只要10微升的进样量,一般的固体样品要先消解成液态。样品溶液浓度较大的话建议稀释样品,火焰可以检测到微克/毫升,石墨炉的检出限可以比火焰的低差不多10的负三次方数量级~~

重金属检测样品的前处理方法

干灰化法干灰化法就是利用高温去除样品中的有机质,并使用酸将剩余的灰分进行溶解,溶解后作为样品的待测溶液。该方法广泛应用于对食品中大多数的金属元素进行分析,但由于在高温条件下,一些重金属元素如汞锡硒、铅等易挥发而造成损失,因此此类元素的前处理不适用干灰化法。灰化前如将试样和某些添加剂(所谓\\'

为什么拉曼散射不能分析金属样品

拉曼光谱的原理是斯托克斯,简单理解就是入射光照射分子后,分子振动消耗了一部分能量,导致散射光能量小于入射光能量。以此来分析分子键振动的信息并加以转化。而金属之间主要是靠静电吸附的金属键,入射出射光能量相同,所以没法测量的。

现在核磁共振碳谱-氢谱-样品需要多少

氢谱的话,分子量比较小的,十多毫克就可以。如果分子量大,那么相同质量下的摩尔数更小,所以要多用一些样品,一般30-50毫克。如果样品不够的话,可以让做核磁的人帮你多扫几次。氢谱一般扫8次足够,如果你信噪比不行,可以扫个32次或者64次。碳谱完全取决于你想扫多少次,一般100毫克起吧,样品量不够需要过

金属有机骨架衍生材料在样品前处理中的应用研究进展

  前处理技术在复杂样品(如生物、食品和环境等样品)的整个分析过程中起着至关重要的作用。对复杂样品进行适当的前处理,不仅可以将痕量目标分析物富集以达到可检测的最低限度,而且能有效消除样品基质对仪器分析的干扰。  各种前处理技术如固相萃取、固相微萃取、磁固相萃取、搅拌棒固相萃取和管内固相萃取等,在复杂

全球首个金属氢样本消失!被质疑从未造出过

  1月26日,美国两名科学家在《自然》期刊发表论文称,通过给氢施加极强的压力使之变成金属,他们成功造出了地球上有史以来第一个金属氢样本。  但英国《独立报》本月22日披露,由于操作失误,该金属氢样本已损毁或消失。一些学者随即质疑,金属氢样本或许从未造出过。  样本消失  这项研究由美国哈佛大学物理

磁性金属测定仪帮助提高样品混合度

  样品混合不均匀严重影响测定结果,因此有效可行的混匀方法决定了测定值的双试验误差和结果是否超标,尤其在粮油制品行业我们所熟识的就是小麦粉的增白剂,混合不均匀会导致测定结果远远偏离,一般的,对于面粉添加剂,国家有规定GB 2760-2008规定不得超0.05mg/kg,因此我们需要用某种方法或

土壤重金属测量样品的加工与管理

(一)样品加工处理制成满足分析要求的土壤样品;测定不稳定的项目用新鲜土样(如游离挥 发酚、NH4-N、NO3--N、Fe2+);测定多数稳定项目用风干土样。 1.风干:风干后的土壤含水率一般 

电解水制氢中的非贵金属催化剂之金属磷化物

金属磷化物与普通金属化合物(如碳化物、氮化物、硼化物和硅化物)具有相似的物理特性,其具有较高的机械强度、导电性和化学稳定性。不同于碳化物和氮化物相对简单的晶体结构(如面心立方、密堆六方或简单六方),由于磷原子的半径大(0.109 nm),磷化物的晶体结构是三斜。磷化物中斜方构造子与硫化物类似,但金属

专家评哈佛发现“金属氢”成果:结果不值得信赖

   记者从中科院合肥物质科学研究院了解到,近日《科学》杂志分别刊登了该院固体物理所外专千人尤金•格列戈良茨(Eugene Gregoryanz)团队与亚历山大•冈察洛夫(Alexander Goncharov)团队的两篇述评文章。文章均针对今年年初哈佛科研人员在该杂志发文称高压下发现金属氢的成果发

制氢新突破——廉价高效“双金属”催化剂

  特拉华大学和哥伦比亚大学的研究人员制备出了一种廉价的双金属催化剂,该催化剂是由铜钛金属模拟贵金属铂的结构制备而成,其可以大大提高电解水制氢的效率,应用前景广阔。  德拉瓦大学的研究人员发现了一种廉价且高效的催化剂,可以将水转化为氢燃料,这使氢成为可持续能源更进一步。  “二氧化碳的排放使人们越来