硫化氢水合物的形成特征及热力学稳定性研究获进展

相比于甲烷水合物,硫化氢水合物热力学、动力学方面的基础研究较为缺乏,而自然界的天然气水合物往往是多种气体的混合物(如含有硫化氢、二氧化碳),相关基础研究与环境、能源问题密切相关。针对硫化氢水合物的微观特征及热力学稳定性问题,中国科学院深海科学与工程研究所深海极端模拟实验室蒋磊团队采用熔融毛细硅管原位观测和激光拉曼光谱技术相结合的方法,完成了两项研究工作。 过冷度对微孔隙内水合物的形成特征有较大影响,高过冷条件下毛细硅管中水-气弯液面会先形成水合物光环,并向两侧生长,水合物以肉眼不可见的微晶、纤维状和针状晶体形态为主;中等过冷条件下水合物晶体以柱状多面体和骨架晶体为主,水合物的转化率低于高过冷条件;低过冷条件下水合物以块状多面体形态为主,包括立方体和八面体。该研究首次发现微孔隙内水合物能够以“桥接”方式连接。相关成果以Crystallization Behavior of the Hydrogen Sulfide Hydra......阅读全文

阿莫西林三水合物的基本介绍

  阿莫西林三水合物,又叫羟氨苄青霉素三水合物,化学名为(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-[(R)-(-)-2-氨基-2-(4-羟基苯基)乙酰氨基]-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-甲酸三水合物,分子式为C16H25N3O8S·3H2O,分子量为419.46 [1]

海洋所等在深海海底甲烷原位探测技术方面取得突破

  中科院海洋研究所张鑫博士作为第一完成人与美国MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) 研究所合作,成功研制出基于深海ROV (Remotely Operated Vehicle) 缆控机器人的深海甲烷原位探测系统。相关研究成

高效绿色硫化氢转化制氢技术

  中国科学院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室太阳能研究部李灿院士团队和昆士兰大学纳米材料中心逯高清(Max Lu)、王连洲教授团队合作,在光电催化-化学耦合分解硫化氢研究中取得重要进展,相关研究成果发表在德国《应用化学》上,并被评为“hot paper”(热点文章)。   硫化氢作为

分析硫化氢中毒的形成因素

  硫化氢是具有刺激性和窒息性的无色气体。低浓度接触仅有呼吸道及眼的局部刺激作用,高浓度时全身作用较明显,表现为中枢神经系统症状和窒息症状。硫化氢具有“臭蛋样”气味,但极高浓度很快引起嗅觉疲劳而不觉其味。  在采矿和从矿石中提炼铜、镍、钴等,煤的低温焦化,含硫石油的开采和提炼,橡胶、鞣革、硫化染料、

硫化氢中毒的临床表现介绍

  急性硫化氢中毒一般发病迅速,出现以脑和(或)呼吸系统损害为主的临床表现,亦可伴有心脏等器官功能障碍。临床表现可因接触硫化氢的浓度等因素不同而有明显差异。  1.轻度中毒  轻度中毒主要是刺激症状,表现为流泪、眼刺痛、流涕、咽喉部灼热感,或伴有头痛、头晕、乏力、恶心等症状。检查可见眼结膜充血、肺部

硫化氢试验的基本内容介绍

  1、实验材料  菌种: Escherichia coli , Enterobacter aerogenes , Proteus vulgaris  培养基:SIM agar deep tube3支  器材:酒精灯、接种针  2、实验步骤  将每支SIM agar deep tube分别标示接种菌

硫酸亚铁琼脂(硫化氢试验用)

成分  牛肉膏       3g  酵母浸膏      3g  蛋白胨       10g  硫酸亚铁      0.2g  硫代硫酸钠     0.3g  氯化钠       5g  琼脂        12g  蒸馏水       1000mL  pH7.4 制法  加热溶解,校正pH,分装试管

水中硫化氢检测仪产品点:

     检测钢丝绳的抗扭转抗弯曲性能的终目是帮助用户保证钢丝绳的运行安全。就是可以在正常生产作业的同时,通过无损检测技术手段,对钢丝绳运行中形成的断丝、磨损、锈蚀、疲劳等内外部各种损伤实施定量检测,预报并监控各种损伤的发展趋势,从而科学、及时、准确地评估在用钢丝绳的安全承载能力、动态安全系数和剩

水中硫化氢检测仪优势点

广泛适用于生活用水、饮用水、地表水和处理后排放废水(透明无悬浮物的水)中硫化物(硫化氢)浓度的测定仪硫化物测定仪/水中硫化氢检测仪优势点:1、利用冷光、单色光作光源,光学稳定性好,不会受到各种光的干扰。2、大屏幕液晶显示,所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。3、利用V/F转换、软件冗余、

硫化氢分析仪主要特点

1、整体体积小、重量轻、防爆、防震设计;2、高精度、高分辨率、响应迅速;3、采用大容量锂电充电电池,可长时间连续工作;4、数字LCD背光显示屏,声、光、振动(选配HK-737171)报警功能;5、传感器采用具有世界上等水平的进口传感器;6、上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度

硫化氢检测仪的保养方法

   1、做好检查   定期对硫化氢检测仪进行检查,做好检查记录。每周按动自检试验系统按钮1次,检查系统的运行情况。每周进行1次外观检查,检查内容为:检查连接部位、可动部件、显示器和控制旋钮,检查故障灯,检查检测器防爆密封件、紧固件和防爆管,检查检测器进气通道有无堵塞,检查检测器防水情况。   2、

硫化氢取样有什么好的方法

对于含硫化氢气体取样有什么好的法吗吸收法  吸收法包含:物理吸收和化学吸收法。2.1物理吸收法物理吸收法通常情况下是选用有机溶剂作为硫化氢的吸收剂,有机溶剂有两大优点:(1)能够有选择性地吸收硫化氢(2)加压吸收后只需降压即可解吸。  物理吸收法流程简单,通常情况下只需吸收塔,常压闪蒸罐和循环泵,不

硫化氢取样有什么好的方法

对于含硫化氢气体取样有什么好的法吗吸收法  吸收法包含:物理吸收和化学吸收法。2.1物理吸收法物理吸收法通常情况下是选用有机溶剂作为硫化氢的吸收剂,有机溶剂有两大优点:(1)能够有选择性地吸收硫化氢(2)加压吸收后只需降压即可解吸。  物理吸收法流程简单,通常情况下只需吸收塔,常压闪蒸罐和循环泵,不

硫化氢检测仪的技术特点

  l 可实地更换的即插型电子元件  所有TP系列传感器的信号发生器元件都配有多脚插头以方便在工作现场的快速更换或升级。镀金插头保证了最大的耐腐蚀性,密闭的设计为传感器提供防潮保护。  l 简单的校准  传感器的起始校准是自动的,只需在手持的磁性编程工具上按二次并花上三分钟的时间。不需要作零位调整。

硫化氢检测仪的工作原理

  气体检测仪采用进口原装安培型电化学传感器,通常由浸没在电解液中的三个电极构成。工作电极是用具有催化活性的金属,将其涂覆在透气但憎水的膜上做成。被测量气体经扩散透过多孔的膜,在其上进行电化学氧化或还原反应,其反应的性质依工作电极的热力学电位和分析气体的电化学(氧化或还原)性质而定。电化学反应中参加

吸入硫化氢后应该如何处理

吸入硫化氢,若出现中毒症状,应做以下处理:迅速将患者脱离现场,脱去污染衣物,呼吸心跳停止者立即进行胸外心脏按压及人工呼吸(忌用口对口人工呼吸,万不得已时与病人间隔以数层水湿的纱布)。2.尽早吸氧,有条件的地方及早用高压氧治疗。凡有昏迷者,宜立即送高压氧舱治疗。高压氧压力为2~2.5大气压;间断吸氧2

硫化氢检测仪的安装规范

  气体释放源处于露天或半露天布置的设备区内,检(探)测点与释放源的距离宜符合下列规定:  1、当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,硫化氢检测探头与释放源的距离不宜大于2m。  2、当检(探)测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,硫化氢检测探头与释放源的距离宜小于1m。  有毒气体释放源处

硫化氢测定方法介绍碘量法

排放废气中仅含有硫化氢时,常用碘量法测定其浓度。若废气中除含有硫化氢外,还有二氧化硫或其他还原性物质存在时,宜用甲基蓝分光光度法测定,该法具有灵敏度高、选择性好的优点。气相色谱法灵敏度、选择性好、干扰物质少。以下介绍碘量法。一、原理用乙酸锌溶液采集硫化氢,生成硫化锌沉淀,在酸性溶液中,加过量碘溶液氧

关于硫化氢中毒的鉴别诊断介绍

  事故现场发生电击样死亡时,应与其他化学物如一氧化碳或氰化物等急性中毒、急性脑血管疾病、心肌梗死等相鉴别,也需与进入含高浓度甲烷或氮气等化学物造成空气缺氧的环境而致窒息相鉴别。其他症状亦应与其他病因所致的类似疾病或昏迷后跌倒所致的外伤相鉴别。

冷泉专家谈冷泉

  中科院南海所研究员冯东是冷泉专家,曾在美国进行5年相关研究,多次出海考察冷泉。他向记者介绍了冷泉的一些有趣知识。   早在1977年和1979年,美国人就发现了生长有重晶石和管虫的冷泉,但当时认为那是“低温热液”。1983年,美国科学家确定了第一个冷泉,那是在墨西哥湾的佛罗里达陡崖,3200多

台湾、德国研究中国南海的天然气水合物

  据位于台北的德国研究所称,从3月31日开始,台湾和德国将在为期五周的研究项目中共同努力,研究在南台湾海底的天然气水合物,为开发潜在的丰富能源资源。   该研究所称,科学考察将探索和研究冰状的矿物质,这些通常会在在海底深处500米和2,000米之间被发现。   水合物含有气体,如

研究揭示海底冷泉环境对水合物形成的影响

  近日,国际学术期刊《海洋和石油地质学》报道了中国科学院海洋研究所在冷泉环境中水合物快速形成动力学方面的最新研究成果,研究揭示了海底冷泉环境对水合物形成的影响,并且为南海冷泉区水合物形成的动力学过程提供了新的见解。  深海活跃冷泉区赋存大量的天然气水合物,形成了广泛分布的自生碳酸盐岩以及独特的冷泉

全自动气体水合物动力学装置介绍

气体水合物是一种由气体分子和水分子在低温、高压条件下形成的一种笼型络合物,对其的研究具有重要的理论和实用价值,一方面,天然气水合物的巨大资源储量及在世界范围内的广泛分布已引起了各国政府的广泛关注,相关的开采工艺和相关技术方案的确定需要建立在对水合物的生成和分解动力学特性等了解的基础上;另一方面,基于

南海海域首次发现Ⅱ型天然气水合物

  从国土资源部获悉,中国地质调查局广州海洋地质调查局承担的“南海天然气水合物资源钻探”项目日前取得突破性成果。项目在南海天然气水合物勘查成果的基础上,于神狐钻探区开展了天然气水合物钻探工作,并首次发现了Ⅱ型天然气水合物。  自然界主要存在3种天然气水合物类型,分别为Ⅰ型(气体以甲烷、乙烷等小分子烃

制备硫酸亚铁铵六水合物的实验过程

制备硫酸亚铁铵六水合物的实验过程主要分为三步:首先是铁屑(粉)与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,其次是硫酸亚铁与硫酸铵反应生成硫酸亚铁铵复盐,最后是硫酸亚铁铵复盐的结晶。但该实验操作过程复杂、耗时长,在实验过程中存在着以下不足:(1)铁屑与稀硫酸反应后产生的杂质气体H2S、H3P、SO2等具有强烈的刺激性气