简述六氟化硫的研究简史

SF6气体已有百年历史,它是法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性气体,1940年前后,美国军方将其用于曼哈顿计划(核军事)。 SF6是强电负性气体,它的分子极易吸附自由电子而形成质量大的负离子,削弱气体中碰撞电离过程,因此其电气绝缘强度很高,在均匀电场中约为空气绝缘强度的2.5倍。SF6气体在t≈2000K时出现热分解高峰,因此在交流电弧电流过零时,SF6对弧道的冷却作用比空气强得多,其灭弧能力约为空气的100倍。由于SF6气体具有优良的灭弧性能和绝缘性能以及良好的化学稳定性,它从20世纪50年代末开始被用作高压断路器的灭弧介质。在超高压和特高压断路器中,SF6作为灭弧介质,已取代油,并已大量取代了压缩空气。 从60年代中期起,SF6被广泛用作高压电气设备的绝缘介质。SF6气体绝缘的全封闭开关设备比常规的敞开式高压配电装置占地面积小得多,且其运行不受外界气象和环境条件的影响,因此不仅广泛用......阅读全文

简述六氟化硫的研究简史

  SF6气体已有百年历史,它是法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性气体,1940年前后,美国军方将其用于曼哈顿计划(核军事)。  SF6是强电负性气体,它的分子极易吸附自由电子而形成质量大的负离子,削弱气体中碰撞电离过程,因此其电气绝缘强度很高,在均匀电场中约为空气

简述乙酸的研究简史

  乙酸发酵细菌(醋酸杆菌)能在世界的每个角落发现,每个民族在酿酒的时候,不可避免的会发现醋——它是这些酒精饮料暴露于空气后的自然产物。如中国就有杜康的儿子黑塔因酿酒时间过长得到醋的说法。  古罗马的人们将发酸的酒放在铅制容器中煮沸,能得到一种高甜度的糖浆,叫做“sapa”。“sapa”富含一种有甜

简述亚精胺的研究简史

  荷兰科学家列文虎克早在1678年就已从人的精液中得到了磷酸精胺结晶。  1888年德国化学家AlbertLadenburg和Abel首先将其称为“精胺”(德文Spermin)。1926年英国的Dudley等。与德国的Wrede等同时提出了精胺的正确化学结构。

简述六氟丙酮的储存方法

  储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、醇类、食用化学品分开存放,切忌混储。生产设备应密闭,车间应有良好的通风,操作人员应穿戴防护用具。如产品触及皮肤及眼睛,应用水冲洗,严重者延医诊治。用钢瓶贮运,一般充压至2~5MPa,贮存于阴凉、干燥、通风处。

简述二十八烷醇的研究简史

  自1937年,国外学者将其从小麦胚芽油中提取,并发现它对人体的生殖障碍疾病有治疗作用后,渐渐为人所知。  从1949年起,美国伊利诺斯大学T.K.Cureton博士等学者进行了二十多年的研究,证明它具有一系列独特的生理功能,此后关于二十八烷醇的研究被广泛开展,并取得了一系列成果。

六氟化硫检测仪/六氟化硫报警器

产品介绍RY-BJQ-SF6-A六氟化硫检测仪/六氟化硫报警器是润越环保科技运用丰富技术经验,独立研发设计的一款固定式、液晶显示的气体报警器,运用当前微电子处理技术,搭配国外原装进口气体传感器,当目标气体进入气体探头部分后,内部的传感器会第一时间发出感应,传感器根据气体浓度的高低会产生一定电量信号,

简述磷酸的发现简史

  继德国商人波兰特发现磷、德国化学家孔克尔制出磷后,英国化学家波义耳也独立制出了磷,他也是最早研究磷性质及化合物的化学家,他在1682年发表的论文《一种观察到的冷光的新实验》中写到“磷在燃烧后生成白烟,白烟与水作用后生成的溶液具有酸性。”其中的白烟正是磷酸酐(五氧化二磷),而与水作用生成的溶液即为

简述植物病毒的简史

  1892年Д.И.伊万诺夫斯基与1898年M.W.拜耶林克证明,烟草花叶病为比细菌还小的病原体所引起,可通过病叶汁液传染,20世纪初,已经知道昆虫能传播植物病毒病,如叶蝉传播水稻矮缩病。1930年,Н.Н.麦金尼和汤清香发现病毒可以变异,产生致病力强弱不等的毒株,而且不同毒株之间有干扰作用。19

简述乙炔的发现简史

  1836年,英国著名化学家戴维·汉弗莱(Davy,HumPhry 1778-1829)的堂弟,爱尔兰港口城市科克(Cork)皇家学院化学教授戴维·爱德蒙德(Davy,Edmund1785-1857)在加热木炭和碳酸钾以制取金属钾过程中,将残渣(碳化钾)投进水中,产生一种气体,发生爆炸,分析确定这

研究发现温室气体六氟化硫的有效替代品

  中国科学院大连化学物理研究所研究员董文锐、杨学明团队,联合贵州民族大学教授龙波、美国明尼苏达大学教授Donald G. Truhlar,在克里奇中间体双分子反应动力学研究中取得新进展。他们发现全氟异丁腈在大气中主要通过与克里奇中间体反应途径被消耗,为评估全氟异丁腈作为六氟化硫替代气体提供了科学依

简述元素钠的发现简史

  伏特在19世纪初发明了电池后,各国化学家纷纷利用电池分解水成功。英国化学家汉弗里·戴维坚持不懈地从事于利用电池分解各种物质的实验研究。他希望利用电池将苛性钾分解为氧气和一种未知的“基”,因为当时化学家们认为苛性碱是氧化物。他先用苛性钾(氢氧化钾)的饱和溶液实验,所得的结果却和电解水一样,只得到氢

简述元素氮的发展简史

  1772年由瑞典药剂师舍勒与卢瑟福 [6-7] 分别独立发现发现,后由法国科学家拉瓦锡确定是一种元素。  1787年由拉瓦锡和其他法国科学家提出,氮的英文名称nitrogen,是"硝石组成者“的意思。中国清末化学家启蒙者徐寿在第一次把氮译成中文时曾写成“淡气”,意思是说,它“冲淡”了空气中的氧气

概述六氟化硫的广泛用途

  1、新一代超高压绝缘介质材料。作为良好的气体绝缘体,被广泛用于电子、电气设备的气体绝缘。电子级高纯六氟化硫是一种理想的电子蚀刻剂,广泛应用于微电子技术领域,用作电脑芯片、液晶屏等大型集成电路制造中的等离子刻蚀及清洗剂。在光纤制备中用作生产掺氟玻璃的氟源,在制造低损耗优质单模光纤中用作隔离层的掺杂

细胞谱系的研究简史

1878年,C·O·怀特曼研究蚂蟥胚胎发育时首先提出卵的卵裂是有序的过程,发育早期的每一裂球在构成身体时具有固定的形态学意义。1882年,E·B·威尔逊创用了细胞谱系这一名词。1922年,A·彭纳斯对颤蚓胚胎的细胞谱系作了详细的描述。从20世纪60年代末期以来,一些分子生物学家十分注意发育和遗传关系

冰醋酸的研究简史

  乙酸发酵细菌(醋酸杆菌)能在世界的每个角落发现,每个民族在酿酒的时候,不可避免的会发现醋——它是这些酒精饮料暴露于空气后的自然产物。如中国就有杜康的儿子黑塔因酿酒时间过长得到醋的说法。  古罗马的人们将发酸的酒放在铅制容器中煮沸,能得到一种高甜度的糖浆,叫做“sapa”。“sapa”富含一种有甜

概述氮气的研究简史

  瑞典化学家卡尔·谢勒(Carl Scheele)和苏格兰植物学家丹尼尔·卢瑟福(Daniel Rutherford)在1772年分别发现了氮。牧师卡文迪许和拉瓦锡也在差不多的同一时间独立地获得了氮。Rutherford在他的老师Joseph Black的启发下,研究含碳物质在有限量的空气中燃烧后

简述苯环利定的发展简史

  1956年由美国化学家戴维斯合成的。1965美国法律禁止苯环已哌啶用于人类,只限于兽医领域,用于麻醉动物。之后,由于它具有明显的副作用,苯环己哌啶甚至也不再用于兽医领域。  70年代在欧美、亚洲年轻的吸毒者中甚为流行。

简述DNA损伤修复的发现简史

  1949年A.凯尔纳偶然发现灰色链丝菌等微生物经紫外线(UV)照射后如果立即暴露在可见光下则可减少死亡。此后在大量的微生物实验中都发现了这种现象,并证明这是许多种微生物固有的DNA损伤修复功能,并把这一修复功能称为光复活。1958年R.L.希尔证明即使不经可见光的照射,大肠杆菌也能修复它的由紫外

六氟化硫检测仪的分类

  便携式检测仪  特点:  * 采用先进技术的超低功耗微控元件  * 超高亮LED背光显示、液晶数字显示读数  * 超小的体积、精巧的设计  * 超高度防水设计  * 传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差  * 提供可更换的直插式模块传感器* 两级三重报警(声、光、振动)  * 国内首创一键

关于六氟化硫的应急处理介绍

  消防措施  危险特性:若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。  有害燃烧产物:氧化硫、氟化氢。  灭火方法:该品不燃。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。  泄漏应急处理  迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿

六氟化硫检测仪简介

  检测仪单一气体检测仪,是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体监测仪。标准配置为带点阵 LCD 液晶显示、三线制 4~20mA 模拟和 RS485 数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功

六氟化硫检漏仪简介

  六氟化硫 检漏仪又称为、卤素检漏仪、XP-1A卤素检漏仪、SF6气体定性检漏仪、SF6气体定量检漏仪、电子检漏仪、手持式检漏仪等。  六氟化硫检漏仪采用最新电子电路,经特殊设计,能满足当前和将来检测多种开关、全封闭组合电器等装置中SF6气体的渗漏,仪器测试为定性分析。操作员只需打开开关,该检漏仪

概述腺病毒的研究简史

  人体腺病毒已知有52种,分别命名为adl~ad52,研究得最详细是ad2。腺病毒基因组转录产生mRNA,已知的转录单位至少有5个:EⅠ区位于病毒基因组左侧,可再分成EⅠA和EⅠB,与细胞转化有关;EⅡ区编码DNA结合蛋白,参与病毒的复制;EⅢ区编码出现在宿主细胞表面的一种糖蛋白;EⅣ区位于ad2

葡萄糖的研究简史

  1747年,德国化学家马格拉夫(S·Marggraf)在柏林 首次分离出葡萄糖,并于1749年将这一过程发表在《从德国产的几种植物中提炼蔗糖的化学试验》 一文内,第90页中写道:”用少量的水润湿葡萄干将其软化,然后压榨被挤出的汁,经过提纯浓缩后,得到了一种糖。马格拉夫发现的这种糖就是葡萄糖。  

三氯蔗糖的研究简史

  在1976年由英国泰莱公司与伦敦大学共同研制并申请ZL的一种新型甜味剂,并于1988年投入市场,是唯一以蔗糖为原料的功能性的甜味剂,原始商标名称为Splenda,可达到蔗糖的甜度约600倍。

关于细胞谱系的研究简史

  1878年,C·O·怀特曼研究蚂蟥胚胎发育时首先提出卵的卵裂是有序的过程,发育早期的每一裂球在构成身体时具有固定的形态学意义。  1882年,E·B·威尔逊创用了细胞谱系这一名词。  1922年,A·彭纳斯对颤蚓胚胎的细胞谱系作了详细的描述。  从20世纪60年代末期以来,一些分子生物学家十分注

六氟磷酸锂的性状

白色结晶或粉末,相对密度1.50。潮解性强;易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。暴露空气中或加热时分解。暴露空气中或加热时六氟磷酸锂在空气中由于水蒸气的作用而迅速分解,放出 PF5而产生白色烟雾。

六氟磷酸锂的性状

白色结晶或粉末,相对密度1.50。潮解性强;易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。暴露空气中或加热时分解。暴露空气中或加热时六氟磷酸锂在空气中由于水蒸气的作用而迅速分解,放出 PF5而产生白色烟雾。

六氟磷酸锂的用途

六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质,主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池,同时是近中期不可替代的锂离子电池电解质。

六氟化硫的气体监测的相关介绍

  纯净的SF6气体虽然无毒,但在工作场所要防止SF6气体的浓度上升到缺氧的水平。SF6气体的密度大约是空气的五倍、SF6气体如有泄漏必将沉积于低洼处,如电缆沟中。浓度过大会出现使人窒息的危险,设计户内通风装置时要考虑到这一情况。  在电弧作用下SF6的分解物如SF4,S2F2,SF2,SOF2,S