变温室气体为“宝”,光驱动甲烷干重整反应新突破

华东理工大学化学与分子工程学院教授张金龙课题组,阐明了活性位点与界面态调控在甲烷干重整(DRM)反应中的重要作用,为在原子尺度上探究多分子反应体系提供了指导。相关研究发表于《德国应用化学》。 DRM反应指将温室气体甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)转化为包含一氧化碳(CO)和氢气(H2)的合成气。合成气可以进一步用于绿色甲醇的合成、乙酸和二甲醚的合成、烯烃的氢甲酰化反应以及费托合成反应。该反应在减少CO2、利用CH4的碳资源以及提供化学原料方面具有重要的社会和经济价值。 传统的热驱动DRM容易带来碳沉积、活性组分烧结和大量化石燃料被消耗的问题。光驱动DRM反应提供了一种相对温和、具有可持续性的方案。然而,反应的催化活性、稳定性仍有待提升,不平衡的产物比例和材料的高成本阻碍了光驱动DRM向实际应用发展。 基于上述背景,研究团队运用离子交换和空间限域策略,对二氧化钛(TiO2)纳米管上的铂(Pt)位点进行原子级调控,诱导局......阅读全文

研究揭示:甲烷减排技术全球发展趋势与甲烷排放量不匹配

  记者从哈尔滨工业大学(深圳)获悉,该校经济管理学院研究团队,在甲烷减排技术创新与国际扩散领域取得重要进展。该研究揭示了甲烷减排技术全球发展趋势与甲烷排放量不匹配。相关研究成果发表于《自然·气候变化》。  相关数据显示,自第一次工业革命以来,大气中甲烷浓度增长了1倍以上,且在2022年达到了有观测

中科院院士谈院士多栖:不是票子驱动就是面子驱动

  院士“走穴”现象,不是因为票子就是因为面子。全国政协委员、中国科学院院士王志新昨天(10日)接受记者专访时,评论了当前出现的院士“多栖”怪现象。   2008年两院院士大会的官方信息显示,全国有中科院院士699人、工程院院士719人,两院总计1418人。据教育部统计,两院院士中将近4成是高校教

北极甲烷释放最新消息

  一提起北极,人们自然而然的想到浩瀚的冰雪世界、绚丽多彩的北极光、憨态可掬的北极熊。北纬66°以北的北极地区,包含被浮冰覆盖的北冰洋,以及属于俄罗斯、美国、加拿大和挪威等八个环北极国家的永久冻土区。其中北冰洋占北极地区总面积的60%,其余约800万平方千米为陆地。北极地区的陆地和海洋地形图 (图件

非甲烷总烃的检测方法

(一)工作原理★气体样本通过火焰后产生一个复杂的离子化过程,产生大量的离子。★火焰喷嘴两端的高电压电极产生一个静电场,离子化产生的正负离子分别向正负电极移动,从而在两个电极之间产生电极电流。★电流的强度和燃烧气体样本中烃的浓度是成比例关系的。从而根据电流强度测出气体样本中烃的含量。(二)仪器非甲烷烃

外星有无生命还得问甲烷

地球以外的行星上是否有生命存在?其证据不可能像外星飞船降落在巴黎埃菲尔铁塔旁边那样引人注目,更可能来自对遥远行星的观测——该行星带有暗示生物活动的大气化学物质。一项发表在28日的《美国国家科学院院刊》上的新研究证明,如果宇宙中有丰富的生命,那么其大气中的甲烷或是能探测到的地球以外生命的第一个迹象。 

甲烷体检测仪性能介绍

甲烷体检测仪适用于各种工业环境和殊环境中的可燃气体浓度连续在线检测,仪器采用口催化燃烧传感器和微控制器,具有信号稳定,精度、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。  二、产

非甲烷总烃的检测方法

(一)工作原理★气体样本通过火焰后产生一个复杂的离子化过程,产生大量的离子。★火焰喷嘴两端的高电压电极产生一个静电场,离子化产生的正负离子分别向正负电极移动,从而在两个电极之间产生电极电流。★电流的强度和燃烧气体样本中烃的浓度是成比例关系的。从而根据电流强度测出气体样本中烃的含量。(二)仪器非甲烷烃

研究发现北冰洋中心有大量甲烷

  近日,我国科学家首次对北冰洋中心海域的甲烷排放进行了实地采样分析,发现该海域储存了大量甲烷。此外,研究结果表明,海冰的消融将会导致大气中甲烷浓度增大。  这项工作是由中国科学技术大学极地环境研究室孙立广和谢周清教授等共同完成的。2010年7月至9月,中国科大极地环境研究室科研人员采用密

关于甲烷菌的测定方法介绍

  沼气发酵液中甲烷细菌的数量可用MPN法计数,测定接种的试管中有无甲烷存在,作为计数的数量指标。甲烷细菌数量与甲烷含量成正比,发酵装置运行越好,甲烷细菌数量越多。作者曾于1991年计数了东北制药总厂用UASB(上流式厌氧污泥床)处理制药废水消化液中甲烷细菌数量为4.2×105个/ml。  注意事项

甲烷检测仪的简单保养

   甲烷检测仪 是保证环境中甲烷浓度的检测工具。甲烷检测仪应用领域:电子、石油、石化、化工、冶金电力及环保、水处理、医药、沼气工程等其它存在二氧化碳气体的工业及民用场所。为避免甲烷检测仪能更好的延长其准确度、漂移、寿命等。我们在使用 甲烷检测仪 的同时,我们也需要认清甲烷检测仪的保养。在使用过程度

概述溴甲烷中毒临床表现

  急性中毒的主要损靶器官是中枢神经系统和呼吸系统。  吸入后,常经6~9小时(0.5~48小时不等)潜伏期后才出现急性中毒症状。轻度中毒可有头痛、无力、全身不适、晕眩、恶心、呕吐、视物不清或视力减退等,还有咳嗽、胸闷、呼吸困难、紫绀。重者很快发展成肺水肿,或有抽搐、昏迷等。神经系统症状可与呼吸系统

甲烷检测气相色谱仪

主要特点:1、操作全自动化:仪器由微机自动控制,可实现不间断循环采样分析。实现24小时无人职守与人工设定双重监测,同时自动打印分析报告,也可通过网络传输数据; 2、高控温、三柱并联、阀切换装置; 3、安全和长寿命:安装有预切柱装置,有效防止分析柱被污染,确保整套仪器长期不间断工作;4、三根色谱柱配合

激光甲烷遥测仪怎么样

这个设备分很多种,比如LT100-TC 激光遥测仪是同辰科技研制的一款先进的燃气巡检设备。采用目前世界上最为先进的激光气体探测技 术,非接触测量,可以实现遥测,检测人员无法到达的地方,并能够准确定位,快速查找泄漏源。本产品可大大 提高人员检测效率,降低劳动强度。 仪器处于正常检测状态后,遇到甲烷泄漏

关于氨基甲烷的防护措施介绍

  呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。  眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。  身体防护:穿防静电工作服。  手防护:戴橡胶手套。  其他:工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。

非甲烷总烃相色谱测试条件

  气相色谱测试条件  分析时,应根据气相色谱仪的型号和性能,制定能分析碳氢化合物(C2~C8)的最佳测试条件。  色谱柱:柱长2m,内径3mm不锈钢柱,内装60~80目的玻璃微球。  柱温:105℃。  汽化室温度:115℃。  检测室温度:115℃。  载气(N2)流量:20ml/min。  氢

甲烷检测仪的保养介绍

甲烷检测仪是保证环境中甲烷浓度的检测工具。甲烷检测仪应用领域:电子、石油、石化、化工、冶金电力及环保、水处理、医药、沼气工程等其它存在二氧化碳气体的工业及民用场所。     为避免甲烷检测仪能更好的延长其准确度、漂移、寿命等。我们在使用甲烷检测仪的同时,我们也需要认清甲烷检测仪的保养。    在使用

非甲烷总烃是什么气体

非甲烷总烃-除甲烷外的可挥发碳氢化合物。非甲烷总烃的简称为NMHC,字面上可以看出非甲烷总烃指的是从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值;而总烃是气态有机物总和。字面上理解NMHC是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8)。非甲烷总烃广泛应用于民用和工业中。作为化工原料,可以用来生产乙

非甲烷总烃的检测方法

(一)工作原理★气体样本通过火焰后产生一个复杂的离子化过程,产生大量的离子。★火焰喷嘴两端的高电压电极产生一个静电场,离子化产生的正负离子分别向正负电极移动,从而在两个电极之间产生电极电流。★电流的强度和燃烧气体样本中烃的浓度是成比例关系的。从而根据电流强度测出气体样本中烃的含量。(二)仪器非甲烷烃

关于氨基甲烷的诊断要点介绍

  1、吸入中毒  (1)有明确的一甲胺气体吸入史。大面积皮肤灼伤,也可伴有一甲胺吸收。  (2)潜伏期:可于数分钟内出现中毒症状。  (3)眼、上呼吸道刺激及灼伤:可有流泪、畏光、眼痛、流涕、呛咳、咳痰、咽痛、声嘶、胸闷、胸部紧束感等。检查可见咽充血、悬雍垂水肿、眼睑痉挛、肿胀、结膜充血水肿及角膜

非甲烷总烃是什么气体

非甲烷总烃-除甲烷外的可挥发碳氢化合物。非甲烷总烃的简称为NMHC,字面上可以看出非甲烷总烃指的是从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值;而总烃是气态有机物总和。字面上理解NMHC是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8)。非甲烷总烃广泛应用于民用和工业中。作为化工原料,可以用来生产乙

非甲烷总烃采样器

  一、 DL-6800(F)非甲烷总烃采样器是气袋法采集气体样品的专业仪器。应用被动采样法采集固定污染源废气中的总烃、甲烷和非甲烷总烃。可供环保、卫生、劳动、安检、军事、科研、教育等部门用于各种样气的采集。   二、符合标准   HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的

关于甲烷细菌的基本特性介绍

  1、厌氧菌  甲烷细菌都是专性严格厌氧菌,对氧非常敏感,遇氧后会立即受到抑制,不能生长、繁殖,有的还会死亡。  2、生长缓慢  甲烷细菌生长很缓慢,在人工培养条件下需经过十几天甚至几十天才能长出菌落。据麦卡蒂(McCarty)介绍,有的甲烷细菌需要培养七八十天才能长出菌落,在自然条件下甚至更长。

关于甲烷细菌的分类转化介绍

  甲烷细菌的分类转化:分布在污泥、泥沼和哺乳动物消化道等的代谢产物为甲烷(甲烷发酵)的细菌。马氏甲烷球菌(Methanococcus)、甲烷甲烷八叠球菌(Me thano-sarcina)、反刍甲烷杆菌(Methanobacterium)等都是不生孢子的专性厌氧细菌。在核蛋白体RNA碱基顺序、细胞

非甲烷总烃试验样品测定

  样品测定  将采有样品的色谱进样管和色谱仪的六通阀联好,将进样管的U部分放在加热器内,于100℃加热解吸3min,先旋开进样管活塞,再转动六通阀,用载气将样品热解吸气带进色谱柱,按气相色谱最佳测试条件进行测定。用保留时间确认总烃,得样品色谱峰高或峰面积(mm或mm2)。每个样品重复做三次,取其平

火星甲烷神秘消失引发更多谜团

  2004年,科学家首次在火星大气中探测到了甲烷,他们认为其可能由火星微生物喷出。但据美国《科学》杂志网站报道,欧洲空间局的火星任务团队12日声称,没有在火星大气中发现甲烷的“蛛丝马迹”。这一结果如被证实,对那些正在搜寻火星生命的科学家来说,无疑是一记重创。  在地球上,甲烷的生成与生物活动之间关

甲烷体检测仪产品性:

  甲烷体检测仪适用于各种工业环境和殊环境中的可燃气体浓度连续在线检测,仪器采用口催化燃烧传感器和微控制器,具有信号稳定,精度、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。

研究发现全球湿地甲烷排放加剧

利用陆面过程模型结合多个模拟实验,中科院青藏高原所三极观测与大数据团队研究员张臻联合美国马里兰大学、美国宇航局及北京大学等合作者,定量分析了2000-2021年全球湿地甲烷排放量的变化。研究发现,全球湿地甲烷排放正在加剧,并可能在未来“扮演”更重要的角色,威胁全球碳排放控制目标。该成果3月21日在线

关于氨基甲烷的急救措施介绍

  皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少15min,就医。  眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min,就医。  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给予输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。  食入:误服者用水漱口,给饮

碘甲烷的毒理学数据

  1、急性毒性  LD50:100~200mg/kg(大鼠经口)  LC50:1300mg/m3(大鼠吸入,4h)  2、刺激性:人经皮:1g(30min),轻度刺激。  3、致突变性  微生物致突变性:鼠伤寒沙门菌2μl/皿;大肠杆菌20μmol/L。  哺乳动物体细胞突变性:小鼠淋巴细胞15m

营养盐+DOM=加速甲烷排放

  湖泊是内陆碳循环的枢纽。温度上升和富营养化均能在一定程度上促进浮游植物大量滋生,这部分浮游植物自身分泌及死亡后释放大量溶解性有机物(DOM)。这部分DOM生物可利用性强,在微生物等的作用下能快速矿化。有研究表明,微生物在厌氧及部分好氧环境下对DOM的分解能产生大量甲烷。湖泊甲烷的释放形态通常分为