德国科学家造出水的第十七种结晶形式“冰十六”

德国哥廷根大学10日发表新闻公报说,德法研究人员制造出了水的一种新结晶形式——“冰十六”,将来,这一成果或也可用来解决能源生产、运输和储存中遇到的问题。 “冰十六”由气体水合物制成,是水的第十七种结晶形式,也是其密度最小的一种结晶形式。 气体水合物是一种笼形晶体,外来气体分子被水分子氢键所结成的晶体网络坚实地围在其中。在制造“冰十六”过程中,研究人员选用氖气水合物为实验对象,将其中的氖气抽出,仅剩由水分子形成的晶体结构,即“空的气体水合物”。 抽出气体分子后,气体与水的吸引作用消失,晶格发生扩展。研究人员维尔纳·库斯说,这是科学家首次在实验室中直接量化水分子和气体分子相互作用的影响,有助于进一步了解气体水合物,对地质学和化学研究意义重大。 气体水合物在地球碳循环中扮演重要角色,甲烷水合物(即可燃冰)在永冻土层和海床中大量存在。一些科学家设想,如果能将可燃冰中的甲烷释放出来用作能源,同时将二氧化碳固定在气体水合物中,则......阅读全文

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

冰对甲烷水合物成核影响的分子动力学模拟

  甲烷水合物是一种由水分子和甲烷分子组成的晶体化合物,广泛存在于大陆边缘的海底和永久冻土地带。冰作为一种同样由水分子组成的晶体,常被用于合成甲烷水合物。但是,冰影响甲烷水合物形成的机理依然不甚清楚。  中国科学院地质与地球物理研究所地球与行星物理院重点实验室博士后张正财与研究员郭光军使用高精度恒能

天然气水合物临界成核受控于客体分子自扩散

  气体水合物是一种由水分子(主体)和气体分子(如甲烷、乙烷、二氧化碳等客体)组成的笼形晶体化合物,广泛存在于大陆边缘的海底和永久冻土地带,是一种潜在的能源。当它在海底油气管道中形成,则会堵塞管道、影响生产,因此研究其形成机制有助于在天然气水合物开采过程中,为避免二次水合物形成从而保障海底油气管道的

气体分子数密度有单位吗

分子数密度的定义是:分子数/这些分子所占的体积。单位嘛……按国际单位制是:m^-3,也就是“N(就是指多少多少个)/立方米”

物理所新型笼型水合物高压研制取得系列进展

  随着国民经济的快速发展,开发新能源特别是具有洁净环保能源理念的新能源成为建设可持续发展社会的迫切需要,笼型水合物在新型清洁能源开发、储存和温室气体减排上具有巨大的应用前景。  笼形水合物是在一定的温度、压力、气体饱和度、水盐度等条件下由水(冰)和气体分子反应生成类冰的、具有笼形结构的固态化合物。

德国科学家造出水的第十七种结晶形式“冰十六”

  德国哥廷根大学10日发表新闻公报说,德法研究人员制造出了水的一种新结晶形式——“冰十六”,将来,这一成果或也可用来解决能源生产、运输和储存中遇到的问题。  “冰十六”由气体水合物制成,是水的第十七种结晶形式,也是其密度最小的一种结晶形式。  气体水合物是一种笼形晶体,外来气体分子被水分子氢键所结

分子[气体]激光器的功能介绍

中文名称分子[气体]激光器英文名称molecular [gas] laser定  义以中性气体分子为工作物质的激光器。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光器名称(三级学科)

分子[气体]激光器的功能介绍

中文名称分子[气体]激光器英文名称molecular [gas] laser定  义以中性气体分子为工作物质的激光器。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光器名称(三级学科)

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

中国科大合作在低维氢气水合物的研究中取得进展

  近日,中国科学技术大学曾晓成教授(千人计划B获得者,美国内布拉斯加大学林肯分校Ameritas大学讲座教授)研究组与美国普渡大学Joseph S. Francisco讲座教授(美国科学院院士、美国艺术及科学院院士、前美国化学学会会长)合作,通过理论研究发现常温下氢气分子可以在碳纳米管内形成低维氢

宁波材料所在可燃冰开发方面取得新进展

  随着生态环境的恶化以及能源的短缺,开发清洁环保的新能源成为建设可持续发展社会的迫切需要,而笼型水合物在新型清洁能源开发、能源储存、温室气体捕获和气体分离等领域具有巨大的应用前景。  笼型水合物是在一定温度和压力等条件下由水(冰)和气体分子形成的非化学计量的、具有笼状结构的类冰固体化合物,是通过将

激光拉曼光谱法

拉曼光谱能够准确地测定水合物中不同的笼中的气体分子的拉曼振动强度,且拉曼强度与分子的数量成正比。由于水合物中不同类型的笼子的大小不同,气体分子与组成笼子的水分子之间的作用力不同,故在不同笼中的分子的拉曼位移是不同的。由于I型水合物的大笼(51262)数量是小笼(512)的3倍,Ⅱ型水合物的大笼(51

激光拉曼光谱法

拉曼光谱能够准确地测定水合物中不同的笼中的气体分子的拉曼振动强度,且拉曼强度与分子的数量成正比。由于水合物中不同类型的笼子的大小不同,气体分子与组成笼子的水分子之间的作用力不同,故在不同笼中的分子的拉曼位移是不同的。由于I型水合物的大笼(51262)数量是小笼(512)的3倍,Ⅱ型水合物的大笼(51

显微激光拉曼光谱测定甲烷水合物的水合指数

摘 要 甲烷水合物是由甲烷气体分子与水分子在低温高压下形成的一种笼型结构化合物, 广泛存在于海底陆架区和陆地冻土区, 被认为是一种潜在的能源资源。在水合物的晶格中, 水分子在氢键的作用下形成大小不同的笼子, 甲烷分子可分别进入大笼(512 62 ) 和小笼(512 ) 中。在自行研制的实验装置上,

天然气水合物的低温衍射分析

天然气水合物是在一定的条件下(如温度,压力,气体饱和度等)由天 然气和水形成的类冰的,非化学计量,笼型结晶化合物,因为其遇火即可燃烧, 所以又叫“易燃冰”或“可燃冰”。在 天然气水合物中,水分子通过氢键的结合成多面体笼的骨架结构, 而天然气分子是作为客体分子被包含其中。其化学 式通常表示为M.nH2

硝酸镓水合物的生产方法

将金属镓或三氧化二镓溶于硝酸。蒸发溶液,浓缩后加水。反复进行这一操作,直至浓溶液中无硝酸臭味。然后加水稀释,使每100mL溶液中Chemicalbook含镓26g。将黏稠溶液冷却可析出Ga(NO3)3·xH2O。抽滤,所得结晶于室温下真空干燥,然后在40℃干燥48h,即得到无水物。

深海原位实验发现天然气水合物结构可自然转化

近日,国际学术期刊《地球物理研究通讯》报道了中国科学院海洋研究所基于自主研制的深海原位拉曼光谱探测系统开展天然气水合物原位实验的最新成果。天然气水合物原位探测示意图   课题组供图天然气水合物(也称“可燃冰”)作为一种能源,其开采和利用对于满足全球能源需求、减少对化石燃料的依赖以及应对气候变化等方面

俄罗斯|新方法提高天然气水合物燃料能效

  俄罗斯研究人员提出了一种新方法,可预测天然气水合物燃料在加工过程中的行为。该方法既适用于开发新的能源装置,也适用于在现有系统中选择水合物燃烧的最佳状态。相关研究发表在《国际传热传质杂志》上。  托木斯克理工大学高能过程物理研究学院副教授德米特里·安东诺夫称,天然气水合物分解的特征取决于参数的组合

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

天马望远镜揭示银心分子气体加热机制

银河系中央分子带(CMZ)是围绕银心超大质量黑洞、半径200秒至300秒差距的特殊区域,该区域聚集了银河系约5%的分子气体。与温度通常为10K至20K的银盘分子云相比,CMZ分子云的平均温度明显升高,且其温度结构呈现复杂分层,即50K至150K的温气体成分占主导,同时存在少量温度超过400K的热分子

我国科学家利用原位中子衍射实验室合成出稳定“可燃冰”

  记者5日从中国工程物理研究院核物理与化学研究所获悉,今年5月上旬中国科学院物理所于晓辉副研究员的可燃冰研究团队与中物院中子科学平台合作,首次利用原位中子衍射开展可燃冰的科学研究,成功合成了稳定的可燃冰晶体样品,通过高压、低温中子衍射实验确认了可燃冰晶体的SI型晶体结构,并对可燃冰的动力学稳定性进

研究发现天然气水合物自发成核的临界溶解度

  天然气水合物在能源、环境、油气运输和地质灾害预防等领域对人类生存和发展具有重要意义,但是关于它的形成机制问题一直没有解决。近年来,国际上几个研究小组用计算模拟的方法先后实现了天然气水合物的自发成核和生长模拟,逐渐形成了一个共识:水合物初始成核先形成非晶相,随后再经过结构转变形成结晶相。然而,水合

新能源的创新之举——人造甲烷水合物

  科学家已探索出人工甲烷水合物的制备工艺。他们在实验室中利用活性炭材料作为纳米反应发生器,成果模拟并加速甲烷水合物的自然产生过程。此项研究的突破之处在于将甲烷水合物自然产成过程的时间大大缩减,从而方便了其在技术应用领域的使用。  《Nature Communication》上发表了一篇有

科学家首次通过原位实验证实天然气水合物可到达海表

  记者齐芳从中国科学院海洋研究所获悉,该所科研人员基于自主研制的深海原位拉曼光谱探测系统,构建了天然气水合物上升时随水深变化的演化模型,并通过深海原位实验首次证实了天然气水合物可携带冷泉气体到达海表。相关学术成果近日以封面文章的形式,发表在国际学术期刊《地球化学观点快报》上。  海洋中的天然气水合

硫酸亚铁铵六水合物的制备

(1)在圆底烧瓶里称取2.0g的铁屑,再用量筒量取事先配制好的3mol/L的稀硫酸15mL,装上球形冷凝管、球形干燥器、气体回收装置,在80℃条件下电磁搅拌反应30分钟。(2)反应结束后,稍微降温后,趁热过滤,快速将滤液转移至干净的蒸发皿内。(3)根据反应前后铁屑的质量,计算生成硫酸亚铁的质量及所需