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硅化铁安全信息

硅化铁安全信息

安全标识:S26S37

危险标识:R36/37/38

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硅化铁造价信息

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安全信号阀

  • AXD71X-10 DN150
  • 冠荣
  • 13%
  • 成都冠荣商贸有限公司
  • 2022-12-07
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安全信号阀

  • DN100 AXD71X-10
  • 榕泉
  • 13%
  • 成都榕泉泵阀有限公司
  • 2022-12-07
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安全信号阀

  • XD71X-16 DN200
  • 自贡飞球
  • 13%
  • 四川闽川阀业有限公司
  • 2022-12-07
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安全信号阀

  • AXD71X-10 DN100
  • 冠荣
  • 13%
  • 成都冠荣商贸有限公司
  • 2022-12-07
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安全信号阀

  • DN100
  • 良冠
  • 13%
  • 成都良冠阀门有限公司
  • 2022-12-07
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消防安全信号蝶阀

  • FZX100-1.6
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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消防安全信号蝶阀

  • FDX125-1.6
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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消防安全信号蝶阀

  • FDX150-1.6
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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消防安全信号蝶阀

  • FZX100-1.6
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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消防安全信号蝶阀

  • FZX125-1.6
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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全信息安全管理机制

  • 对管理制度、管理机构、人员管理、建设管理、运维管理进行补充完善
  • 1台·次
  • 3
  • 广州竞远/广东南方信息/中国赛宝实验室/海南世纪网安/北京金
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-03-13
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安全信号阀

  • 安全信号阀 DN150
  • 1个
  • 2
  • 不限
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-06-01
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全信息安全管理机制

  • 对管理制度、管理机构、人员管理、建设管理、运维管理进行补充完善
  • 1台·次
  • 3
  • 广州竞远/广东南方信息/中国赛宝实验室/海南世纪网安/北京金
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-03-13
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全信息安全管理机制

  • 对管理制度、管理机构、人员管理、建设管理、运维管理进行补充完善
  • 1台·次
  • 2
  • 广州竞远/广东南方信息/中国赛宝实验室/海南世纪网安/北京金
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-03-12
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安全信号阀

  • 安全信号阀 DN100
  • 1个
  • 2
  • 不限
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-06-01
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硅化铁用途

用作氢的催化氧化、甲烷化催化剂。 用作焊接助熔剂的脱氧剂、湿度传感器、FeSi2热电偶、热电太阳能电池。

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硅化铁系统编号

CAS号:12022-99-0

MDL号:MFCD00016086

EINECS号:234-671-8

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硅化铁安全信息常见问题

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硅化铁主要用途

甲烷化作用的催化剂。

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硅化铁贮存方法

常温密闭,阴凉通风干燥处保存。

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硅化铁合成方法

将摩尔比为1∶2的铁粉与硅粉混匀,在真空或惰性气氛中共熔或烧结。

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硅化铁计算化学数据

1.疏水参数计算参考值(XlogP):无

2.氢键供体数量:0

3.氢键受体数量:0

4.可旋转化学键数量:0

5.互变异构体数量:无

6.拓扑分子极性表面积0

7.重原子数量:3

8.表面电荷:0

9.复杂度:18.3

10.同位素原子数量:0

11.确定原子立构中心数量:0

12.不确定原子立构中心数量:0

13.确定化学键立构中心数量:0

14.不确定化学键立构中心数量:0

15.共价键单元数量:1

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硅化铁理化性质

性状:灰色粉末,无气味,四方晶

密度(g/mL,25℃):4.79

熔点(ºC):1220

溶解性:不溶于水

常温常压下稳定。

在EtONa存在下与EtOH反应生成Si(OEt)4。

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硅化铁存储方法

常温密闭,阴凉通风干燥处

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硅化铁物性数据

1. 性状:黄灰色立方晶

2. 密度(g/mL,25℃):6.37

3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4. 熔点(ºC):1420

5. 沸点(ºC,常压):未确定

6. 沸点(ºC,1mmHg):未确定

7. 折射率:未确定

8. 闪点(ºC):未确定

9. 比旋光度(º):未确定

10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定

11. 蒸气压(20ºC):未确定

12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定

13. 燃烧热(KJ/mol):未确定

14. 临界温度(ºC):未确定

15. 临界压力(KPa):未确定

16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定

17. 爆炸上限(%,V/V):未确定

18. 爆炸下限(%,V/V):未确定

19. 溶解性:不溶于水

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硅化铁研究历史

自然界的硅化铁通称二硅铁矿 ,二硅铁矿最早发现于苏联亚速海岸的泥盆纪砂岩中,当时推测为陨石成因。1975年魏全生等在苏北研究某超基性岩体及铬铁矿时发现了二硅铁矿。1983年张如柏等在安徽贵池县某山区河流中发现了二硅铁矿和自然硅(二者呈连体)。但不论是二硅铁矿还是自然硅在金伯利岩中还是首见报道。

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硅化铁基本信息

中文名称:硅化铁

英文名称:Iron silicide

别名:皮萨草

更多名称:Pisa grass

CAS号:12022-99-0

分子式:FeSi2

分子量:119.975

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硅化铁分子结构

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硅化铁生态学数据

通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。

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硅化铁常见谣言

谣言:“硅化铁”是外星人“黑匣子”

驳斥:

1:“通古斯宇宙现象”基金会主席尤里·拉夫宾发现了在自然界中根本无法自然形成的硅晶体“硅化铁”。

事实:天然的硅化铁,即二硅铁矿最早发现于苏联亚速海岸的泥盆纪砂岩中,当时推测为陨石成因 ,发现者也恰恰是前苏联地质学家,此外国内也有多篇报道,并且很多根本就不是陨石成因而是岩浆成因 ,这也曾被文献明确指出。

2:氖、氙、氩……这样的物质成分组合根本不可能在地球环境下形成。

事实:氖 、氙 、氩 在地质样本中经常存在,并可以借此对成矿条件与时间进行深入研究,可见对应的参考文献。

3:即便是最强大的镭射仪器也只能在“硅化铁”上留下轻微痕迹“”

事实:硅铁矿摩氏硬度约为6.5 ,与具体种类有关,硬度甚至不如常见的石英(即水晶,其摩氏硬度为7)。

综上可知,所谓的通古斯发现外星人的“硅化铁”系进口的洋谣言,存在大量的科学性硬伤,根本不可信,更不应传谣。

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硅化铁性质与稳定性

不溶于水及酸。高温下为顺磁性,低温(400K)为反铁磁体[5]。它是硬陶瓷混合物中的成分。

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硅化铁安全信息文献

概论质量安全信息练习题 概论质量安全信息练习题

概论质量安全信息练习题

格式:pdf

大小:176KB

页数: 84页

一级建造师工程建设项目管理练习题 1Z201000 建设工程项目管理概论 1Z201010 1、在业主方的项目管理工作中,以下( A )是项目管理中的最重要的任务 . A.安全管理 B. 合同管理 C.信息管理 D. 质量控制 2、设计、采购和施工任务综合的承包被简称为( A )。 A.EPC承包 B. 联合体承包 C.D-B承包 D.CM 总承包 3、建设工程项目总承包方项目管理工作涉及项目( B )的全过程。 A.设计阶段 B. 实施阶段 C.施工阶段 D. 使用阶段 4、EPC承包模式下的项目管理属于( C )的项目管理。 A.施工总承包

输煤系统安全信息 输煤系统安全信息

输煤系统安全信息

格式:pdf

大小:176KB

页数: 7页

1 运、储、卸煤设备的检修与运行 1、一般注意事项 1) 发电单位运、 储、卸煤系统的各工作地点应有相 互联系用的信号或通讯设备。 2) 各工作场所或通道以及厂区内铁道沿线均须有 良好的照明。 3) 运煤设备运行中, 禁止上链条、 钢丝绳或调整皮 带。 4) 各种运煤设备在许可开始检修工作前, 应由具备 停送电资质的运行值班人员将电源切断, 并在切断电源开 关的明显位置设置“禁止合闸 有人工作”标志牌。检修 工作结束后,工作负责人应检查工作场所已经清理完毕, 所有检修人员已离开, 方可通知运行值班负责人恢复设备 的使用。 5) 不准在可能突然下落的设备 (抓斗、吊斗等 )下面 进行工作。 如需在这些设备下面进行检修等工作时, 应先 做好防止突然下落的安全措施。 6) 不准在有煤块掉落的地方通行或工作, 必要时应 设置围栏和安全警示标志。 必须在这些地方工作时, 应将 设备停运并采取防护措

硅化铁复合纳米结构的设计及其发光特性研究基本信息

批准号

60576061

项目名称

硅化铁复合纳米结构的设计及其发光特性研究

项目类别

面上项目

申请代码

F0405

项目负责人

吴兴龙

负责人职称

教授

依托单位

南京大学

研究期限

2006-01-01 至 2008-12-31

支持经费

24(万元)

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硅化铁复合纳米结构的设计及其发光特性研究项目摘要

发展光电子集成是人们长期的梦想。1990年多孔硅室温可见光的发现展示了采用半导体纳米材料实现硅基光电子集成的可能性,此后,随着深入的研究,发现多孔硅还存在着一些缺点,譬如,它的结构和发光特性不稳定,不易获得蓝光发射等,因此克服多孔硅的缺点,寻求结构和发光特性稳定的半导体纳米结构是当今半导体材料物理领域中的一个研究热点。本项目采用高能Fe 离子注入和高温退火的办法,在硅片上形成FeSi2层,然后用电化学腐蚀制备FeSi2 和Si 纳米颗粒的复合体。在化学回馏后去除硅晶粒和剩下纳米FeSi2 颗粒,然后用偶联剂将C60 连接到FeSi2 颗粒上形成C60 偶联的FeSi2 纳米结构。借助于多种微结构和光谱分析研究手段系统地探索这种FeSi2纳米颗粒及其纳米复合结构的光激发和光发射特性,并从理论上揭示出产生光发射现象的本质,寻求在光学器件上的应用。

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