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固氧、固态氧形成于正常大气压的54.36K(-218.79°C)以下。固态的氧气由于吸收红色光,像液氧一样,是浅蓝色透明物质。
氧气(Oxygen)希腊文的意思是“酸素”,该名称是由法国化学家拉瓦锡所起,原因是拉瓦锡错误地认为,所有的酸都含有这种新气体。现在日文里氧气的名称仍然是“酸素”。而台语受到台湾日治时期的影响,也以“酸...
根部没有叶绿体,一般不进行光合作用,只进行有氧呼吸,所以是吸氧,呼出二氧化碳!
工业用氧气有助于在高温下燃烧,比如工厂用的火焰切割,用于切割钢板,占90% 呼吸用氧气是医院等急救场所,可以解决人的呼吸困难.99.9%
氧气专用阀
首页 >>产品中心 >>氧气专用阀 一、产品 [ 氧气专用阀 ] 的详细资料: 产品名称:氧气专用阀 产品特点:氧气阀作为冶金工业中输送氧气管路上的启闭装置,较其它通用阀门相比有许多特别严格的要求。因为氧气属易燃易爆危险品,所以必需防泄漏, 防静电,防火花,以避免发生事故。 在结构上,设计为:阀瓣启闭时阀杆只升降而不转动,有效地降低了密封副磨损、填料磨损和上密封磨损;侧法兰上装 有接地螺钉, 避免产生静电火花; 阀杆外露部分用有机玻璃密闭封盖, 用以防尘防油。 技术参数 阀体材质 1Cr18Ni9Ti 公称压力 PN(MPa) 2.5 公称通径 DN(mm) 15-400 性能描述 特点 具有密封性能好,操作轻便灵活,安全可靠,使用寿命长等优点。 二、主要性能和使用范围: 型号 公称压力 壳体试验压力 Ps(Mpa) 气密封试验 适用温度 (℃ ) 适用介质 水 气 Jy41W-25P
固氧、固态氧形成于正常大气压的54.36K(-218.79°C)以下。固态的氧气由于吸收红色光,像液氧一样,是浅蓝色透明物质。 氧分子因它在分子磁化(molecular magnetization)上与晶体结构、电子排布、超导电性的关系而受到关注。氧分子是能承载磁矩的唯一的简单双原子分子(通常情况下纵使所有分子也只有少数能够如此)。它被认为是"受自旋控制(spin-controlled)"的晶体,并因此展现出不寻常的磁性规律。在极高压下,固氧从热绝缘材料变成金属的形态;而在极低温下,它甚至能变成超导体。对固氧的结构研究始于19世纪20年代,目前,已确定六种泾渭分明的晶体相。固氧的密度从α相的约21 cm/mol,到γ相的约 23.5 cm/mol 。
通常我们所说的固态氧并不是固态的氧气,而是由过碳酸钠、稳定剂、增效剂制成的白色或彩色(经染色而成)颗粒状增氧剂。增氧剂采用特殊圆柱形颗粒设计,能够直接沉入池塘底部,与水反应后产生大量氧气,迅速增加水体溶氧,并能长时间维持水中的高溶氧;在池底产生大量微小氧气气泡上升的过程中,能有效的溶解到水体中,对池塘底层和中下层水体进行增氧,达到"立体增氧"的效果,真正有效解决了底层缺氧的问题。
固态反应周期层片型结构是一类高度规则的微纳米级自生成复合多层膜结构,膜层界面结合良好,是未来功能薄膜材料制备技术的发展方向之一。“扩散应力模型”解释了固态反应周期层片型结构的形成机理,并对新体系的微观结构特征给出了预测。本工作利用扫描电镜与能谱仪(SEM-EDS),研究了Zn/Ni3Si固态反应体系的周期层片结构,证实了Zn/Ni3Si体系周期层片型结构的形成特征符合扩散应力模型的预测。
固态反应周期层片型结构是由K. Osinski等人在1982年发现的,目前己知能够形成周期层片结构的固态反应体系有:Zn/Fe3Si, Zn/Co2Si, Zn/Ni3SiZ, Mg/NiSOCozoFe3o, Ni/SiC, Pt/SiC, Co/SiC, Mg/Si02,AI/UoMo. AI/(Ni,W), Zn/Ni3Si,以及最近发现的Zn/CuxTiy反应体系。
广义上讲固态发酵是指一类使用不溶性固体基质来培养微生物的工艺过程,既包括将固态悬浮在液体中的深层发酵,也包括在没有(或几乎没有)游离水的湿固体材料上培养微生物的工艺过程。多数情况下是指在没有或几乎没有自由水存在下,在有一定湿度的水不溶性固态基质中,用一种或多种微生物发酵的一个生物反应过程。
狭义上讲固态发酵是指利用自然底物做碳源及能源,或利用惰性底物做固体支持物,其体系无水或接近于无水的任何发酵过程。