獲嘉工業(yè)丁烷不飽和烴檢驗
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無余氣瓶,則進行鋼瓶處理。瓶內(nèi)余壓偏低,不夠充裝前分析,則補壓后再分析。瓶內(nèi)余氣不符合高純氫氣充裝的要求,則放空后再進行鋼瓶處理。過期瓶經(jīng)水壓試驗后,再進行鋼瓶處理。通過這些手段來確保不合格瓶的充裝,既保障了安全生產(chǎn),又保證了產(chǎn)品質(zhì)量。新型的高效分離氫氣法氫能作為目前具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉,具有重量輕、燃燒性能好、無毒等特點,但其分離與提純方法是當前制約氫能廣泛應用的關鍵問題,也是氫能開發(fā)前沿、難突破的研究熱點。20世紀70年代以來,全各個和地區(qū)就氫能研究開展科研攻關,但時至今日氫氣的分離和提純方面始終無重大突破。石墨烯是一種碳原子緊密堆積成單層二維蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)的二維炭質(zhì)新材料,厚度僅為0.335納米,是構(gòu)建其他維數(shù)炭質(zhì)材料的基本單元,具有極好的結(jié)晶性及月學性。
這種新興的碳材料由于具備優(yōu)異的力、熱、光、月性能而有望成為下一代的高滲透性、高選擇性的氣體分離膜。目前以石墨烯分離氣體的研究主要通過在石墨烯上造孔來實現(xiàn),這種石墨烯被稱為“top-down”石墨烯。雖然此方面的研究已經(jīng)相對成熟,但由于這種孔洞石墨烯對孔洞的大小和結(jié)構(gòu)要求嚴格,在氫氣分離實驗中難以實現(xiàn)。陶葉晗等發(fā)現(xiàn),“bottom-up”孔洞石墨烯是一種自生長的孔洞石墨烯,具有較易控制的孔結(jié)構(gòu)。然而利用這種石墨烯對氣體分子的吸附和分離的報道相對較少,因而鮮為人知。在整個團隊的努力下,他們采用計算機模擬方法研究不同孔洞結(jié)構(gòu)及模擬條件下的石墨烯對不同氣體分子的選擇性吸附和分離的影響,從微觀角度來觀察石墨烯與氣體分子相互作用的動力學行為,進而探索石墨烯在氣體分離方面的應用。