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一种共聚聚酰亚胺气体分离膜材料的制备方法。其中所述共聚聚酰亚胺采用2,2’-双(3,4-二羧基苯基)六氟丙烷二酐(6FDA)为二酐单体、2,4,6-三甲基-1,3-苯二胺(TMPDA)和2,7-二氨基芴(DAF)为二胺单体共聚反应形成,所得聚酰亚胺可溶于N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)等溶剂。将该类共聚聚酰亚胺具有较高的气体透过性和...
本发明涉及一种测量气体在敏感材料表面吸附焓的方法,该方法利用场效应晶体管的原理结合格雷厄姆(Grahame)方程的泰勒展开式,在气体浓度很低(0至100ppm)、温度在273K至1500K的条件下,通过测量流经敏感材料的电流与浓度、温度之间的关系,得到气体在敏感材料表面的吸附焓。
本发明公开了一种快速、灵敏的检测NOX的仪器和方法,以离子迁移谱技术为基本检测技术,采用负离子模式,建立了检测NOX的方法。将含有NO或NO2的气体样品,送入到离子迁移谱检测仪进行分析获得检测信号,进行定性和定量分析。该方法测量NO或NO2的气体样品的检测限可以达到4ppb。本测量方法简便、快速、高效、可靠性好,易实现在线监测分析。
中国科学院合肥物质科学研究院专利:基于场致电离效应的气体检测装置及检测方法
本发明涉及激光测量领域,具体涉及一种测量氨气和二氧化硫混合气体的方法,包括:激光器发射的双波长激光经过第一聚焦镜聚焦到装有氨气和二氧化硫混合气体气体池中,双波长激光经过气体池中的混合气体吸收后由第二聚焦镜收集并聚焦至探测器,探测器获得的光信号由光电转换模块转换为电信号,电信号传输给信号处理装置;信号处理装置基于电信号确定双波长激光的特征峰吸收谱线,双波长激光的两个中心波长分别对应氨气和二氧化硫的...
中国科学院深圳先进技术研究院专利:多孔硅气体检测装置
本发明设计了一种用于呼出气中挥发性有机物检测的末端气体采样装置。该装置的主体是一个体积为20-100mL的采样瓶。采样瓶两端各有一个进气口和出气口,且分别接有阀门;采样瓶中间开有一小孔,作为质谱的进样口。采样时,装置两端的阀门打开,测试者对着采样瓶一端的一段可拆卸的吹气管吹气,待一次呼气完全,即初始和中段气体流出后,立即将两端阀门关上,20-100mL的体积对应采集到的是末端气。该装置避免了初始和...
中国科学院化学研究所专利:一种可恢复性吸附室内污染气体的金属有机骨架材料
近日,厦门大学化学化工学院胡晟教授与中国科学院化学研究所李玉良院士、英国曼彻斯特大学Andre K. Geim教授合作,在石墨炔纳米多孔膜的气体传输机理方面取得重要进展,相关成果以“ Gas permeation through graphdiyne-based nanoporous membranes”为题发表于Nature Communications。
近日,中国农业科学院农业信息研究所农业农村资源数字化管理创新团队研究发现,通过对纳米材料进行结构调控及有序复合,可提高敏感材料在农业复杂环境中的灵敏度、选择性和稳定性。相关研究成果发表在《有害物质杂志(Journal of Hazardous Materials)》。
尽管Ti-MOF膜在高效气体分离应用方面潜力巨大,但有关Ti-MOF膜制备的相关研究仍然很少,主要原因是钛金属源种类受限和膜材料结构和分离性能间的构效关系仍不甚明确。 基于此,大连理工大学化工学院刘毅教授课题组首次以Ti8(μ2-O)8(OOCC6H5)16团簇作为钛金属源,通过单模微波加热,在温和反应条件下经三次生长制备了富含骨架配位缺陷的优先c-轴取向MIL-125膜,其展现出优异的CO2/...
六氟化硫(SF6)作为一种电子气体,具有良好的化学稳定性、耐腐蚀性和电绝缘性,在半导体、电力设备、航空航天、金属加工、医疗等领域应用广泛。但六氟化硫也是《联合国气候变化框架公约》中重点控制的温室气体之一,它的温室效应是二氧化碳的22800倍,《京都议定书》将其列为六大温室气体之一。各行业中使用的六氟化硫仅有一小部分被回收利用,大部分被直接排放到空气中,因此六氟化硫气体的高效回收与减弱其直接排放所导...
一氧化氮 (NO)、一氧化碳(CO)和硫化氢(H2S)是生物体内源性气体递质(Gasotransmitter),具有重要的生理/病理功能,同时也具有优异的抗炎和抗菌活性。鉴于气体递质在治疗心脑血管疾病(人类死亡的“头号杀手”)和呼吸系统疾病(如当前全球爆发的新冠肺炎)方面的独特优势和明确疗效,发展气体递质药物受到了广泛关注。不同于传统的固体和液体药物,气体递质不能通过口服、注射、透皮等方式给药;在...
量子气体非常适合研究物质相互作用的微观结果。奥地利科学院量子光学与量子信息研究所和因斯布鲁克大学等机构研究人员在实验室中首次实现了二维超固态量子气体。2021年8月18日,相关论文刊登于《自然》。

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