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日开发出吸附空气中氧气新方法
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本文由 研域(上海)化学试剂有限公司 整理汇编
2018-09-19 10:00 632阅读次数
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近日,日本京都大学物质细胞统合系统据点的研究人员开发出一种能够从空气中单单吸附氧气的新方法。这种方法应用了大型放射光设施“Spring-8”制造的一种新型材料,为气体吸附产业开拓了一条新的思路。据介绍,ELISA试剂盒研究人员是利用空气中氧气和氦气分子中各自电子运行方式存在差异的特点,首先开发出一种被称为四氰基对苯醌二甲烷(TCNQ)的特殊多孔吸附材料。由于这种材料仅同空气中氧气的电子发生反应,亦只有氧气分子可以通过这种物质细小的孔被吸附进来,从而可以很方便地将空气中的氧气分离出来。目前,利用多孔材料从气体中吸附特定物质的方法本身并不稀奇,像活性炭和沸石(zeolite),这些材料作为除臭剂和吸附剂早已经投入市场。但是,由于空气中氧气和氦气的分子大小几乎一样,这些物质都无法从空气中将特定的氧气和氦气分子吸附进来。研究人员称,ELISA试剂盒这种新的方法改变了以往的思路,如果将来能够进一步提高从空气中吸附及分离氧气的效率,对吸附产业来说将是一种非常有用的技术。此外,这种方法也为从大气中有效去除有害气体的研究提供了一条新的可供参考的思路。本公司长期供应ELISA试剂盒、免疫组化试剂盒、放免试剂盒、金标试剂盒、Omega试剂盒,种类齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。价格实惠,质量有保证。
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日开发出吸附空气中氧气新方法
- 近日,日本京都大学物质细胞统合系统据点的研究人员开发出一种能够从空气中单单吸附氧气的新方法。这种方法应用了大型放射光设施“Spring-8”制造的一种新型材料,为气体吸附产业开拓了一条新的思路。据介绍,ELISA试剂盒研究人员是利用空气中氧气和氦气分子中各自电子运行方式存在差异的特点,首先开发出一种被称为四氰基对苯醌二甲烷(TCNQ)的特殊多孔吸附材料。由于这种材料仅同空气中氧气的电子发生反应,亦只有氧气分子可以通过这种物质细小的孔被吸附进来,从而可以很方便地将空气中的氧气分离出来。目前,利用多孔材料从气体中吸附特定物质的方法本身并不稀奇,像活性炭和沸石(zeolite),这些材料作为除臭剂和吸附剂早已经投入市场。但是,由于空气中氧气和氦气的分子大小几乎一样,这些物质都无法从空气中将特定的氧气和氦气分子吸附进来。研究人员称,ELISA试剂盒这种新的方法改变了以往的思路,如果将来能够进一步提高从空气中吸附及分离氧气的效率,对吸附产业来说将是一种非常有用的技术。此外,这种方法也为从大气中有效去除有害气体的研究提供了一条新的可供参考的思路。本公司长期供应ELISA试剂盒、免疫组化试剂盒、放免试剂盒、金标试剂盒、Omega试剂盒,种类齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。价格实惠,质量有保证。[详细]
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- 日本研发出高性能锂-空气电池日本产业技术综合研究所近日发表新闻公报说,来自该所和日本学术振兴会的研究人员研发出一种新型锂-空气电池。这种无需充电的燃料电池将来有望为车辆提供动力。新闻公报说,迄今报告的锂-空气电池存在固体反应生成物氧化锂堆积到正极,阻碍电解液与空气接触,进而导致电池放电中止等问题。而Zxin研发的这种锂-空气电池解决了这一问题,大大提高了电池的放电性能。公报说,研究人员在负极(金属锂)一侧使用有机电解液,在正极(空气)一侧使用水性电解液,两者之间用固体电解质隔离,防止两种电解液混合。中间的固体电解质只有锂离子能通过。新型锂-空气电池放电反应生成的固体物质不是氧化锂,而是易溶于水性电解液的氢氧化锂。这样就不会引起正极的碳孔被堵塞,从而解决了以往锂-空气电池固体反应生成物阻碍电解液与空气接触的问题。在实验中,研究人员分别用碱性水溶性凝胶和碱性水溶液作正极的电解液,结果发现,这种新型锂-空气电池的放电性能都比以往该类型电池大幅提高,特别是如果用碱性水溶液作正极电解液,使电池在空气中以0.1安培/克的放电率放电,那么电池可连续放电20天。公报说,这种新型锂-空气电池无需充电,只需更换正极的水性电解液,通过卡盒等方式更换负极的金属锂就可以连续使用。正极生成的氢氧化锂可以从使用过的水性电解液中回收,再提炼出金属锂,金属锂则可再次作为燃料循环使用。公报说,这种新型锂-空气电池将来有望发展成“金属锂燃料电池”。[详细]
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