AC300 中精度大气 CO2 在线观测系统
高精度二氧化分析仪采用一种硅基非漫射型红外线传感器(NDIR),可提供单光束,双波长二氧化碳 (CO2)测量,无活动部件,具有温度、压力、湿度和氧气补偿选项,是精确度高并且坚固耐用的探头型仪器。
高精度二氧化分析仪采用一种硅基非漫射型红外线传感器(NDIR),可提供单光束,双波长二氧化碳 (CO2)测量,无活动部件,具有温度、压力、湿度和氧气补偿选项,是精确度高并且坚固耐用的探头型仪器。
电化学CO2还原反应(CO2RR)为解决全球气候变化和能源危机问题提供了一个可持续的解决方案。在众多CO2RR产品中,甲酸盐是储存氢气的重要介质,可以安全有效地将氢气能量保持在液态,从而确保氢气储存和运输的安全。
HGA-Airborne 机载高精度温室气体监测系统解决方案,为国家双碳目标路径规划和行业减排措施制定,提供科学方法支撑和多元化的解决方案,聚焦碳达峰、碳中和的新战略新任务,构建大气环境排放温室气体综合监测体系,制定了多尺度,多维度,多碳源监测体系,实现温室气
电化学CO2还原反应(CO2RR)为生产增值化学品和实现碳中和提供了一个有前途的策略。在众多CO2RR产品中,乙烯(C2H4)、乙醇(C2H5OH)、正丙醇(C3H7OH)等C2+碳氢化合物具有较高的能量密度和经济价值。迄今为止,Cu基材料以其中等的CO吸附能
金属Zn由于在地球上的丰度较高、优异的结构形态可调性以及在eCO2RR中对CO的选择性,因而越来越受到人们的关注。特定的晶面,特别是Zn(101)更有利于CO的产生,而Zn(002)主要促进HER。此外,人们已经研究了通过形态修饰如纳米颗粒、纳米棒、纳米片和多
詹姆斯·韦布空间望远镜首次直接拍摄到太阳系外行星系统HR8799中的二氧化碳(CO2)图像。HR8799是一个距离地球130光年的多行星系统,长期以来一直是行星形成研究的主要目标。最新一期《天体物理学杂志》发表了对该星系观测的分析结果。
碳捕获、利用与封存(CCUS)技术是当前全球应对气候变化的重要技术之一,主要分为碳捕集、碳利用、碳封存三个过程,即把生产过程中积蓄的二氧化碳进行提纯,继而投入到新的生产过程中循环再利用或埋存于地层中。CCUS技术已成为当前最直接最有效的二氧化碳减排方式[1]。
二氧化碳(CO2)转化为高附加值化学品对化石燃料消耗所引发的能源短缺与环境危机具有重要意义,但仍然面临巨大挑战。基于此,北京化工大学豆义波副教授、卫敏教授、谭天伟院士与西安交通大学费强教授等首次报道了一种光催化-生物合成耦合串联策略,用于CO2还原为长链蔗糖或
挪威碳捕集与封存(CCS)项目北极光(Northern Lights)即将迎来2艘新建的专用液化二氧化碳(LCO2)运输船,与此同时,该公司正在招标建造下一代LCO2运输船。
培养箱,是指温度可控的、主要用于培养微生物、植物和动物细胞的箱体装置,有的具有制冷和加热的双向调温系统,是生物、农业、医药、环保等科研部门的基本实验设备,广泛应用于恒温培养、恒温反应等试验。
尽管当下技术能将二氧化碳(CO2)转化为多种精细化学品,如燃料和小分子化合物,但其主要局限于短链化合物(C1-C3),而将二氧化碳直接转化为长链化合物,特别是环境友好型塑料聚羟基烷酸酯(PHAs),仍面临巨大挑战。
2025年1月6日魏伟研究员、陈为研究员和宋艳芳副研究员在国际顶级期刊Angewandte Chemie International Edition发表题为《Chlorine-Doped SnO2 Nanoflowers on Nickel Hollow Fi
国家知识产权局信息显示,苏州翔晖科技有限公司申请一项名为“用于将CO2转化为C3、C2和C1产物的有机电催化剂及其制备方法”的专利,公开号CN 119241389 A,申请日期为2023年12月。
电化学CO2捕集作为一种前景广阔的CO2捕集方案,因其能够利用可再生清洁电力而备受关注。然而,这种技术在实际应用中存在过程不稳定、不连续、高能源需求以及难以大规模应用等一系列挑战。
2024年12月30日,谢和平院士团队在Nature Communications上发表了“解耦电化学CO2捕集(Continuous Decoupled Redox ElectrochemicalCO2Capture)”的研究论文,这也是2024年度谢和平院
中国发展网讯12月30日,谢和平院士团队在Nature Communications上发表了“解耦电化学CO2捕集(Continuous Decoupled Redox Electrochemical CO2 Capture)”的研究论文,这也是2024年度谢
static Error_PasCO2 PasCO2_CheckCom(void){uint8_t CheckData = 0;PasCO2_SetOneWord(PasCO2_RegAddr_SCRATCH_PAD,0xA5);CheckData = Pas
咱们还没有详细查看数据手册,不过作为同系列的传感器,这一款的主要原理的应该是相同的,大部分的内容应该也是通用,上一篇看到,主要的差异就是出现在发射器的供电电压和精度方面了,咱们本节也是主要回顾一下英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器。
根据采集各种的环境的数据,形成感知,从而为AI提供决策依据,是智能家居系统核 心功能。空调是家居里面的环境最重要的组成部分,也是最大的能耗功能块,为了健康,需要适时启用新风或排气系统 ,但是,过于频繁的启动新风系统,又带来更大的能源损耗,智能家居系统如何作出最
英飞凌利用其最先进的传感器和MEMS能力,通过利用光声光谱(PAS),克服了现有二氧化碳传感器在尺寸,性能和组装方便的挑战。模块尺寸更小,比NDIR同类产品小四倍,重量更轻。精度更好(±30ppm±3%),这使得XENSIVT PAS CO2成为世界上达到这种