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搜索结果: 1-15 共查到工学 H2S相关记录105条 . 查询时间(0.125 秒)
一种检测溶酶体中H2S的荧光探针、其合成方法及应用,该探针通过4-溴-1,8-萘酐与N-(2-氨基乙基)吗啉、叠氮化钠等反应得到。其合成方法简单、产率高,在不同pH条件有较好的化学稳定性,在与H2S反应后其荧光增强46余倍(~535nm)。与现有H2S探针相比,该探针不仅能够在细胞等复杂环境达到对H2S的特异性识别,同时能够大大降低副产物对细胞的损伤。本发明实现了在活细胞溶酶体内对H2S的检测,在...
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种检测H2S/S2-的试纸条及检测H2S/S2-的方法
近日,中科院合肥研究院安光所激光中心方晓东、孟钢研究员团队研发出低温抗湿度干扰,对石化等监测应用场景适应度更高的硫化氢(H2S)传感器。H2S是一种易燃、易爆、有腐蚀性的窒息性剧毒气体,可能存在于石油开采、石油提炼、天然气井、矿井、造纸、印染、制药、污水处理等多个行业。全国因H2S泄露导致的中毒事故时有发生,进一步强化H2S的监测预警至关重要。
为了探讨含H2S煤层沉积环境特征,以彬长矿区小庄矿延安组4#煤层为研究对象,借助X?射线衍射仪、液晶库伦定硫仪、X?射线荧光光谱仪、等离子体质谱分析仪、稳定同位素质谱仪等实验仪器,从煤层显微组分、矿物组分、煤体孔隙及吸附特征、古盐度、沉积环境氧化还原性、水动力学表征指数、同位素特征及煤层热演化史等方面,对该区域煤层沉积环境特征进行了研究,并明确了煤层H2S的成因类型。
排水管道中硫酸盐还原菌(SRB)代谢产生的S2W22;会导致H2S气体释放和管道腐蚀等问题,从而增加管道的维修费用,且威胁工人和居民的身体健康。抑制管道内S2W22;生成的措施以投加化学药物为主。在可投加的化学药物中,硝酸盐因易于应用、抑制效果较好、副作用小而被广泛应用和研究。围绕硝酸盐抑制S2W22;产生的原理、效能与影响因素、硝酸盐的消耗规律、硝酸盐对微生物群落的影响等4个方...
天然气已经成为工业生产中的重要能源,但天然气中含有大量的H2S,在加工运输过程中会造成管道腐蚀等问题。因此,天然气脱硫是其加工利用过程中重要的一步。将内循环微电解技术用于天然气中H2S的处理,分别考察了反应时间、通气速率、铁炭比和pH对H2S去除效果的影响,筛选出影响H2S去除效果的主控因子,采用Box-Behnken响应曲面法对处理H2S的反应条件进行了优化。最终确定的最佳反应条件:反应时间为3...
石油化工材料腐蚀安全评价实验室是以力学/化学交互作用研究组、西金材料中心、中石化总公司沈阳设备失效分析及预防研究中心、国家金属腐蚀控制工程技术研究中心的腐蚀控制技术方向为基础组建而成的,坐落于国家金属腐蚀控制工程技术研究中心院内,占地面积约500平方米。实验室长期从事石化材料的环境腐蚀行为、失效机理与控制技术的研究,是国内最早、东北地区唯一通过环评和CMA认证的湿H2S腐蚀研究评价的实验室,针对石...
为寻求更经济、安全的碱洗废水处理方法,开展了凝液碱洗废水生物处理技术研究。通过对 4种高效无色硫细菌进行对比,优选出高效硫杆菌,并考察其在不同废水稀释倍数、DO (溶解氧) 质量浓度、pH 值和温度条件下的活性,得出硫杆菌的最佳活性条件。实验表明,高效硫杆菌具有很强的耐盐和硫化物转化能力,在废水稀释 5倍,DO 质量浓度为 2~6 mg/L,pH 值为 6.5~8.5,温度为 25~35 ℃条件下...
H2S油田地面工程设计探讨     H2S  腐蚀性  毒性  密闭工艺       2016/12/24
随着长庆油田的不断开采,很多油区原油中陆续发现了H2S气体。H2S不仅腐蚀性强,对设备、管线腐蚀速度快,而且毒性大,对操作人员的人身危害大。通过提高站场密闭工艺和自控水平,减少工作人员操作程序,降低H2S的危害,利用HYSYS软件对该接转站原油组分及伴生气组分进行模拟,通过模拟选择合适的管材,以达到油田高效开发和安全生产的目的。
为解决油气田开发过程中碳钢管线的腐蚀问题,研制开发了一种针对含CO2和H2S高流速条件下天然气管线的高效缓蚀剂。在实验室用高转速反应釜对该缓蚀剂的性能进行评价,同时对其物理化学性质、凝析油存在时的乳化倾向以及与其他材料的相容性进行评价。新型缓蚀剂表现出比常规缓蚀剂更好的性能,缓蚀效率高于96%,凝固点低,没有乳化倾向,与其他材料配伍性好,该产品作为油气田开发中管道内腐蚀缓蚀剂在现场得到了成功应用。
运用小型反应釜及再生实验装置对三乙醇胺(TEA)+二乙烯三胺(DETA)混合胺液与N-甲基二乙醇胺(MDEA)+DETA混合胺液进行天然气中H2S吸收、再生实验,并对不同配比的TEA+DETA混合胺液进行实验。通过分析吸收负荷、吸收速率、再生率指标优选出较优的脱H2S胺液配比,并将其运用到工艺实验装置中。结果表明:TEA+DETA混合胺液与传统的MDEA+DETA混合胺液相比具有更优的H2S脱除性...
近日,吉林大学物理学院、超硬材料国家重点实验室的崔田教授课题组在“传统高温超导体”研究中,理论预测H2S-H2化合物在高压下的超导临界温度可达到191K,超过铜氧化合物的超导临界温度27K,实现了传统超导体基础研究领域上新突破,结束了过去20多年来铜氧化合物在高温超导材料上一统江山的局面。这一研究成果于2014年11月发表在Scientific Reports上。(Scientific Repor...
在某些气田生产过程中采出水含有较高的硫化氢气体,硫化氢气体的存在,常常会引起管线的较为严重的腐蚀。影响污水结垢的因素非常多,主要影响因素有:温度、压力、pH值、介质成分、矿化度、流动状态等。由于硫化氢的腐蚀作用,在同样条件下使得管道内表面粗糙度增大,由于腐蚀产生的微小颗粒增多,促进了垢晶体结晶,改变了垢晶体的结构尺寸;硫化氢缓慢氧化产生了单质硫颗粒,这促使了更多垢晶体结晶,增加了结垢量。阻垢措施包...
在超重力旋转填料床中,以络合铁为脱硫剂,对模拟酸气中的H2S进行了选择性脱硫实验研究。考察了气/液体积流量比、转速、pH值、温度、总铁浓度、原料气CO2含量对脱硫率及选择性的影响。结果表明,在气、液接触极短时间内,脱硫率达到98%以上,选择性达到90以上,实现了高选择、快速、高效脱除酸气中H2S的目标。
在油田油气开采、储运、处理等过程中经常遇到原生或次生的H2SH2S气体有剧毒,与空气混合达到一定比例时,会产生爆炸。H2S不仅危害人体健康,还会强烈腐蚀油田金属设备,引发次生事故,存在着巨大的潜在危险。针对大港油田生产过程中次生硫化氢危险源进行了研究试验,提出了重点生产环节预防硫化氢危险产生的一系列预防控制措施,有效预防和杜绝了硫化氢中毒事件的发生,保证了油田生产的安全、环保进行。

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