美国“巨型”甲烷火箭首飞在即!
北京时间2025年1月10日14:00(美国东部标准时间10 日01:00),在卡纳维拉尔角太空军基地LC-36A发射工位,“新格伦”运载火箭将执行首飞任务,计划发射“蓝环”航天器。
北京时间2025年1月10日14:00(美国东部标准时间10 日01:00),在卡纳维拉尔角太空军基地LC-36A发射工位,“新格伦”运载火箭将执行首飞任务,计划发射“蓝环”航天器。
12月25日,西南林业大学王邵军全球变化研究团队在国际知名期刊Soil & Tillage Research(中科院一区TOP期刊,IF=6.9)上网络首发了题为《How do different ant species mediate CH4 fluxes
国家知识产权局信息显示,中国石油化工股份有限公司申请一项名为“一种用于甲烷催化燃烧的整体式催化剂及其制备方法”的专利,公开号 CN 119237027 A,申请日期为2023年6月。
为期55天的考察,该研究团队勘测了近20个甲烷渗漏生态系统和四个从未被人类见过的水下峡谷,发现了丰富的海洋生物种类,包括可能多达60个以上的新物种。本文来源于“海洋与湿地”(OceanWetlands):文 | 王海诗(Amphitrite Wong)图源:施
塑料污染对生态系统和人类健康构成了重大威胁,但其对生物地球化学循环的影响仍然知之甚少。稻田生态系统作为全球大气甲烷(CH₄)重要的排放源。鉴于农业塑料地膜在土壤中的广泛使用,迫切需要探明低密度聚乙烯(LDPE)是否会影响淹水稻田土壤中的产甲烷微生物群落和功能。
纳米 甲烷 methanocella 2024-12-24 09:41 5
近日,中国科学技术大学熊宇杰教授团队利用晶格氧介导机制,通过光催化实现了高效、高选择、高稳定的光催化甲烷氧化偶联反应。
预防燃气安全事故,保障居民的生命财产安全,近期燃气企业正在对长期无人居住用户开展使用甲烷遥测仪进行安全检测,现将相关事宜公告如下:
近日,中国科学技术大学熊宇杰教授团队利用晶格氧介导机制,通过光催化实现了高效、高选择、高稳定的光催化甲烷氧化偶联反应。
无人机用多气体监测系统可对现场有毒有害气体浓度信息进实时检测;主要用于火场,爆炸的高危化现场,以及人员无法进入的危险场所进行监测;同时对现场的甲烷、一氧化碳、氧气、氰化氢、氯化氢、二氧化氮、硫化氢、二氧化硫等8种气体和8种气象参数实时监测
全球变暖加剧了冰川融化和海平面上升,自 2006 年至 2018 年期间每年上升 3.7 毫米,同时也导致更频繁和更强烈的极端天气事件,如飓风和热浪,对生态系统和人类生存环境构成严重威胁。但奶牛吃什么,跟全球变暖能有什么关系呢?你别说,还真有,今天咱们就来了解
地球上70亿人口,每天产生的垃圾,应该不计其数。尤其是大城市人口密集场所,堆积如山的臭垃圾去了哪里,怎么处理?于是,大型垃圾填埋场,成为变废为宝,废物利用与处理的智慧发明。
悬挂式多参数检测报警仪可以连续检测空气中的甲烷、一氧化碳、氧气、二氧化碳浓度和环境温度,并可超限报警。
2024年10月21日,《美国国家科学院院刊》(PNAS)发表题为《甲烷碳同位素的快速变化表明微生物排放导致2020—2022年大气甲烷创纪录增长》(Rapid Shift in Methane Carbon Isotopes Suggests Microbi
该设备通过与GJC4煤矿用低浓度甲烷传感器配接,连续监测煤矿井下风流中的瓦斯浓度。
与关联设备GJ4煤矿用低浓度甲烷传感器配接,连续监测电动检测机电车所在位置的瓦斯浓度。
在应对全球气候变化的过程中,温室气体的排放问题日益受到重视。其中,甲烷作为一种强效的温室气体,其对全球变暖的影响十分显著,甚至在短期内的温室效应能力可高达二氧化碳的 120 倍。尽管甲烷的总体浓度相对较低,但由于其在大气中的强烈温室效应,甲烷的减排和转化利用成
在应对气候变化的全球战役中,减少甲烷排放已成为至关重要的一环。甲烷,这一在20年内温室效应远超二氧化碳的气体,既是气候变化的主要推手,也是宝贵的能源和化学原料。然而,甲烷排放源的小型化与分散性,使得传统化工处理设施难以有效应对,导致大量甲烷被直接燃烧或释放,加
A.3含有的中子数为B.1L0.1mol•L﹣1磷酸钠溶液含有的PO43C.1molK2Cr3+转移的电子数为A.16.25gFeCl3B.22.4L(标准状况)氩气含有的质子数为18NAC.92.0g甘油(丙三醇)中含有羟基数为1.0NAD.3的分子数为Fe
然而,作为天然气的主要成分,甲烷也是一种宝贵的燃料,同时是多种重要化学品的前体。利用甲烷排放来制造负碳材料的主要障碍在于,甲烷气体的人为排放源——如垃圾填埋场、农场以及油气井——通常规模较小且分布分散,而传统化工处理设施则庞大且集中。这使得捕获、运输和转化甲烷
化学家们开发出了一种捕获二氧化碳并将其转化为甲烷的创新方法,这为未来利用可再生能源发电将气体排放转化为替代燃料提供了可能。二氧化碳(CO2 )是一种温室气体,是地球气候变暖的主要原因,由发电厂、工厂和各种交通工具产生。