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氨气

氨气的相关文献在1980年到2023年内共计4149篇,主要集中在畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂、化学工业、废物处理与综合利用 等领域,其中期刊论文1242篇、会议论文85篇、专利文献2822篇;相关期刊646种,包括实验教学与仪器、农业环境科学学报、农业工程学报等; 相关会议79种,包括中国化学会第十三届全国水处理化学大会暨海峡两岸水处理化学研讨会、第十九届SO2、NOX、PM2.5、Hg污染防治技术研讨会、2015中国化工学会学术年会等;氨气的相关文献由9776位作者贡献,包括金向华、张克金、不公告发明人等。

氨气—发文量

期刊论文>

论文:1242 占比:29.93%

会议论文>

论文:85 占比:2.05%

专利文献>

论文:2822 占比:68.02%

总计:4149篇

氨气—发文趋势图

氨气

-研究学者

  • 金向华
  • 张克金
  • 不公告发明人
  • 崔龙
  • 李荷庆
  • 郝赫
  • 张涛
  • 张香平
  • 董海峰
  • 董红敏
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

关键词

    • 江旭东; 宋曼; 王红; 董红敏; 王悦; 朱志平
    • 摘要: 氨气是大气中唯一的碱性气体,减少氨排放对控制大气雾霾有重要作用,畜禽养殖业是重要的氨气排放源,科学评估不同环节的氨气排放量及减排潜力具有重要意义。本文根据文献资料总结了国内外不同畜禽养殖舍的氨排放因子情况、主要减排技术及效率,并结合第二次全国污染源普查获得的全国主要畜禽采用机械通风养殖场的数量和养殖量,对中国分地区、分畜种密闭式畜舍外排空气的氨减排潜力进行了分析。结果表明:中国机械通风畜舍外排空气氨气年减排潜力为26.56万t,主要来自生猪、蛋鸡和肉鸡三种畜禽,其减排潜力分别为10.18万t、7.73万t和6.75万t,三种畜禽舍减排潜力占比92.8%;从地区上看,主要可实施地区为华东区、中南区和华北区,氨气减排潜力分别占全国的35.1%、26.9%和14.9%。建议开展密闭式生猪、蛋鸡和肉鸡舍氨减排设施建设,可为全国氨减排和大气环境质量改善提供保障。
    • 张建刚; 刘亚超; 梁晟
    • 摘要: 为了解决合成氨装置合成气中氨体积分数测定的时间长、操作繁琐等问题,采用气相色谱法分析合成氨装置合成气中氨的体积分数。该方法通过六通阀进样,经chromosrob-103填充色谱柱对样品进行分离,热导检测器(TCD)检测,外标法定量,标准曲线相关系数r=0.99984,相对标准偏差为1.68%。该方法较吸收法分析速度快(5 min出结果),操作简单,重复性好,准确度高,还可降低员工的人身伤害。
    • 周思邈; 柴小龙; 梁晓飞; 李同; 闫之春
    • 摘要: 目前,养殖场周边存在着日益严重的养殖臭气污染问题,特别是大型养猪场周边,这给养殖场的畜禽动物、养殖人员和周围居民造成较为严重的健康影响。如何有效解决养殖臭气的处理问题,已成为大型养殖场面临的棘手问题。本文综述了养殖臭气的主要成分、影响因素、减排措施及工程应用案例,以期为规模化养猪场减少臭气排放提供参考。
    • 杨燕; 李国学; 罗一鸣; 杨佳; 袁京
    • 摘要: 为实现堆肥过程N_(2)O、CH_(4)和NH_(3)的同步减排,在双氰胺和氢醌的基础上进一步研究磷石膏和过磷酸钙添加对猪粪堆肥温室气体和NH_(3)排放的影响.以猪粪和玉米秸秆为堆肥原料,设置3个堆肥处理:只添加双氰胺和氢醌(HD)、添加双氰胺、氢醌和磷石膏(HD+P)和添加双氰胺、氢醌和过磷酸钙(HD+S),在60L的发酵罐中进行40d的堆肥实验.结果表明:在双氰胺和氢醌的基础上添加磷石膏和过磷酸钙可提高堆肥腐熟度,降低碳(7.58%~11.33%)和氮(25.03%~33.42%)的损失.3种添加剂联用可同步减少15.21%~16.91%NH_(3)和23.75%~38.30%CH_(4)排放,主要是由于含磷添加剂较低的pH值和磷酸成分,可以固定铵态氮,减少NH_(3)排放,同时硫酸离子会抑制产甲烷菌活性进而降低CH_(4)排放.在双氰胺和氢醌降低N_(2)O排放基础上,添加含磷添加剂会增加0.14%~20.57%N_(2)O排放,总温室效应降低7.60%~24.30%,其中双氰胺、氢醌和磷石膏处理总温室气体减排效果最佳.
    • 李明宴; 李进龙; 彭昌军; 刘洪来
    • 摘要: 采用COSMO-SAC模型研究了不同离子液体存在下氨水溶液的汽液相平衡,探讨了离子液体的亲水性、酸碱性、阴阳离子种类以及功能基团修饰等对氨的相对挥发度的影响。研究发现,不同性质的离子液体均会影响氨水系统的汽液相平衡。一般地,如果水与离子液体相互作用能高于氨与水的相互作用能,离子液体将有利于氨的逸出。当阴离子亲水性和形成氢键的能力越强,或者水与阴离子相互作用能越强,或者氨与阳离子相互作用能越弱,则离子液体越能促进氨水分离。水/离子液体之间的相互作用能与氨/水之间的相互作用能差值越大,离子液体越能提高氨的相对挥发度。当水与离子液体相互作用能低于氨与水的相互作用能时,离子液体也能促进低浓度下的氨水分离。阴离子要比阳离子更能影响氨的相对挥发度,其中氯离子([Cl]^(−))、醋酸根离子([Ac]^(−))型离子液体对促进氨水分离的效果更佳。对于甲基咪唑类阳离子([C_(n)mim]^(+),n=2、4、6、8),烷基链越长,越不利于氨的分离,但在[C_(2)mim]^(+)上嫁接胺基(—NH_(2))将会改善低浓度下氨水的分离效果。
    • 段彦生; 徐荣; 李莎莎; 陈聪; 郝瑞荣; 李清宏
    • 摘要: 本试验旨在研究断奶仔猪暴露于不同浓度、不同时长氨气中对生长性能、免疫及抗氧化性能的影响。选取36头初始体重为(10.70±2.10)kg的健康断奶仔猪,随机分为4组,每组3个重复,分别饲养在4个密闭的环境控制仓内,对照组氨气浓度为0 mg/m^(3),各试验组氨气浓度分别为25、35、45 mg/m^(3)。试验期15 d。试验期间记录生产性能,每隔5 d进行前腔静脉采血,测定血液生化指标、免疫细胞因子和抗氧化酶活性。结果表明:不同氨气浓度对断奶仔猪平均日增重、平均日采食、耗料增重比无显著影响。氨气暴露5 d,与对照组相比,各试验组断奶仔猪血液中过氧化氢酶、总抗氧化酶活性降低(P<0.05);各试验组免疫球蛋白G含量降低(P<0.05),血液中白介素2和免疫球蛋白M含量在45 mg/m^(3)氨气组下降(P<0.05);35和45 mg/m^(3)氨气浓度组免疫球蛋白A含量低于25 mg/m^(3)浓度组(P<0.05)。暴露10 d,与对照组相比,各试验组血清免疫球蛋白G含量降低(P<0.05),氨气浓度为45 mg/m^(3)组仔猪血清谷丙转氨酶含量提高(P<0.05),血液中超氧化物歧化酶浓度降低(P<0.05),25和45 mg/m^(3)组试验仔猪血液中球蛋白降低(P<0.05)。暴露15 d,45 mg/m^(3)氨气浓度组血清尿素氮含量提高(P<0.05),免疫球蛋白M含量显著下降(P<0.05);25和35 mg/m^(3)氨气浓度组仔猪血清中SOD含量下降(P<0.05),25和45 mg/m^(3)氨气浓度组仔猪血清总抗氧化酶含量降低(P<0.05)。综上所述,过量氨气会造成试验仔猪肝功能损伤,引起炎症反应和氧化损伤,随着长时间暴露会引发机体炎性损伤,抗氧化能力降低,严重影响动物健康。
    • 孙国军; 付忠广; 卢茂奇
    • 摘要: 为阐明替代燃料燃烧过程的能质转换特性、探索提高燃烧过程效率的原理,分别对掺混二甲醚(DME)、氨气(NH_(3))的CH_(4)/空气层流预混火焰的[火用]损特性应用热力学第二定律进行分析.结果表明,宽掺混比范围内,NH_(3)的性能要优于DME;热传导源项驱动了总[火用]损率随温度的升高而降低;运行压力的提升有利于降低化学和排气[火用]损率;而随着当量比的上升,总[火用]损率先减小后增大,并在化学计量比附近达到最小值.此外,还构建了多运行参数共同作用下的总[火用]损率响应函数,该函数在较宽的运行范围内得到了良好验证,有望为CH_(4)/DME、CH_(4)/NH_(3)燃料燃烧系统的设计优化与运行提供帮助.
    • 窦应铂; 徐莹莹
    • 摘要: NH_(3)(氨气)是大气中重要的碱性气体,可以与大气中的硫酸、硝酸等酸性气体反应形成铵盐,是形成二次无机气溶胶颗粒物的重要前体物质。大气中氨的主要来源为农业来源、非农业来源以及直接排放。铵的浓度在当天早晨达到峰值并开始下降直至夜晚。春季氨气浓度较高,秋冬季浓度较低。大气中过量的氨对人体、环境都会造成危害,因此建议有关部门引起重视。本文总结了关于氨气日变化、季节性变化、来源、分布以及危害性的研究现状。最后提出了对氨气研究与减排的措施。
    • 张光亚; 李杰; 张涵; 李素芝; 陈淑敏
    • 摘要: 基于氨气的制备、收集和尾气处理装置来设计溶液反应,利用氨气易溶于水导致瓶内外大气压瞬间失衡的性质实现喷泉实验。通过简单易行的操作,基于鲁米诺发光反应和无色酚酞溶液遇碱变色反应,成功实现了双色荧光喷泉实验。本实验的目的是普及基础化学中氨气的性质和鲁米诺遇血发出明亮的蓝光的特性,介绍鲁米诺发光的原理,让参观者解开悬疑侦探片中喷洒试剂就可以显示出肉眼不可见血迹的疑惑,切身感受化学之趣。
    • 摘要: 氨在20世纪被广泛用作肥料。现在,利用可再生能源和一种新的制氨方法,研究人员和企业家们相信“绿色”氨可以成为发电和船舶动力的重要清洁燃料来源。在美国明尼苏达州,有一个布满风机的农场,为一座制造氨气的化工厂提供动力。氨气不仅可以作为肥料使用,还可以为实验性拖拉机提供燃料,为无风天储存能量,并且很快将加热谷仓,使谷物干燥。
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