气体吸附

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pyIAST计算气体吸附选择性
想要计算气体吸附的选择性,pyIAST 是个挺实用的工具。它能你通过代码,基于 ISAT(积分吸附选择性理论)来估算不同气体在材料上的吸附量差异。其实,气体吸附选择性在多领域都有应用,像是材料科学、环境工程等。你可以把它拿来新材料的吸附性能,也可以用于优化现有材料的吸附过程,效果还是蛮不错的。如果你之前没接触过这类工具,开始上手的话,pyIAST的接口也挺友好的,操作起来不会复杂。所以,如果你有这方面的需求,建议可以试试这个工具,挺能节省时间的。
煤样吸附常数影响瓦斯抽采效果评判
不同取样点的吸附常数(a、b值)差异较大,导致残存瓦斯含量计算结果差异显著。通过对影响因素分析,建议通过实测统计确定一个标准的a、b值,减少测定数量,保证抽采效果评判准确性。
SF6气体分解产物检测在气体绝缘开关设备状态监测中的应用
基于 SF6 气体分解产物的状态监测方法,蛮适合搞电力设备监测的朋友。它不是用传统的手段去“看设备”,而是靠设备内部 SF6 气体里的分解物,比如 CO、SO2 和 H2S 这些“蛛丝马迹”来判断设备的健康状态。比较有意思的是,正常运行的设备基本检测不到 SO2 和 H2S,也就说只要检测到这俩,设备内部出问题了。而 CO 的出现率就高一些,但含量大多不高,是互感器,CO 出现频率和浓度都偏高。检测方案也不复杂,属于“带电检测”,设备不用停。实际用了以后还真能提前发现问题,比如通过 SO2 指标跟踪到有问题的气室,结合设备运行记录做进一步判断,还靠解体检查做了验证,效果还不错。如果你在做气体绝
可燃气体报警器设计与制作指南
可燃气体报警器的设计与制作采用QM-N5型气敏元件,该元件是以金属氧化物SnO2为主体材料的N型半导体气敏元件。当元件接触还原性气体时,其电导率随气体浓度的增加而迅速升高。通过这种特性,可以实现有效的气体监测与报警。
新型物理算法优化亨利气体溶解度问题
近年来,为了解决现实世界的复杂问题,开发了多种元启发式优化算法。介绍了一种名为亨利气体溶解度优化(HGSO)的新型算法,模仿亨利定律的行为,专注于解决具有挑战性的优化问题。亨利定律涉及在固定温度下,气体溶解到液体中的定量关系。HGSO算法通过模拟气体在搜索空间中的扩散行为,平衡开发和探索,避免陷入局部最优解。通过在47个基准函数、CEC'17测试套件和三个实际优化问题上的测试,与PSO、GSA、CS、GWO、WOA、EHO和SA等七种算法进行了性能比较。此外,采用Wilcoxon秩和检验评估了算法的统计性能。研究结果显示,在解决复杂优化问题方面,HGSO算法表现出色。
深孔断顶爆破后煤层CO气体释放特性分析
深孔断顶爆破是有效处理坚硬顶板冲击地压的方法,但会产生大量高体积分数的CO等有害气体。这些气体严重影响井下风流环境,对易自燃或自燃煤层矿井的火灾预测产生干扰。根据理论计算和现场实测统计分析,爆破后75%的CO气体将在1小时内排入工作面风流,并随风流排出;剩余的15%将积存或吸附于破裂的煤岩体内,在瓦斯预抽后7至9天逐渐释放。
气体检测仪异常数据集超过200个样本
在信息技术领域,数据集是研究、开发和训练算法的关键资源,特别是在数据分析、机器学习和人工智能领域。\"气体检测仪异常数据集200+\"专门收集了超过200个气体检测仪在异常条件下的样本数据,帮助研究人员和工程师深入理解设备的行为模式,从而改善气体检测系统的性能和可靠性。气体检测仪通常用于监测环境中的有毒、有害或易燃气体浓度,如一氧化碳、硫化氢和甲烷,以确保工业安全和环境保护。
直接正交信号校正算法助力烷烃类多组分气体定量分析
该研究探讨了直接正交信号校正算法在烷烃类多组分气体定量分析中的应用。
理想气体定律在1大气压下空气特性的插值
本程序基于理想气体定律,对1大气压下的空气特性进行了插值计算。使用EES V9.430生成的燃气表,涵盖温度范围为[-193.15, 1226.85]摄氏度。在理想气体条件下,Cp、K、MU和Pr属性独立于压力。对于不同于1大气压的压力P,RHO、NU和ALPHA特性通过将给定温度下的RHO乘以1/P得到,并将NU和ALPHA除以P计算。
双马煤矿4-1煤层自然发火标志气体及临界值研究
双马煤矿主采煤层具有易自燃等特点,为了确定科学的自然发火预测指标,本研究以该矿的4-1煤层为研究对象,采用实验分析、现场测试和统计分析等方法,详细研究了4-1煤层的自然发火标志气体及其临界值。通过煤样氧化实验和现场观测,优选出了适合4-1煤层的自然发火标志气体,并确定了综采工作面上CO体积分数的安全管理值和自燃的临界值。在此基础上,建立了科学的煤层自然发火预警与防灭火技术管理体系。