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발열성 기원의 유해한 불순물. 안전한 생활의 기본

안전한 생활 활동의 기초(OBZhD)

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로 인한 가장 큰 피해 발열성 기원의 유해한 불순물 다음을 적용합니다.

일산화탄소. 탄소질 물질의 불완전 연소 중에 형성됩니다. 이는 산업 기업의 배기 가스 및 배출물과 함께 고형 폐기물의 연소로 인해 공기 중으로 유입됩니다. 대기 성분과 적극적으로 반응하여 지구의 온도 상승과 온실 효과 생성에 기여합니다. 매년 최소 1억 250천만 톤의 이 가스가 대기로 유입됩니다.

이산화황. 황 함유 연료 연소 또는 황 광석 처리 중에 배출됩니다(연간 최대 170억 65천만 톤). 광산 쓰레기장에서 유기 잔류물이 연소되는 동안 일부 황 화합물이 방출됩니다. 미국에서만 대기로 배출되는 이산화황의 총량은 전 세계 배출량의 XNUMX%에 달합니다.

황산 무수물. 이산화황의 산화에 의해 형성됩니다. 반응의 최종 생성물은 빗물에 함유된 에어로졸 또는 황산 용액으로, 이는 토양을 산성화시켜 인간 호흡기 질환을 악화시킵니다. 화학 공장의 연기 플레어로 인한 황산 에어로졸 낙진은 낮은 구름과 높은 습도에서 관찰됩니다. 그러한 기업에서 11km 미만의 거리에서 자라는 식물의 잎사귀에는 일반적으로 황산 방울이 침전되는 곳에 형성된 작은 괴사 반점이 촘촘하게 점재되어 있습니다. 비철 및 철 야금의 건식 야금 기업과 화력 발전소(CHP)는 매년 수천만 톤의 무수 황산을 대기 중으로 방출합니다.

황화수소 및 이황화탄소. 이들은 별도로 또는 다른 황 화합물과 함께 대기에 유입됩니다. 주요 배출원은 인공 섬유와 설탕을 생산하는 기업입니다. 코크스, 정유 및 유전. 대기 중에서 황화수소와 이황화탄소는 다른 오염물질과 상호작용할 때 천천히 산화되어 무수황산으로 변합니다.

질소 산화물. 주요 배출원은 질소 비료, 질산 및 질산염, 아닐린 염료, 니트로 화합물, 비스코스 실크, 셀룰로이드를 생산하는 기업입니다. 대기로 유입되는 질소산화물의 양은 연간 약 20천만 톤입니다.

불소 화합물. 오염원은 알루미늄, 에나멜, 유리, 도자기, 강철 및 인산염 비료를 생산하는 기업입니다. 불소 함유 물질은 불화수소 또는 불화나트륨 및 불화칼슘 먼지와 같은 기체 화합물의 형태로 대기에 유입됩니다. 이 화합물은 독성 효과가 특징입니다. 불소 유도체는 강력한 살충제입니다.

염소 화합물. 그들은 염산, 염소 함유 살충제, 유기 염료, 가수분해 알코올, 표백제 및 탄산음료를 생산하는 화학 공장에서 대기로 유입됩니다. 염소의 독성은 화합물의 유형과 농도에 따라 결정됩니다. 야금 산업에서는 주철을 제련하여 강철로 가공할 때 다양한 중금속과 독성 가스가 대기 중으로 방출됩니다. 따라서 선철 11톤당 이산화황 12,7kg 외에도 비소, 인, 안티몬, 납 화합물, 수은 증기 및 희귀 금속, 수지를 포함하는 14,5kg의 먼지 입자가 추가로 방출됩니다. 물질과 시안화물, 수소.

저자: Aizman R.I., Krivoshchekov S.G.

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보스-아인슈타인 응축수 생성 과정 100배 가속화 15.12.2017

매사추세츠 공과대학(Massachusetts Institute of Technology)의 과학자들은 레이저 냉각 공정의 한계를 우회하는 방법을 찾았습니다. 이를 통해 보스-아인슈타인 응축수 구름 생성 속도를 100배까지 높일 수 있었습니다.

새로운 방법은 전적으로 레이저 광을 사용하여 Bose-Einstein 응축수 구름을 냉각하고 압축함으로써 전체 프로세스의 속도를 높일 뿐만 아니라 응축수 구름이 형성되는 더 많은 수의 원래 원자를 보존할 수 있습니다.

새로운 방법은 XNUMX단계로 구성됩니다. 첫 번째 단계는 전통적인 레이저 냉각 방법을 사용합니다. 이 냉각 방식은 레이저 광자 자체가 구름을 가열하기 시작할 때까지 구름을 냉각하고 압축합니다. 공정의 다음 두 번째 단계는 두 개의 레이저 광선이 원자를 훨씬 더 낮은 온도로 냉각시키는 소위 라만 냉각 방법을 사용합니다. 레이저 빔의 매개변수는 원자의 운동 에너지가 자체 자기 에너지로 변환되는 방식으로 선택됩니다. 결과적으로 원자는 속도가 느려지고 더 낮은 온도로 냉각되는 반면 전체 에너지는 동일한 수준으로 유지됩니다.

그리고 세 번째 단계에서는 이미 차갑고 압축된 가스 구름을 겨냥한 다른 레이저의 빛이 느린 원자에서 에너지를 가져와 더 깊이 냉각합니다.

보스-아인슈타인 응축물이 전통적인 방식으로 얻어지면 약 10개의 원자가 있는 70만 개의 초기 원자에서 구름이 얻어진다. 새로운 방법을 사용하면 클라우드에 있는 초기 원자 수의 200%를 절약할 수 있습니다. 이 방법을 사용하여 과학자들은 루비듐 원자를 기존 방법보다 약 1배 빠른 0.1초 만에 100마이크로켈빈에서 1마이크로켈빈의 온도로 냉각할 수 있었습니다. 생성된 보스-아인슈타인 응축물의 구름에는 400개의 원자가 포함되어 있는 반면 원래 원자의 수는 2개에 불과했습니다.

연구원들은 그들이 새로운 방법의 잠재력의 작은 부분만을 발휘할 수 있었다고 믿습니다. 미래에는 레이저 광의 매개변수 및 기타 매개변수의 미세 조정으로 인해 기존 방법에 비해 보스-아인슈타인 응축수를 얻는 과정을 1000배 가속화하는 것이 가능할 것입니다.

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