какую смесь водорода и кислорода называют гремучей
Кислородно-водородная смесь
Ги́дрокс (англ. Hydrox от англ. hydrogen — водород и англ. oxygen — кислород), отечественное название — КВС (Кислородно-водородная смесь) — обозначение дыхательных газовых смесей для подводных погружений, состоящих из водорода и кислорода.
Гидрокс используется в глубоководной фазе погружения. За счёт полного удаления азота из смеси исключается токсичное действие газа. Однако, на больших глубинах начинает действовать так называемый водородный наркоз. В настоящее время данное семейство смесей используется исключительно для научных исследований.
По причине взрывоопасности смеси водорода и кислорода (образуется один из гремучих газов) водород добавляется только в смеси с малым содержанием кислорода.
Гидроксы могут применяться на глубинах от 70 до 701 [1] метров. В ходе эксперимента «Гидра 10» был установлен мировой рекорд по глубине водолазного спуска, составивший 701 метр.
Примечания
Газовые смеси для дыхания при повышенном давлении |
---|
Гелиокс | Нитрокс | Сжатый воздух | Тримикс |
Экзотические дыхательные смеси: Аргокс | Аргонокс | Гидрокс | Гидрелиокс | Неокс | Неоквад |
Полезное
Смотреть что такое «Кислородно-водородная смесь» в других словарях:
Гидрокс (дайвинг) — Гидрокс (англ. Hydrox от англ. hydrogen водород и англ. oxygen кислород), российское название КВС (Кислородно водородная смесь) обозначение дыхательных газовых смесей для подводных погружений, состоящих из… … Википедия
КВС — Кислородно водородная смесь КВС, Корпоративная вычислительная сеть вычислительная среда, состоящая из взаимодействующих ЛВС подразделений предприятия. Корпоративные сети относятся к так называемым городским вычислительным сетям… … Википедия
Медь — (Copper) Металл медь, месторождения и добыча меди, получение и применение Информация о металле медь, свойства меди, месторождения и добыча металла, получение и применение меди Содержание — (лат. Cuprum), Cu, химический элемент I группы… … Энциклопедия инвестора
Какую смесь водорода и кислорода называют гремучей?
Какую смесь водорода и кислорода называют гремучей?
Что такое гремучая смесь, и чем она опасна?
Что такое гремучая смесь, и чем она опасна?
Чем отличается смесь газов водорода и кислорода от химического соединения H2O(вода)?
Чем отличается смесь газов водорода и кислорода от химического соединения H2O(вода)?
В эвдиометре взорвали смесь, состоящую из 1 мл водорода и 6 мл кислорода?
В эвдиометре взорвали смесь, состоящую из 1 мл водорода и 6 мл кислорода.
Какой газ и в каком количестве остался после взрыва?
Смесь кислорода с водородом имеет объём 45 л ( н?
Смесь кислорода с водородом имеет объём 45 л ( н.
У) и содержит 0, 9 моль кислорода.
Объемная доля кислорода в смеси равна?
Помогиииите))) В эвдиометре взорвали смесь, состоящую из 1 мл?
Помогиииите))) В эвдиометре взорвали смесь, состоящую из 1 мл.
Водорода и 6мл кислорода.
Какой газ и в каком количестве остался после взрыва?
При каком объемном соотношении водорода и кислорода образуется гремучий газ?
При каком объемном соотношении водорода и кислорода образуется гремучий газ.
Взорвана смесь 10мл водорода с 4 мл кислорода?
Взорвана смесь 10мл водорода с 4 мл кислорода.
Какой газ останется после взрыва?
Взорвали смесь из 20мл водорода и 20мл кислорода(при Н?
Взорвали смесь из 20мл водорода и 20мл кислорода(при Н.
У). Какой газ и в каком объеме остался после реакции?
Смесь кислорода и водорода 80 л на 15% состоит из кислорода?
Смесь кислорода и водорода 80 л на 15% состоит из кислорода.
Вычислите объёмную долю смеси и водорода.
3)4Р + 5О2 = 2Р2О5 Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4 2Н3РО4 + 6К = 2К3РО4 + 3Н2 3Аg + К3РО4 = Аg3PO4 + 3K.
Плотность нефти меньше чем воды поэтому нефть всплывает и образует пленку через которую в воду не попадает воздух.
Формула пирофосфата алюминия : Al₄(P₂O₇)₃.
Транскрипция(от лат. Transcriptio — переписывание) —процесссинтеза РНК с использованием ДНК в качестве матрицы, происходящий во всех живых клетках. Другими словами, это перенос генетической информации с ДНК на РНК.
Хуже тротила: какими бедами грозит миру водородная энергетика
Андрей Злобин, кандидат технических наук, математик
У водорода есть еще один крупный недостаток, который представляет собой фактор серьезной опасности. Вот что об этом говорится в «Прогнозе развития энергетики мира и России до 2040 года», подготовленном Институтом энергетических исследований Российской Академии наук и аналитическим центром при Правительстве РФ. «Главная проблема современных водородных автомобилей – их высокая пожаро- и взрывоопасность (молекулы водорода способны проникать в структуру металла кузова или бака, просачиваясь из автомобиля наружу, что может привести к детонации)».
И хотя пример приводится из области автомобилестроения, то же самое можно сказать об энергетике, авиации любой другой технике, использующей водород в качестве топлива. Даже сталь является для водорода дырявым решетом, и только ее специальные марки или значительное увеличение толщины металла немного снижают остроту проблемы. Эти лишние металлические тонны делают «игрушки на водороде» крайне опасными и дорогими.
Какие еще нужно привести аргументы, чтобы понять — лоббирование водорода на замену нефти и газу откровенно смахивает на авантюризм. Ну нельзя, образно говоря, отапливать жилища тротилом, ездить, летать или плавать верхом на взрывчатке. Все это очень плохо кончится. Сколько еще Фукусим и Челенджеров должно рвануть, чтобы пришло понимание преждевременности водородной эры? Где гарантии, что нашпиговав страну «водородными минами» мы однажды не получим что-то пострашнее Чернобыля?
Я считаю, что игру в водородную рулетку нужно немедленно прекратить. Научные исследования по линии водорода продолжать можно и нужно. А всерьез рассчитывать на водородную энергетику или транспорт в ближайшие несколько десятилетий — это авантюра. И не надо дуть в уши про «потепление климата». От водорода может «потеплеть» так, что мало не покажется. Думаю, следует величать карбонариями тех, кто излишне ретиво печется о декарбонизации. Пусть начинают декарбонизацию с себя. Россия, полагаю, слушать карбонариев не обязана. Глубоко сомневаюсь, что «тротиловая энергетика» является дорогой к процветанию.
Ингаляция смесью водорода и кислорода обращает вспять старение иммунной системы
25 декабря 2020 года в журнале Medical Gas Research вышла статья китайских ученых «Две недели ингаляции водорода могут значительно обратить вспять процесс старения адаптивной и врожденной иммунной системы у пациентов с далеко зашедшим немелкоклеточным раком легкого».
оригинал статьи: https://www.medgasres.com/article.asp?issn=2045-9912;year=2020;volume=10;issue=4;spage=149;epage=154;aulast=Chen
Это исследование ингаляций смеси водорода и кислорода (66,6% водорода и 33% кислорода 3 л / мин, 4-6 часов / день) на пациентах с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), демонстрирующее, что H2 может помочь контролировать прогрессирование опухоли и облегчить побочные эффекты лекарств.
После стандартного лечения традиционная модель повышения противоопухолевого иммунитета включает в себя восстановление иммунитета (например, адоптивная терапия иммунными клетками или иммуноусиливающие препараты) для предотвращения рецидива. Для пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого мы сообщаем здесь о двух задачах: иммуносенесценции при распространенном немелкоклеточном раке легкого и ингаляции газообразного водорода для восстановления иммунитета. С 1 июля по 25 сентября 2019 года 20 пациентов с немелкоклеточным раком легкого были включены в исследование для оценки иммунного старения субпопуляций лимфоцитов периферической крови, включая Т-клетки, Т-клетки естественных киллеров / естественных киллеров и гамма-дельта-Т-клетки.
В период ожидания лечебного обследования была проведена двухнедельная ингаляция водорода. Все пациенты вдыхали смесь водорода (66,7%) и кислорода (33,3%) с расходом газа 3 л / мин в течение 4 часов каждый день. Ни один из пациентов не получал стандартного лечения во время ингаляции водорода. После тестирования перед лечением наблюдались основные показатели иммуноостарения. Аномально более высокие показатели включали истощенные цитотоксические Т-клетки, стареющие цитотоксические Т-клетки и клетки-киллеры Vδ1.
После 2 недель водородной терапии количество истощенных и стареющих цитотоксических Т-клеток снизилось до нормального диапазона, а количество клеток-киллеров Vδ1 увеличилось.
Аномально более низкие индексы включали функциональные хелперные и цитотоксические Т-клетки, Th1, общие Т-клетки естественных киллеров, естественные киллеры и клетки Vδ2. После 2 недель водородной терапии все шесть субпопуляций клеток увеличились до нормального диапазона.
Текущие данные показывают, что иммунное старение распространенного немелкоклеточного рака легкого затрагивает почти все субпопуляции лимфоцитов, и 2 недели лечения водородом могут значительно улучшить большинство этих показателей.
Исследование было одобрено Комитетом по этике онкологической больницы Фуда Цзинаньского университета в Китае.