这些先进的氮强化不锈钢开始与更复杂的合金系统竞争,而金属过敏问题令人担忧。氮强化不锈钢具有优异的机械性能、耐腐蚀性和生物相容性,使其成为下一代设计无法使用上一代材料的应用的可行候选材料。这可能是下一代性能预期、更高的磁敏感性,或者在某些情况下是监管限制。重要的是,下一代材料要支持下一代组件的设计需求,同时还要解决一些健康、环境、监管和患者风险问题。
MaríaJ。Delgado(西班牙EEZ-CSIC)Oliver Einsle(德国弗莱堡大学)Victor M. Luque-Almagro(西班牙Córdoba大学)Socorro Mesa(Eez-Csic,西班牙)英国东英吉利)Serena Rinaldo(意大利罗马萨皮恩扎)Mark van Loosdrecht(荷兰代尔夫特技术大学)迈克尔·瓦格纳(奥地利维也纳大学)nitrogen nitrogen代谢代谢césar-egor ande-egor ande-egor ande concepciounconcepción Ávila(马拉加大学)拉斐尔·布拉斯科(University of of of of of of of of malaga)拉斐尔·布拉斯科(University of University of of tremaradura)玛丽亚·邦特(Alicante of Alicante)MaríaJ。Delgado(Eez-csic,Granada)Francisco J. Florencio(CSIC)(CSIC) González-Moro(巴斯克大学) (Extremadura大学)RosaM.León(Huelva大学)Conrado Moreno-Vivián(Córdoba大学)
作为氮酶。ATP的16个分子(ATP =三磷酸腺苷,一种能量存储化合物)代表BNF反应发生所需的能量。形成氨(NH 3),它被转化为氨基酸,例如谷氨酰胺。氨基酸中的氮可以用于植物合成蛋白质的生长和发育。
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可再生能源与绿色氢气生产技术的结合是我们推动可持续能源转型和减少温室气体排放的关键前沿。绿色氢气净化程序是这项努力的核心。水和可再生能源用于电解绿色氢气,绿色氢气作为清洁灵活的能源具有巨大潜力。然而,为了在包括运输在内的一系列行业中充分利用它,必须进行仔细的净化。将可再生能源转化为高质量氢燃料的过程需要精心去除污染物,例如水分、微量氧气和其他可能危及燃料电池和氢基技术效率的杂质。除了满足严格的质量要求外,这种净化程序还提高了氢气利用的能源效率,最终有助于发展更可持续的能源生态。
氮对所有生物都必不可少。世界上近 98% 的氮存在于岩石、土壤和沉积物的化学结构中的固体地球中。其余的氮则通过大气、海洋、湖泊、溪流、植物和动物的动态循环进行流动。土壤和沉积物中的少量氮也会进入这个复杂的循环。分子氮 (N 2 ) 是一种无色无味的气体,占我们大气的 78%。每平方米地球表面有近 8 公吨的氮。分子氮是稳定的,将其转化为其他化合物需要相当大的能量。一道闪电就能提供足够的能量来完成这项工作,使空气中的一些氮和氧形成氮氧化物。植物的光合能和土壤微生物的化学能也可以将氮转化为其他化学形式。所有这些自然过程都发生在我们环境中的氮循环中。除了分子氮之外,微量的氮氧化物、硝酸蒸汽、气态氨、颗粒硝酸盐和铵化合物以及有机氮也在大气中循环。在美国,人类活动产生的氮贡献