低温与特气

创于1983年 | 核心期刊(南大、北大)

我要投稿

没有文章?开启 智能写作

光明化工研究设计院 光明化工研究设计院

21-1278/TQ 1007-7804

双月刊 知网、万方、维普

3754 0

264672 5919

工程科技I

纸媒订阅

/年

加入购物车

在线办公

作者投稿 专家审稿 编辑办公 常见问题
收藏

期刊简介

《低温与特气》(双月刊)创刊于1983年,由光明化工研究设计院主办。 《低温与特气》本刊主要报道低温与制冷技术,以及特种气体技术,同时承接广告业务。设有综述评论、工艺与设备、特气设备、应用技术、分析与测度、低温材料、安全技术、低温容器、经验交流、消息报道、文献消息等栏目,以技术性、实用性内容为主,面向实际,并有部分理论探讨内容。本刊是国内唯一同时介绍低温工程技术与特种气体技术的专业性期刊,具有很大的使用及参考价值。1998年获化工系统优秀信息成果三等奖;全国石化行业优秀期刊二等奖(2006)。

展开

本刊热词

综述评论 低温与制冷 工艺与设备 特气制备 气瓶检验 技术讲座 技术讲座 消息报道

联系我们

主编:

电话:

联系地址:

邮箱:

相似期刊

28
2018
123

数据加载中...

数据缺失!

中美科学家研究出一种可有效获取高纯度氘的材料 2023-05-28

西交利物浦大学与英国利物浦大学合作,在可控核聚变领域取得突破,研究出一种可有效获取高纯度氘的材料。相关成果近日在国际学术期刊《科学》发表。据西交利物浦大学化学系丁理峰博士介绍,可控核聚变是一种绿色能源...

2020年第01期 收藏

2353 10 1

昭和电工拟建上海第二工厂增产电子化学品 2023-05-28

昭和电工株式会社1月8日宣布,为了强化电子材料用高纯度气体事业,决定在上海的生产基地-上海昭和电子化学材料有限公司的旁边取得第二工厂建设用地,建设高纯度一氧化二氮和高纯度八氟环丁烷的生产设施,以及高压...

2020年第01期 收藏

2252 109 2

光伏单晶炉氩气实现净化回收 2023-05-28

近日,中科院大连化物所李灿院士团队与大连连城数控机器股份有限公司合作研发出光伏单晶炉氩气净化回收技术。该技术为光伏晶硅大规模生产提供了技术保障,填补了我国在太阳能光伏晶硅制造领域的技术空白。该团队研发...

2020年第01期 收藏

2456 192 2

林德与宝武清能开展氢能合作 2023-05-28

近日,林德宣布与宝武清洁能源有限公司(宝武清能)签署合作备忘录。双方将建立战略合作伙伴关系,以推动液氢在更多行业应用、加强氢动力解决方案的推广和实施。根据合作备忘录,林德和宝武清能将共同投资液氢生产装...

2020年第01期 收藏

1997 262 2

投资16亿元福斯特拟扩建5亿m~2光伏胶膜项目 2023-05-28

2月26日,福斯特加入了扩产大军,发布了年产5亿m~2光伏胶膜项目公告,其中包括:2. 5亿m~2POE胶膜和2. 5亿m~2EVA胶膜。福斯特表示,该项目拟由子公司福斯特(滁州)新材料有限公司负责实...

2020年第01期 收藏

2587 321 2

为2022年北京冬奥会提供氢能保障 2023-05-28

中国石化与2022年北京冬奥会官方战略合作项目——燕山石化北京冬奥会氢气新能源保供项目举行工程中间交接仪式,标志着该项目由工程建设阶段转入生产试车阶段。该项目建成投产后,将为2022年北京冬奥会提供氢...

2020年第01期 收藏

2120 400 2

鸿达兴业和旭化成合作氯碱制氢项目 2023-05-28

鸿达兴业股份有限公司与日本旭化成株式会社签署《氯碱制氢合作协议》。公告显示,鸿达兴业将引进由旭化成株式会社研发设计的离子交换膜法电解工艺及离子膜电解槽设备制取氢气,充分利用双方的资源和优势,推进在氯碱...

2020年第01期 收藏

721 435 3

高纯六氟化钨的制备技术研究进展 2023-05-28

随着电子工业迅速发展,六氟化钨被广泛应用于半导体行业,其需求量日益扩大,对其纯度要求也越来越苛刻。综述了现有六氟化钨最常用的制备及纯化方法,分析了这四种纯化方法各自优缺点。在实际生产中,应根据六氟化钨...

2020年第01期 收藏

842 450 3

浅析含氟电子气体相关标准现状及发展趋势 2023-05-28

首先介绍了含氟电子气体研究现状,然后分析了含氟电子气体相关的标准情况及发展趋势。

2020年第01期 收藏

1599 531 3

浙大攻克甲烷高效变甲醇难题 2023-05-28

近日,浙江大学研究团队经过3年多的集中攻关,采用多相催化剂体系在70℃的温和条件下将甲烷高效率转化为甲醇,转化率为17. 3%,甲醇选择性达到92%,为当前的最高水平。谁也不曾想到,这项研究居然是从羊...

2020年第01期 收藏

1324 607 3

影响因子

发文量统计

栏目发文统计

学科分布

审稿时间

: 数据缺失

查重要求

: %以下

题目

: 字符以内为宜

摘要

: -字符

正文

: -字数为宜(包含参考文献)

参考文献

: 不少于条

关键词数

: -词为宜(关键词应该选取正文中出现频次较高的主题词、论文的核心概念词、不能选区无实际意义的虚词)

来稿说明

免责说明

免责声明: 访问者在接受本网站服务之前,请务必仔细阅读本声明。访问者访问本网站的行为以及通过各类方式利用本网站的行为,都将被视作是对本声明全部内容的无异议的认可。
第一条 访问者在从事与本网站相关的所有行为(包括但不限于访问浏览、利用、转载、宣传介绍)时,必须以善意且谨慎的态度行事;访问者不得故意或者过失的损害本网站的各类合法权益,不得利用本网站以任何方式直接或者间接的从事违反中华人民共和国法律、国际公约以及社会公德的行为。
第二条 本网站充分尊重原创作者的著作权和知识产权。本网站合理信赖客户上传原创产品到中教数据库,你就是原创作者或是已经征得著作权人的同意并与著作权人就相关问题作出了妥善处理。本网站对于有关原创数字产品的买卖以及使用属于合理行为,因此与之有关的知识产权纠纷本网站不承担任何责任。本网站郑重提醒访问者:请在转载有关数字产品或者使用时一定要遵守相关的知识产权,否则与之有关的知识产权纠纷本网站免责。 同时,对本网站原创数字产品以及本网站标识,本网站享有自主知识产权。侵犯本网站之知识产权的,本网站有权追究其法律责任。
第三条 本网站发布的各类数字产品文档,访问者在本网站发表的观点以及以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息以参考使用或者学习交流,并不代表本网站观点,也不构成任何销售建议。
第四条 以下情形导致的个人信息泄露,本网站免责: (一)政府部门、司法机关等依照法定程序要求本网站披露个人资料时,本网站将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料; (二)由于用户将个人密码告知他人或与他人共享注册账户,由此导致的任何个人资料泄露; (三)任何由于计算机问题、黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营的不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被窜改等; (四)由于与本网站链接的其他网站所造成之个人资料泄露;
第五条 本网站若因线路及本网站控制范围外的硬件故障或其它不可抗力而导致暂停服务,于暂停服务期间给用户造成的一切损失,本网站不承担任何法律责任。
第六条 除本网站注明之服务条款外,其他一切因使用本网站而引致之任何意外、疏忽、诽谤、版权或知识产权侵犯及其所造成的损失(包括因下载而感染电脑病毒),本网站不承担任何法律责任。
第七条 若因本网站产生任何诉诸于诉讼程序的法律争议,均以本网站所有者中教数据库所在地的法院,即北京市人民法院为管辖法院。
第八条 本声明之订立、修改、更新及最终解释权均属中教数据库所有。
第九条 以上声明于2016年6月1日公布并生效。

去投稿

友情链接 | Friendship link

Copyright © 2013-2016 ZJHJ Corporation,All Rights Reserved

京ICP备2021022288号-1

京公网安备 11011102000866号