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瓶装气体分类你知多少?
当前社会,你能在各种地方看到各式各样的瓶装气体,那么你对瓶装气体的了解又有多少呢?
瓶装气体主要分为以下几块:
1、压缩气体
指在-50℃时加压后完全呈气态的气体,包括临界温度(Tc)低于或者等于-50℃的气体。
2、高(低)压液化气体
指在温度高于-50℃时加压后部分呈液态的气体,包括临界温度(Tc)在-50℃〜65℃的高压液化气体和临界温度(Tc)高于65℃的低压液化气体。
3、低温液化气体
指经过深冷低温处理而部分呈液态的气体,其临界温度(Tc)一般低于或者等于-50℃,也可以称为深冷液化气体或者冷冻液化气体。
4、溶解气体
指在一定的压力、温度条件下,溶解于溶剂中的气体。
5、吸附气体
指在一定的压力、温度柔件下,吸附于吸附剂中的气体。
6、混合气体
指含有两种或者两种以上有效物理组分,或者虽属非有效组分但是其含量超过规定限量的气体。
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2021-10-22
Global Helium在萨斯喀彻温省扩大氦勘探计划
Global Helium将其在加拿大萨斯喀彻温省的Lawson Prospect规模从6,400英亩扩大到17,000英亩。
该公司周三(10月6日)还表示,它已经完成了萨斯喀彻温省西南部弗米利翁山地区所有地震镜头的地质整合、购买和后处理。
地震被用来寻找潜在的氦地下陷阱的结构。
在该结构上拍摄了八公里的新地震数据,振幅与偏移(AVO)分析表明,该公司的主要钻探目标Deadwood组的下部可能会出现厚储层岩石。
AVO振幅响应面积为9,600英亩,结构封闭面积高达17,000英亩。
Global Helium总裁Wes Siemens在新闻上说:“我们对地震、处理和AVO对这一新数据的解释的质量非常满意。”通过将现代科学与旧的公开数据相结合,我们认为劳森结构可能比我们首次获得许可证时设想的要大两到三倍。”
Global Helium是萨斯喀彻温省氦跑道中心668,000多英亩潜在氦许可证的唯一所有者,该跑道是加拿大大部分氦储量和生产的所在地。
自1960年代以来,这里的氦已经过测试和生产,浓度高达2%。
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2021-10-22
核反应堆里的重水是什么,能喝吗?喝过的勇士竟然都说有点甜?
核反应堆里的重水是什么,能喝吗?喝过的勇士竟然都说有点甜?
原创2021-04-19 23:56·SME科技故事
世界上总是会有一些奇奇怪怪的问题,就比如重水能不能喝,是什么味道的?
什么是重水?简单来说就是分子中的氢被替换为氘的水。氢原子在自然界有三兄弟,分别是氢-1、氢-2、氢-3,为了方便一般叫它们氕氘氚。
这三兄弟的差别主要在于原子核的中子数量,氕就是我们一般语境中默认的氢,由一个质子和一个电子组成,而氘要比氕多一个中子,氚则多两个。
自然界中绝大多数氢都是以氕的形式存在,相对丰度达到99.9844%,而氘的丰度相对较低,约0.0156%,至于氚,由于丰度低于0.001%,一般记为痕量。
最近日本福岛的核废水事件中,氚的含量就是重点讨论的问题。
氚具有放射性,发生β衰变,半衰期为12.43年,衰变产物氦-3太轻会逃逸到宇宙中。氚在自然界中含量极少,一般认为是宇宙辐射与上层大气中的氢相互作用产生,总量大概只有7.3千克,而自核技术诞生以来,人类制造出的氚已经超过了自然存量的5倍。
日本福岛百万吨的核废水
氕氘氚三兄弟虽然在原子组成上有所不同,但是它们的化学性质差距却微乎其微,三者与氧反应都能生成水,称为H2O、D2O(Deuterium oxide)和T2O(Tritium oxide),D2O和T2O俗称重水和超重水。
也正因为三者的很多性质都一样,氚也是核废水中最难分离去除的物质。含有氚的超重水有什么危害自然不必过多解释,放射性三个字已经概括了很多。
不过,没有放射性的重水要比超重水有意思得多。
由于重水密度比水大10%,重水冰块能在水中沉底
重水几乎是伴随着氘的发现而被人所知的,1931年美国科学家哈罗德·克莱顿·尤里(Harold Clayton Urey)发现了氢的同位素氘,之后他也因此获得了1934年的诺贝尔化学奖。
1933年,尤里的导师吉尔伯特·牛顿·路易斯(Gilbert Newton Lewis)通过电解水的方式制得了0.5毫升重水,纯度为65.7%。
哈罗德·克莱顿·尤里
早年间制取重水的方法就是简单粗暴的电解水,从现象上来看,电解水时阴极产生的氢气中所含轻同位素的比例更高一些,留在电解池内的水中氘的含量就变高了。
电解法制重水的原理涉及动力学同位素效应,同位素之间虽然化学性质极为相近,但在反应速率上有差异,平衡常数也不同。
反应速率的变化与核量子效应有关,简单来说是由于较重的同质异形体拥有更低的震动频率,在大多数情况下需要更多的能量才能使化学键断裂。
不过,天然水中的氘并不一定都以D2O的形式存在,更大概率是以HDO(半重水)的形式存在。在电解法制重水的过程中,当HDO分子达到一定比例后,水分子间还会发生交换氢离子的现象,D2O的比例变得更高。
当电解制取重水的方法出现后,很快就被应用到实际中。就在路易斯制得高纯度重水的次年,1934年,挪威建起了Venmork水力发电厂,利用丰富的水力资源来电解水制氢,用于生产硝酸盐化肥。
挪威Venmork水力发电厂
商机就藏在其中,生产化肥需要的是电解水产生的氢气,而留在电解池里的不就是重水吗?虽然实际的情况没有那么简单粗暴,但方向是正确的。
果不其然,制氢厂对电解的残留物进行分析,发现当中氘与氢(氕)的比例为1:48,远远高于天然的1:6400,虽然大多数是以HDO半重水的形式存在,但也极具价值。
于是挪威水电公司接受了制氢厂负责人提出的建议,从电解液的副产物中制取重水,虽然过程需要大量联级电解室和消耗大量电力,但这并不妨碍挪威水电公司成为最早向科学界供应重水的厂商。
挪威产安瓿装重水
然而,重水的故事才刚刚开始。德国人在1938年末发现了中子轰击铀能引发核裂变,苏联人在1939年末得出结论,重水和石墨是铀反应堆的仅有的可行缓和剂,反应堆需要大约15吨重水。
重水因为能够使链式核反应产生的中子减速而成为了战略级的物质,各国都极其重视。1940年到二战期间,挪威的重水工厂一直处于纳粹德国的控制之下,并大量采购几乎所有的重水。
为了阻止纳粹的核研究,盟军发动了一系列针对重水工厂的突袭破坏行动,为世界做出了一定的贡献,当然从马后炮的角度来看,当时挪威重水工厂即便马力全开也很难产出足够反应堆运行的重水。
盟军穿越山地高原摧毁纳粹控制下的重水工厂
总之,重水刚刚出现在人们的视野中就与核反应关联上了,以至于很多人对它的第一印象就是极度危险,实际上并非如此。
那个年代科学家的好奇心的是无穷的,早在氘被发现后不久就已经有人把重水喝下了肚。
乔治·赫维西(GeorgeCharles de Hevesy)和氘的发现者尤里是好朋友,1934年赫维西找尤里搞来了几升重水,当然纯度不是特别高,只有0.6%。
赫维西把这些重水喝掉了,目的是将氘作为示踪剂来研究人体对水的代谢,最终得出结论,水分子在人体内平均停留时间为13±1.5天。
咋?不信吗?
这不是传说,赫维西是示踪剂研究的先驱,因为这方面的研究获得了1943年的诺贝尔化学奖,后来在纳粹占领丹麦时,他用王水把诺奖金牌溶了,大家感兴趣的话可以单独讲讲老哥的故事。
总之,大家一直都对喝重水这件事非常好奇,首先是它的毒性。
可以明确的一点是,现在我们通过合法途径购买到的高纯度重水(氧化氘),在容器的标签上大概率会写有安全性警告,或者是仅用于实验等提醒,这里不建议任何人尝试饮用重水。
首先,对于大多数天然同位素而言,它们的差异太小,以至于几乎无法产生生物学效应。氢算是比较特殊的,氘虽然之比氕多了一个中子,但原子量已经翻倍,更何况水是地球生物非常重要的溶剂,一些细微的化学性质差异就可能会对生物体产生影响。
目前已知的一些影响,包括对昼夜节律周期变长,现象可以在单细胞生物、绿色植物、昆虫、鸟类、小鼠等生物中观察到。
更重要的是对生物体内重要化学反应的影响,由于重水的氢键更强,很多依靠氢键的生化反应会被影响。植物在高浓度重水的环境下会死亡,动物如小鼠、大鼠和狗,在体内D2O达到25%以上会不育,鱼类在90%以上的重水中会迅速死亡。
哺乳动物被投喂重水后约一周后会死亡,此时它们体内的水有50%左右已经被替换为D2O,原因为氘抑制细胞分裂。
听起来喝重水还是一件挺可怕的事,不过除了那些为了研究而被饲养的动物外,人类几乎不可能会接触到如此大量的重水。
而且,氘作为天然的氢同位素,人体中也含有一定量的氘,以50千克体重算,一个人体内约含有32千克的水,其中约有1.1克的氘,换算过来相当于5.5克的纯重水。
而一般认为人体内的水要有一般有25%~50%被替换为D2O才有可能产生毒性,显然这种情况几乎不可能出现,也不用脑洞大开构思一个“重水杀人案”,以今天重水与纯银相当的价格来看,不说了,你们自己算。
尽管理论上不建议任何人饮用重水,实际上还是有无数人或公开或非公开地喝过重水,原因说起来很离奇,因为大家都好奇重水究竟是不是甜的。
虽然早期,比如氘的发现者尤里本人,以及挪威克劳斯 汉森教授在尝试重水后得出了不太统一的答案,前者认为重水和普通水无异,后者认为重水有点辣嘴。
这些有可能是当时制备重水技术不成熟,纯度不足以及含有杂质等因素造成的。但到了今天,我们可以在购买到纯度达到99.98%的重水,有很多偷尝禁水的人都表示“有点甜”。
说起来非常奇怪,水怎么会有甜味呢?根据YouTube Thunderf00t频道的实验,他设计了简单的盲测实验,被试者将会品尝不同的水,每次仅有三滴。
为了排除可能因分子量带来的差异,他还花重金搞来了重氧水,即氢与氧-18生成的水,分子量为20,与重水相当。
结果几乎所有被试者都能在三种水(普通水、重水、重氧水)中区分出重水,只靠三滴并且非常迅速,可以说比较明显。
Thunderf00t频道主是Phil Mason,也是下文研究中的作者之一,主要贡献是蒸馏提纯重水,你可以参考里找到他
在另一项由娜塔莉·本·阿布主导的实验中,28名参与者在开鼻式味觉测试中有22名准确区分出了重水,根据他们的主观反馈,纯重水的甜味显著,但比较轻微,平均甜度为3.3±0.4(1无感,3轻微,5中等,7非常,9齁甜)。
为了进一步研究重水产生甜味的原因,他们团队还做了小鼠实验,但是实验的结果有些出人意料。已知小鼠对蔗糖水有较强的偏好,但却对重水没有偏好,其他的长期喂养实验甚至观察到小鼠表现出对重水的厌恶。
也就是说,小鼠可能尝不出重水的甜味,但也可能通过其他特征分辨出重水,一种猜测是喝下重水后小鼠的身体出现了不适,毕竟它们体型小,重水带来的影响更为显著。
不过,这也给研究带来了方向,重水产生甜味的原因来自于人类特有而啮齿类没有的甜味受体,后确定为TAS1R2 / TAS1R3受体。
进一步的实验通过作用于TAS1R2/ TAS1R3受体的甜味抑制剂也证明了重水甜味的来源。不过实验仍没有找到确切的点位和作用机理,但可以确定是由于核量子效应,D2O的氢键更强,因此蛋白质在D2O中刚性和致密性也更强,这或许是我们感受到甜味的原因。
正所谓“遇事不决,量子力学“,其实真正的含义是让你举棋不定的时候喝一口水冷静冷静,用你的TAS1R2 / TAS1R3受体感受那3200分之一的回甘。
最后,恭喜你看完本文,收获了一条无用知识:当你面前的两杯水中有一杯是重水,辨别它们的最快方法就是——喝一口(误)。
Natalie Ben Abu, Philip E. Mason, Hadar Klein, Nitzan Dubovski, Yaron Ben Shoshan-Galeczki, Einav Malach, Veronika Pražienková, Lenka Maletínská, Carmelo Tempra, Victor Cruces Chamorro, Josef Cvačka, Maik Behrens, Masha Y. Niv & Pavel Jungwirth. Sweet taste of heavy water[J]. CommunicationsBiology,2021,4(1).
Curt P. Richter. A Study of Taste and Smell of HeavyWater (99.8%) in Rats1:[J]. Proceedings of the Society for Experimental Biologyand Medicine,2016,152(4).
Michael I. Ojovan,... Stepan N. Kalmykov, Short-Lived Waste Radionuclides[J]. An Introduction toNuclear Waste Immobilisation (Third Edition), 2019.
Sergio Prostak. HeavyWater Has Sweet Taste, New Study Confirms. Sci-News, Jun 1, 2020.
Peter Dockrill. HumanTaste Buds Can Tell The Difference Between Normal And 'Heavy' Water. ScienceAlert, April 11 2021.
Norwegian heavywater sabotage. Wikipedia, March 27 2021.
"George deHevesy." Famous Scientists. famousscientists.org. 26 May. 2018. Web.4/19/2021 .
Thunderf00t. Whydoes Heavy Water taste sweet? YouTube,2021-4-7.
Periodic Videos. Canyou drink Heavy Water? YouTube, 2010-6-11.
2021-10-20
USGS:美国约有3060亿立方英尺可回收氦气
根据USGS(美国地质勘探局)9月28日的一份最新报告,美国的天然气储层估计含有 3060亿立方英尺的可采氦气。这是美国地质勘探局对可回收氦资源的首次估计。
美国地质勘探局能源和矿产资源副主任莎拉·莱克 (Sarah Ryker) 表示:氦气评估是我们长期以来对地质储层(从天然气资源到二氧化碳储存潜力)研究的完美应用。这项公开的评估对私人市场可以使用的剩余氦量提供一个公正的估算。我们跟踪美国和全球的氦生产情况,这些估算包括私人氦气项目的产量和联邦氦气系统的量,报告中的所有估值均按照2013年氦气管理法的指导规则进行。
2020年美国氦气生产量为21.5亿立方英尺(6100万立方米),约占全球总产量的44%。这份评估代表了2020年美国产量水平下大约150年的供应量。然而,由于氦气的大部分生产是天然气生产的副产品,因此不可能生产全部3060亿立方英尺的氦气。
报告强调了美国在全球氦气市场的主导地位。由于美国土地管理局氦气系统逐渐关闭,有人开始担心美国不得不严重依赖从俄罗斯和卡塔尔进口氦气。这份报告也让美国市场看到了希望,重振了信心。
美国地质勘探局称,几乎所有商业氦气供应都来自天然气的生产。当天然气被泵送到地表时,它会带来其他气体,如氦气。然后将氦气与天然气分开采集和储存。在可预见的未来,医疗成像、半导体制造、激光焊接、航空航天、国防和能源项目对氦气的高度需求会持续存在。
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2021-10-20
广钢气体为全球首条面向Micro-LED氧化物面板生产线配套大宗气体
广钢气体电子材料(广州)有限公司总投资2.5亿元配套华星光电T9大宗气体供应项目。该项目将建设一套产能36000Nm³/h制氮机、200t/d液化机氮气生产装置系统以及纯化设备系统,配套安装液氮、液氧、液氩、液态二氧化碳储罐等。为客户提供高纯度氧气、氩气、氦气、氢气和二氧化碳等气体产品。
广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目作为广东省重点项目,地块红线面积约为113万平方米,总投资350亿元,是全球首条面向Micro-LED的氧化物面板生产线。项目计划建设一条月加工 2250mm×2600mm 玻璃基板能力约 18 万片的广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线,主要生产和销售中尺寸高附加值 IT 显示屏,如车载显示器,医疗、工控、航空等专业显示器,商用显示面板等。
主要生产经营:氦三、 高纯氦气、液氦、气球氦气;氪气、氖气、氙气、 氘气、三氟化氮、六氟化硫、甲烷; 一氧化碳、氯化氢、五氟化溴、六氟化钼; 硫化氢、环氧乙烷消毒气、激光气; 高纯氮气、高纯氩气、高纯氧气、混合气体; 无缝钢瓶检验与服务;气体管道工程等。
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2021-10-20
气体动力科技获惠誉“BB”评级,展望“稳定”
惠誉评级10月18日确认了气体动力科技有限公司(原盈德气体集团有限公司)的长期发行人违约评级(IDR)为“BB”,前景展望稳定,该机构还确认了气体动力公司的高级无抵押信用评级为“BB”。
惠誉评级的这一肯定反映了气体动力公司强劲的财务状况、稳定的收入增长、健康的EBITDA 和低杠杆。2017-2020 年收入平均同比增长18%,EBITDA 利润率保持在30%-35%。运营资金 (FFO) 净杠杆率从2017年的2.7倍降至2020 年的1.4倍,惠誉预计2021年和2022年将保持在2.0倍以下。
气体动力公司于2021年10月15日赎回了由盈德气体投资有限公司发行的2023 年到期的5亿美元优先票据,并由其不可撤销的担保。同时,惠誉出于商业原因选择撤销气体动力公司的评级。
评级驱动关键因素
通过收购提升业务贡献:气体动力公司2021年7月收购了宝钢气体64.82%的股份。由于收入结构和客户群不同,惠誉预计收购后的综合业务将从商用气体业务、更多产品供应和终端客户多元化中获得更高的贡献。运营协同效应将来自销售、维护和物流团队的整合。此次收购将以现金和收购贷款提供资金;贷款对杠杆的影响不会很大。
强劲的财务表现:由于Covid-19 后的快速复苏和2019年底荆门工厂的扩建,气体动力公司的收入在2020年增长了11%,在1H21同比增长了17%。惠誉预计2021年整合宝钢气体和新增产能的增加将带来20%的收入增长。预计EBITDA 利润率将在2020年的30%和1H21的34%之后,在2021-2024年保持在30%以上。气体动力公司从2016年到2020年拥有正的自由现金流 (FCF),预计这种情况将持续到2023年。
改善业务多元化:工业气体销售收入占比从2016年的12%上升至1H21年的21%。由于工业气体客户从疫情的影响中恢复,销量和平均价格的增长是销售收入在1H21同比增长39%。尿素和其他产品收入占1H21总收入的比例从 2016年的5%上升至25%,原因是收购了化肥业务以及荆门项目在2H20全面投产,荆门项目生产甲醇、氨和氢气。
维持低杠杆率:由于设施持续增加和低资本支出业务销售收入增加,气体动力公司的FFO净杠杆率从2017年的2.7倍降至2020年的1.4倍。2020年的利息覆盖率为7.6倍。惠誉预计,由于收入稳定增长和谨慎的资本支出,2021-2024 年FFO净杠杆率将保持在2.0倍以下。
气体动力公司的IPO仍处于早期阶段,惠誉目前无法估计收益。将所得款项用于偿还债务,同时保持其当前的资本支出计划,将对公司的信用有利。
推导摘要
气体动力公司没有直接可比的行业同行。惠誉将气体动力科技与中国其他“BB”类同行进行比较,例如中国宏桥集团有限公司 (BB/Positive) 和华西水泥有限公司 (WCC, BB/Positive),以及国际“BB”化工同行塔塔化工有限公司 (BB+ /稳定的)。
宏桥集团的业务规模远大于气体动力科技,而且杠杆率较低,但气体动力科技的覆盖率较高。宏桥集团的利润率略低于气体动力科技,两家公司的收入多元化都有限。然而,如果宏桥集团的设施搬迁成功,虹桥的业务状况可能会改善,监管风险可能会降低,这证明了其积极的前景。华西水泥的规模比气体动力科技小,但EBITDA利润率更高,杠杆更低,覆盖率更高。华西水泥的乐观展望反映了惠誉预计其在陕西本土市场之外的新增产能将增加其规模和利润,并在 2021 年后降低地域集中度。同时,惠誉预计公司将维持低杠杆率。
Tata 和气体动力科技的产品有所不同。Tata 专注于周期较少的纯碱、盐和与食品相关的消费品,而气体动力科技则专注于工业气体。塔塔的业务规模比 气体动力科技小,利润率较低,杠杆率较高,覆盖范围也较低。然而,塔塔在地域上具有更强的市场多元化,而气体动力科技主要位于中国。
关键假设
惠誉在对发行人的评级案例中的关键假设:
- 由于宝钢气体在2H21的整合,2021年收入将增长20%至人民币190亿元,并在2022年增长14%;
- 在长期合同的支持下,2021-2024年EBITDA利润率将保持在31%以上;
- 2021-2024年资本支出平均占收入的15%,主要用于新设施;
- 派息率维持在30%(不包括特别股息);
偿还能力和债务结构
充足的偿还能力:截至2021年6月30日,气体动力科技的短期债务为49亿元人民币,而现成现金为45亿元人民币,未承诺信贷额度为79 亿元人民币。由于承诺性贷款在中国银行业环境中并不常见,因此这些信贷贷款是非承诺性的。
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2021-10-20
受益于存储芯片需求增长,2025年电子级稀有气体用量增加至850ML
在信息时代的飞速发展中,海量数据的处理不仅对于芯片算力提出越来越高的要求,不断累积的数据也需要更大、更快、延时更低的存储介质。电子工业中氪氙气体主要用于3D NAND存储器高深宽比刻蚀工艺,从而实现多层堆叠结构。气体圈子预测,2025年全球电子级稀氪氖氙气体用量将增加至850ML,较2020年增长29%。全球电子级稀有气体主要厂商有德国林德气体、法国液化空气、美国空气化工、日本酸素(原名大阳日酸)和乌克兰CRYOIN,中国供应商市场份额占比较大的有福建博纯材料和广东华特气体。
激光气体主要用于电子工业中激光退火和光刻气。受益于手机屏幕创新和应用领域扩张,低温多晶硅市场规模将进一步扩大,激光退火工艺显着提高了TFT的性能。制造半导体的ArF准分子激光使用的氖、氟、氩气体中,氖气占激光气体混合物的96%以上。随着半导体工艺的精细化,准分子激光的使用量有所增加,加之双重曝光技术的引入,ArF准分子激光消耗的氖气需求剧增。受益于电子特种气体国产化的推动,未来,国内厂商有较好的市场成长空间。
光刻机是半导体制造的核心设备,光刻定义了晶体管尺寸,光刻产业链协同发展是光刻机突破关键。与之配套的光刻胶、光刻气体、光罩等半导体材料和涂胶显影设备等都拥有较高的科技含量。光刻气体是光刻机产生深紫外激光的气体。不同的光刻气体能产生不同波长的光源,其波长直接影响了光刻机的分辨率,是光刻机的核心之一。2020年全球光刻机总销售量为413台,其中ASML销售258台占比62%,佳能销售122台占比30%,尼康销售33台占比8%。
由Linx Consulting、GasReview和气体圈子共同完成的《全球电子稀有气体市场研究 2021版》调研过程中得到了铠侠、三星、海力士、美光、博纯材料、瀚沫能源和国内多家稀有气体原料工厂人士的大力支持,在此表示感谢!该报告是基于电子客户稀有气体的实际工艺消耗量和使用价值统计,避免了供应端统计会出现的重复计算问题。《全球电子稀有气体市场研究 2021版》报告主要对氪氖氙在电子领域的成长性做了具体研究,包括市场应用趋势、量价趋势和供应链分析等。购买报告连与气体圈子联系,微信bluceren。
《全球电子稀有气体市场研究 2021版》目录
第一章、稀有气体产业概述
1.1 稀有气体发现史
1.2 稀有气体的形成原因
1.3 稀有气体生产流程
1.3.1稀有气体分离原理
1.3.2 氪氙气体生产流程简介
1.4 稀有气体的主要应用
第二章、全球稀有气体市场
2.1稀有气体价格分析
2.2 3D NAND介绍
2.3 “单堆栈”和“双堆栈”技术
2.4 韩系NAND Flash企业介绍
2.4.1韩国稀有气体市场分析
2.5 日本NAND Flash企业介绍
2.5.1 日本稀有气体市场分析
2.6 中国NAND Flash企业介绍
2.6.1 中国稀有气体市场分析
2.7 美国NAND Flash企业介绍
2.8 双频电容耦合等离子体反应器
第三章、全球电子稀有气体市场研究
3.1 全球氙气市场分析
3.1.1 全球半导体氙气市场成长分析
3.1.2 全球半导体氙气供应商及各自市场份额
3.2 全球氪气市场分析
3.2.1 半导体氪气市场成长分析
3.2.2 半导体氪气市场份额
3.3 全球准分子激光氖混合气市场分析
3.3.1 准分子激光氖气市场容量及趋势
3.3.3 准分子激光氖混合气应用及趋势
3.3.3.1 准分子激光退火技术
3.3.3.2 准分子激光退火技术市场趋势分析
3.3.4 半导体光刻气应用与趋势
3.3.4.1 半导体光刻准分子激光原理
3.3.4.2 半导体光刻准分子氖混合气种类
3.3.4.3 半导体准分子氖混合气市场份额
3.3.5 全球氖气供应与需求量预测
第四章、中国电子稀有气体市场研究
4.1 中国稀有气体市场综述
4.2 中国半导体氙气市场分析
4.2.1市场和应用
4.2.2 量/价
4.3 中国半导体氪气市场分析
4.3.1 市场和应用
4.3.2 量/价
4.4 中国半导体激光气体市场趋势
4.4.1 市场和应用
4.4.2 量/价
五、全球及中国电子稀有气体供应链
5.1全球电子稀有气体供应链 - 氙
5.2 全球电子稀有气体供应链 - 氪
5.3 全球电子稀有气体供应链 - 激光氖混合气
5.4 中国电子稀有气体供应链 - 氙
5.5 中国电子稀有气体供应链 - 氪
5.6 中国电子稀有气体供应链 - 激光氖混合气
DWS旺山旺水特种气体
核磁共振加液氦、管束氦气分装、稀有气体进出口
氪、氖、氦、氙、氦三同位素稀有气体分装
超纯气体、同位素、电子气体以及混合气等
联系人:刘海龙 13194677939(微信同步)
2021-10-20
帝国氦气公司很高兴地宣布种子融资回合结束
2020年6月7日 |由帝国氦
公告
帝国氦气公司今天宣布关闭一项非经纪普通股融资约70万加元。融资收益将用于对基础资产进行细粒度分析,以及未来目标管道的目标定义。
帝国公司正在利用与其合作伙伴Petrel Robertson咨询有限公司合作编制的加拿大首屈一指的氦气数据库,将收购加拿大西部沉积盆地现有的油气井,目标是氦浓度超过0.5%的井孔。初步工作表明,在24个月内,现有基础设施、低资本支出和现实生产现金流具有有吸引力的目标。
帝国首席执行官戴维?约翰逊(David Johnson)表示:"此次加薪的成功,使我们能够推动公司收购我们的基础资产,并与EPC集团和专业中游公司建立战略联盟。
鉴于目前因供需失衡和由此导致的氦气价格上涨而对氦的兴趣,帝国将寻求在2020年第四季度之前进行资产收购,并在2021年第一季度完成IPO融资。
2021-10-14
帝国氦气宣布在艾伯塔省东南部的氦气财产上对史蒂夫维尔结构进行成功评估
卡尔加里,艾伯塔省 - 2021年10月7日 - 帝国氦气公司。("帝国氦气"或"公司")很高兴地宣布,它已经完成了对位于艾伯塔省东南部的氦气地产的史蒂夫维尔结构的成功评估。
帝国氦气公司已经完成了IHC-史蒂夫维尔-1和IHC-史蒂夫维尔-2的生产测试,作为其史蒂夫维尔结构的两个良好评估井计划的一部分。IHC-史蒂夫维尔-2 (103/10-22-020-12W4) 是评估的一个关键组成部分,位于结构的顶峰,毗邻 100/13-22-020-12W4 的"井喷井"。
IHC-史蒂夫维尔-2和IHC-史蒂夫维尔-1的生产测试
在 IHC-Steveville-2 中,一个 12 米的区域在相当于抵消 13-22 井中的"井喷区"的间隔内穿孔。穿孔间隔测试速度为 +2mmcf/d,通过 14/64 英寸扼流圈,在 5.5 天内缩水 5%。气体分析证实氦浓度为0.43%。表面的流动压力为 1885 psi (13Mpa),在整个流期间继续增加。水库温度为 114.5°F (45.8°C)。液体的生产速度小于1bbl/mmcf。闭关时,压力积聚几乎是瞬时的,并且始终保持通过封闭期,这要求一个更高质量的水库。
IHC-史蒂夫维尔-1井(102/03-01-020-12W4)位于结构的下凹边缘。生产测试的间隔相当于在IHC-史蒂夫维尔-2和13-22的氦生产间隔产生形成水。13-22井中的气体存在和深度,但只有IHC-Steveville-1井中的水为气体/水接触定义了10米的狭窄间隔。这一结果使我们对确定结构中潜在的可生产资源更加有信心。
持续评估计划与商业发展
帝国氦气目前正在将IHC-史蒂夫维尔-1和IHC-史蒂夫维尔-2的结果整合到其地质模型中。公司已聘请 IHS-Markit 对生产测试数据进行独立压力瞬态分析,以帮助确定潜在产量和储层范围。在此之后,公司将决定项目开发的下一步。此外,IHS-Markit 结果以及地质、地球物理和石油物理分析将转发给 GLJ 进行资源认证。
截至2021年10月6日,公司现金余额约为660万美元或每股0.077美元。这种强大的资产负债表使公司具有灵活性,并有能力将资本用于其资产基础的持续发展。
根据帝国氦气的战略联盟协议,公司正在与其 EPC(工程、采购和施工)合作伙伴 ON2 就原型工厂的建造和交付进行深入讨论。该工厂旨在加快史蒂夫维尔生产设施的设计和其他机会。此外,帝国氦气公司正在与外卖合作伙伴商讨首次生产氦气的问题,目前预计将于2022年从史蒂夫维尔酒店开始生产氦气。
首席执行官兼董事大卫•约翰逊(DavidJo johnson)评论道:"这是一个繁忙的夏天,为帝国的发展设置了基础。结果表明,帝国氦已经确定、固定和划定了史蒂夫维尔结构中的氦资源,并朝着在史蒂夫维尔实现氦资源商业化的目标迈出了关键的一步。此外,战略联盟协议已开始协助帝国氦气在 2022 年下半年将资产推向首次商业生产。
关于史蒂夫维尔氦气物业
帝国氦气的史蒂夫维尔酒店位于一个大型地下室圆顶功能与四向关闭。该酒店位于卡尔加里以东约200公里,布鲁克斯东北约40公里处,544/876高速公路穿过该建筑,为钻井和开发提供了便利。该房产包括从遗产皇家资源公司租赁的土地,占地 24,635 公顷(95 平方英里),拥有大谷和 Nisku 地层底部以下的天然气(包括氦气)权。
1940年冬天,该地区钻探的第一口深井是13-22-020-12W4,由于表面机械故障,导致史蒂夫维尔井喷。油井得到控制后,钻井恢复,随后进行生产测试,每天600万立方英尺(6MMCf/d)的不可燃烧气体。随后的四口井,钻探碳氢化合物, 08-22-020-12W4 (1947), 14-11-020-11W4 (1953), 16-11-020-12W4 (1974), 和 01-24-020-11W4 (2002) 确认结构。帝国氦气公司已经获得了地震,以更好地了解地下室结构和选择钻井地点。
关于帝国
帝国氦专注于北美氦资产的勘探和开发。在加拿大地球科学和工程专业知识的推动下,公司结合其专有的氦井数据库,正在开发其资产基础,以满足不断增长的全球氦气需求和市场供应短缺。帝国氦气的运营办公室位于艾伯塔省卡尔加里市,在 TSX 风险交易所上市,代码为"IHC"。要了解更多有关公司和扩大氦的主题,请访问www.imperialhelium.ca
欲了解更多信息,请联系:
大卫·约翰逊
首席执行官
djohnson@imperialhelium.ca
+1-403-978-9878
大卫·罗宾逊
首席财务官
drobinson@imperialhelium.ca
+1-604-308-2514
帝国氦气公司
500, 736 第八大道
SW 卡尔加里,
艾伯塔省 T2P 1H4
前瞻性和警示性陈述
本新闻稿中包含的某些信息构成适用证券立法下的前瞻性信息。前瞻性信息通常包含"预期"、"相信"、"预期"、"计划"、"意图"、"估计"、"建议"、"项目"、"将"等词语或类似词语,建议未来结果或有关前景的声明。本新闻稿中的前瞻性信息可能包括但不限于有关:根据租赁协议行使公司期权的声明:钻探活动;发现活动包括重新发现和捕获史蒂夫维尔井喷;和公司的业务计划,一般包括氦气的开发和提取。本新闻稿中包含的前瞻性声明基于帝国做出的某些关键期望和假设。虽然帝国认为前瞻性陈述所基于的期望和假设是合理的,但不应过分依赖前瞻性陈述,因为帝国无法保证这些陈述将被证明是正确的。由于前瞻性陈述涉及未来的事件和条件,就其本质而言,它们涉及固有的风险和不确定性。由于一些因素和风险,实际结果可能与目前预期的结果存在重大差异。这些风险包括但不限于与氦气行业相关的风险(例如,开发、勘探和生产中的运营风险;储备估计的不确定性;与生产、成本和支出以及健康、安全和环境风险有关的估计和预测的不确定性)、服务供应的制约、商品价格和汇率波动、 目前的COVID-19大流行,影响氦气工业的立法变化,恶劣天气或破裂条件,以及勘探或开发项目或资本支出计划可能延误或变化造成的不确定性。
本新闻稿中包含的前瞻性信息自本新闻稿发布之日起发布,除非适用的证券法要求,否则帝国不承担公开更新或修订任何前瞻性信息的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。本新闻稿中包含的前瞻性信息由本警告声明明确限定。
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2021-10-14
帝国氦完成协议建造原型工厂,生产99.999%纯氦
卡尔加里,艾伯塔省 - 2021年10月13日 - 帝国氦气公司。("帝国氦"或"公司")(TSX-V: IHC)很高兴地宣布,它已与 ON2 解决方案公司签署协议,建设和交付生产 99.999% 纯(A 级)氦气的原型工厂。原型工厂是帝国氦气、ON2 解决方案公司和帝国氦气贸易加拿大有限公司于 2021 年 3 月 22 日宣布的战略联盟协议中引用的试点工厂。正如战略联盟协定所述,原型工厂旨在"加快加拿大帝国氦气项目的开发、生产和货币化"。
帝国氦观察到,与氦有关的气体混合物是每个资源积累所独有的。原型工厂的设计接受广泛的气体成分,并产生纯氦气。通过这样做,公司将能够在史蒂夫维尔资产和其他未来资产的制造和安装之前确认生产 A 级氦气的首选工厂设计。该工厂将能够创建类似于特定领域或发现中的干气成分的合成气体成分。它还能够处理合成气体,或来自油田或发现地的干气,并产生99.999%的纯氦气。原型工厂的制造将立即开始,预计将于2021年12月31日前完成,费用为40万美元。
David Johnson,董事兼首席执行官评论道:"这家原型工厂为帝国氦气公司提供了加速史蒂夫维尔资产货币化道路的能力,并降低了与工厂设计和制造相关的风险,然后再承诺为任何资产安装。在2022年第一季度,我们预计利用史蒂夫维尔资产的气体样本,展示帝国氦气从原型工厂生产99.999%纯氦的能力。2022年下半年,我们仍按计划从史蒂夫维尔资产中首次生产氦气。
关于史蒂夫维尔氦气物业
帝国氦气的史蒂夫维尔酒店位于一个大型地下室圆顶功能与四向关闭。该酒店位于卡尔加里以东约200公里,布鲁克斯东北约40公里处,544/876高速公路穿过该建筑,为钻井和开发提供了便利。该房产包括从遗产皇家资源公司租赁的土地,占地 24,635 公顷(95 平方英里),拥有大谷和 Nisku 地层底部以下的天然气(包括氦气)权。
1940年冬天,该地区钻探的第一口深井是13-22-020-12W4,由于表面机械故障,导致史蒂夫维尔井喷。生产测试报告每天600万立方英尺(6MMCf/d)的不可燃烧气体,主要是氮气。随后的四口井,钻探碳氢化合物, 08-22-020-12W4 (1947), 14-11-020-11W4 (1953), 16-11-020-12W4 (1974), 和 01-24-020-11W4 (2002) 确认结构。帝国氦气公司已经获得地震,以提供对结构的更好的了解,并钻了两口评估井,IHC-史蒂夫维尔-2(103/10-22-020-12W4)和IHC-史蒂夫维尔-1(102/03-01-020-12W4),以定义史蒂夫维尔结构的资源潜力。IHC-史蒂夫维尔-2证实史蒂夫维尔结构中存在可产生气体,氦浓度为0.43%
关于帝国
帝国氦专注于北美氦资产的勘探和开发。在加拿大地球科学和工程专业知识的推动下,公司结合其专有的氦井数据库,正在开发其资产基础,以满足不断增长的全球氦气需求和市场供应短缺。帝国氦气的运营办公室位于艾伯塔省卡尔加里市,在 TSX 风险交易所上市,代码为"IHC"。要了解更多有关公司和扩大氦的主题,请访问www.imperialhelium.ca
欲了解更多信息,请联系:
大卫·约翰逊
首席执行官
djohnson@imperialhelium.ca
+1-403-978-9878
大卫·罗宾逊
首席财务官
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+1-604-308-2514
帝国氦气公司
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前瞻性和警示性陈述
本新闻稿中包含的某些信息构成适用证券立法下的前瞻性信息。前瞻性信息通常包含"预期"、"相信"、"预期"、"计划"、"意图"、"估计"、"建议"、"项目"、"将"等词语或类似词语,建议未来结果或有关前景的声明。本新闻稿中的前瞻性信息可能包括但不限于有关:根据租赁协议行使公司期权的声明:钻探活动;发现活动包括重新发现和捕获史蒂夫维尔井喷;和公司的业务计划,一般包括氦气的开发和提取。本新闻稿中包含的前瞻性声明基于帝国做出的某些关键期望和假设。虽然帝国认为前瞻性陈述所基于的期望和假设是合理的,但不应过分依赖前瞻性陈述,因为帝国无法保证这些陈述将被证明是正确的。由于前瞻性陈述涉及未来的事件和条件,就其本质而言,它们涉及固有的风险和不确定性。由于一些因素和风险,实际结果可能与目前预期的结果存在重大差异。这些风险包括但不限于与氦气行业相关的风险(例如,开发、勘探和生产中的运营风险;储备估计的不确定性;与生产、成本和支出以及健康、安全和环境风险有关的估计和预测的不确定性)、服务供应的制约、商品价格和汇率波动、 目前的COVID-19大流行,影响氦气工业的立法变化,恶劣天气或破裂条件,以及勘探或开发项目或资本支出计划可能延误或变化造成的不确定性。
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联系电话:400-1882-517 13194677939
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2021-10-14