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用权就归他所有,也好,让他能够垄断伦敦的地下电缆网络,别人要是再想建这样的网络,那成本就高了,唐宁现在就着挖下水道功夫上马项目占的便宜就大点,当然了,就算那时候有人眼馋也没有用,这下水道本来就是唐宁捐赠了150万英镑之后开工的,占点小便宜理所当然。
经过近一年的研发,法拉第电力公司初步的电力系统,风力发电机、电缆电线、逆变器、整流器、变压器、插座、交流电动机都有了解决方案,在伦敦金融城和威斯敏斯特区的电力网络正在加紧建设当中,伦敦即将迎来电气时代。电气时代最重要的应用就是照明,这段时间,唐宁成立的“通用电气公司”整合电灯泡的各个环节也已经接近尾声,包括控制钨矿、灯丝生产线、玻璃罩生产线、用于防止钨丝氧化的氮气分离工序、灯罩设计等。
在这些环节里,氮气的分离最是有讲究。相对来说,氮气是一种惰性气体,而且在大气中含量高达78,取之不尽,次之的气体是21的氧气。这两种气体的分离是最重要的。
很多人都知道活性炭可以用来吸附气体中的杂质,伦敦下水道治理委员会中就有个叫豪斯的工程师提出用活性炭来吸收水蒸汽和气体中的杂质。碳分子筛还能用来分离空气,秘诀在于碳分子筛的孔径,当它介于氮气和氧气之间且接近待分离组分的气体分子直径时,混合气体在其孔内的扩散速度或吸附速率有所不同,从而实现对气体的分离。
碳分子筛的生产原料很多,煤、树脂、果壳果核都行,而成份比较单一的树脂是制造优秀的分子筛的最好原料。炭化是形成孔隙的关键,它是在惰性气体条件下加热原料,使其挥发性物质即小分子从含碳材料基体中的分子孔道逃逸,形成孔隙并且增加表面积的过程。影响炭化过程的主要因素是升温速率、炭化温度与恒温时间。以树脂为原料,当控制温度在500至1100度,升温速度在小于等于10度每分钟时可制得0。3至0。6纳米的碳分子筛,对氮气和氧气有较好的分离效果。
碳分子筛生产出来的副产品——纯氧,又和乙炔组成重要的焊接和金属切割气体。
言归正传,用乐高积木和分组合作的方式搭建机算机器,可算是把工程的难度极大地降低,从此,巴贝奇再也不用担心自己不断改变的思绪,零件生产和重组都不是问题,可以说唐宁副教授是帮他解决了最大的工程难题,而且采用这种生产方式也给巴贝奇理清了很多思路。各分组甚至能够按照自己的思考方式来搭建零件,只要结果符合机器原理。众人
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