高纯氩在半导体工业中用作生产高纯硅和锗晶体的保护气体;可用作系统清洗、屏蔽和增压用的惰性气体;在化学气相沉积、溅射和退火等工艺中有所应用。高纯氩也可作为色谱载气。氩被***用来充填弧光灯、荧光灯和电子管;焊接保护气;在钛、钴和其他活性金属的生产中用作屏蔽气;在黑色冶金中用于吹炼特种钢。 在金属冶炼方面,氧、氩吹炼是生产质量钢的重要措施,每...
查看详细 >>深冷空气分离技术制备氮气 在等压下,氧、氮的气液平衡图见图1-14。每经定一个温度,就对应有一个液相及气相浓度。把不同温度下对应的气相浓度点和液相浓度点连接起来,可得饱和蒸汽线(虚线)和饱和液体线(实线)。这两条曲线把图分为三个区域:液相区、气相区及两相区。由图1-14可知,纯组分时的沸点TN20PO20在某一温度T1下,根据康诺瓦罗夫定...
查看详细 >>先了解下液氧的性质 (1)在航天工业中,液氧是一种重要的氧化剂,与其它燃料比如液体氢气或者航空煤油一起使用。一些早期的弹道导弹采用液氧作为氧化剂。现在***使用的偏二甲肼类有剧毒,相比起来液氧是环保性燃料。还可以用作弹道导弹的燃料,但是太容易挥发,不易长期备战服役,所以被废弃。 (2)因为液氧有强的氧化性,液氧可以助燃,纸...
查看详细 >>消防与应急措施 危险特性,若遇高热,容器内压增大,有开裂和的危险。 灭火方法,本品不燃,根据着火原因选择适当灭火器灭火。 大量泄漏,根据气体扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿一般作业工作服,液化气体泄漏时穿防寒服,尽可能切断泄露源,泄漏场所保持通风。 接触控制和个体防护 **...
查看详细 >>早期的洲际弹道导弹也曾采用液氧,但这种配置很快被放弃了,因为液氧难于贮存,在发射前注入导弹燃料箱。这导致导弹的反应速度降低,并容易被敌方发现。美国采用了固体火箭发动机来代替使用液氧的液体发动机,而苏联则在其液体导弹中使用了有 毒但可贮存的肼类燃料。但由于液氧及其搭配推进剂的清洁,运载火箭仍然大量使用液氧作为氧化剂,包括航天飞机的主发动机和...
查看详细 >>医用氧作为一种药品,属于国家强制性标准管理的产品,主要用于呼吸和医疗目的。 工业氧主要用于气体火焰加工和其他工业目的,执行的是国家推荐性标准,质量要求相对低,所含的杂质比较多,在压缩冲装过程中,有呈酸性或碱性的润滑水带入钢瓶。工业氧中还存在一氧化碳、二氧化碳、卤素气体、乙炔等对人体极其有害的杂质。如果用工业氧代替医用氧,这些杂质和有害气体...
查看详细 >>目前已知氮有7种同位素,天然存在的稳定同位素有14N和15N,它们在丰度比为273:1,其它五种同位素12N,13N,16N,17N,18N均为放射性同位素。寿命**长的13N半衰期接近10min。对于大多数化学实验来说,氮的放射性同位素寿命太短,因此,有关同位素素效应及**的研究大都采用15N同位素。14N和15N两种稳定同位素都可用于核...
查看详细 >>氧气是空气的组分之一,无色、无嗅、无味。氧气密度比空气大,在标准状况(0℃和大气压强101325帕)下密度为1.429克/升。大规模生产氧气的方法是分馏液态空气 ,首先将空气压缩,待其膨氧胀后又冷冻为液态空气,由于稀有气体和氮气的沸点都比氧气低,经过分馏,剩下的便是液氧,可贮存在高压钢瓶中。所有的氧化反应和燃烧过程都需要氧,例如炼钢时除硫...
查看详细 >>冶炼工艺:在炼钢过程中吹以高纯度氧气,氧便和碳及磷、硫、硅等起氧化反应,这不但降低了钢的含碳量,还有利于***磷、硫、硅等杂质。而且氧化过程中产生的热量足以维持炼钢过程所需的温度,因此,吹氧不但缩短了冶炼时间,同时提高了钢的质量。高炉炼铁时,提高鼓风中的氧浓度可以降焦比,提高产量。在有色金属冶炼中,采用富氧也可以缩短冶炼时间提高产量。 化...
查看详细 >>液O2具有工业和医学用途。工业上制造液氧的方法是对液态空气进行分馏。液氧的总膨胀比860:1,因为这个优点它在现代被广泛应用于工业生产和***方面。 由于它的低温特性,液氧会使其接触的物质变得脆。液氧也是强的氧化剂:有机物在液氧中剧烈燃烧。一些物质若被长时间浸入液氧可能会发生,包括沥青。 在航天工业中,液氧是一种重要的氧化剂,...
查看详细 >>氩可用来制所谓氩灯。 氩灯里填充的是纯氩气。 这种灯光度较弱,耗电量低,比信号灯便宜。 氩气常被注入灯泡内,因为氩即使在高温下也不会与灯丝发生化学作用。 在不锈钢、锰、铝、钛和其它特种金属电弧焊接时、钢铁生产时,氩也用作保护气体。 在高温冶炼纯金属时,常用氩以防止氧化、氮化氢化等作用。 在电弧焊接不锈钢、镁铝等时用作保护气体。 由于它不...
查看详细 >>分子筛制氧法(吸附法) 利用氮分子大于氧分子的特性,使用特制的分子筛把空气中的氧离分出来。首先,用压缩机迫使干燥的空气通过分子筛进入抽成真空的吸附器中,空气中的氮分子即被分子筛所吸附,氧气进入吸附器内,当吸附器内氧气达到一定量(压力达到一定程度)时,即可打开出氧阀门放出氧气。经过一段时间,分子筛吸附的氮逐渐增多,吸附能力减弱,产出的氧气纯...
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