企业商机
氮气基本参数
  • 产地
  • 山东潍坊
  • 品牌
  • 恒胜
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
氮气企业商机

氮气在常况下是一种无色无味的气体,熔点是63 K,沸点是77 K,临界温度是126 K,难于液化。溶解度很小,常压下在283 K 时一体积水可溶解0.02体积的氮气。 氮气是难液化的气体。氮气在极低温下会液化成无色液体,进一步降低温度时,更会形成白色晶状固体。在生产中,通常采用黑色钢瓶盛放氮气。氮分子中存在氮氮叁键,键能很大(941 KJ/mol),以至于加热到3273K时*有0.1%离解,氮分子是已知双原子分子中**稳定的。氮气是CO的等电子体,在结构和性质上有许多相似之处。由于液氮罐的热量较大,刚开始充液氮时,热均衡时间较长。氮气行业信息

然后说说物理性质,不易液化。在储粮常规温度范围内,氮气基本不发生相变。这表明氮气在粮堆空隙中穿行或停留时,不会因液化而发生吸附或沉着,进而降低效果或失效。再说一下他的化学性质。不易燃(相对)。氮气在气体分子中虽谈不上是惰性气体,但其不易燃的稳定特性让它足以胜任。此外(相对)的特性也使人们在操作时伤亡风险很低。说一下制取。制取的难易程度是和使用成本息息相关的。高浓度的氮气需要专业的富集设备或制备设备来获取。当前应用比较的**制氮设备每小时产氮量大约220m3左右。从制取效率来看,氮气具备较高的生产应用可行性。高密空调氮气人类能够有效利用氮气的主要途径是合成氨,但要求条件很高。

氮气在大气中含量虽多于氧气,但是由于它的性质不活泼,所以人们是在认识氧气之后才认识氮气的。不过它的发现却早于氧气。1755年英国化学家布拉克(Black,J.1728-1799)发现碳酸气之后不久,发现木炭在玻璃罩内燃烧后所生成的碳酸气,即使用苛性钾溶液吸收后仍然有较大量的空气剩下来。后来他的学生D·卢瑟福继续用动物做实验,把老鼠放进封闭的玻璃罩里直至其死后,发现玻璃罩中空气体积减少1/10;若将剩余的气体再用苛性钾溶液吸收,则会继续减少1/11的体积。

工业用途:工业生产中,用压缩液体空气分馏的方法获得液氮,可以用于作为深度制冷剂,由于其化学惰性,可以直接和生物组 织接触,立即冷冻而不会破坏生物活性,因此可以用于:   (1)迅速冷冻和运输食品,或制作冰品;   (2)进行低温物理学的研究;   (3)在科学教育中演示低温状态。在常温下柔软的物体在液氮中浸泡一下,就会脆如玻璃;   (4)提供高温超导体显示超导性所需的温度,例如钇钡铜氧。   (5)可作制冷剂,用来迅速冷冻生物组 织,防止组 织被破坏。   (6)用于工业制氮肥。   (7)用于化学检测,如BET比表面积测试法。在液氮中操作及存取冷冻物品时速度要快,注意轻拿轻放,以免物品解冻,造成不必要的损失。

由于单质N2在常况下异常稳定,人们常误认为氮是一种化学性质不活泼的元素。实际上相反,元素氮有很高的化学活性。N的电负性(3.04)仅次于F、O、Cl和Br,说明它能和其它元素形成较强的键。另外单质N2分子的稳定性恰好说明N原子的活泼性。问题是人们还没有找到在常温常压下能使N2分子活化的有利条件。但在自然界中,植物根瘤上的一些细菌却能够在常温常压的低能量条件下,把空气中的N2转化为氮化合物,作为肥料供作物生长使用。所以固氮的研究一直是一个重要的科学研究课题。因此我们有必要详细了解氮的成键特性和价键结构。工业生产中,用压缩液体空气分馏的方法获得液氮。高密空调氮气

在工业中,液态氮是由空气分馏而得。氮气行业信息

深冷空气分离技术制备氮气 对于不同压力,可得不同的氧、氮平衡曲线中压力P3>P2>P1,压力越高,饱和液体线和饱和蒸汽线之间的距离越窄,也就是说高压下气-液间浓度差变小,而在低压下浓度差加大。在相同的液相浓度X0下,可以看出y1>y2>y3。气液相浓度差越大,表示氧气分离越容易,因此在低压下,分离空气是比较有利的,因为可以**减少精馏塔板的数量。 深度冷冻法分离空气是将空气液化后,再利用氧、氮的沸点不同将它们分离。即,造成气、液浓度的差异这一性质,来分离空气的一种方法。因此必须了解气、混合物的一些基本特征:气-液相平衡时浓度间的关系:液态空气蒸发和冷凝的过程及精馏塔的精馏过程。氮气行业信息

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