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高純氦氣的應用領域及注意事項
適用范圍 由于其化學性質,如惰性和比空氣輕,氦通常被用作宇宙飛船或宣傳氣球的填充氣體,這也是眾所周知的。在海洋開發領域用于呼吸的混合氣體中,以及在醫療領域用于核磁共振成像設備的超導電磁冷卻中,氦氣被廣泛應用:軍工、科研、石化、冷卻、醫療、半導體、管道泄漏檢測、超導實驗、金屬制造、,深海潛水、高精度焊接、光電子產品制造等。 需要注意的事項 使用YQY-12或152IN-125和其他減壓器減壓后使用高純度氦氣。要在使用前檢查氣體管路,請使用肥皂水確保氣體管路無氣體泄漏。 確保氦氣沒有泄漏,工作場所通更多 +
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努力釋放加拿大的氦潛力
大多數人一想到氦,就會想到派對氣球。盡管氦密度低,仍然可以很好地為這些氣球服務,但它在我們的社會中有許多其他重要的應用,從科學和醫學工程到科學制造和太空探索。 氦在宇宙中僅次于氫,但在地球上很少見。氦是在鈾和釷等元素的自然放射性衰變過程中形成的。氦是完全惰性的,在所有已知元素中熔點最低,在273℃或略高于絕對零度時為固體。事實上,氦永遠不會是固體。 隨著對氦的空前需求和薩斯喀徹溫省近550萬公頃土地的積累,總部位于卡爾加里的氦進化公司希望釋放薩斯喀徹溫省的潛力,成為世界上最大的氦生產商之一。Heli更多 +
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二氧化碳在食品加工中的應用
運輸過程中二氧化碳的冷卻 在我們生活的世界村,食品制造商可以通過增加運輸距離來盈利,因為運輸系統更有效,產品保質期更長。然而,它們的成功主要取決于從工廠到超市貨架的冷鏈的完整性。由于故障或錯誤操作,安裝在集裝箱和車輛中的機械制冷設備具有固有的故障風險,這可能導致無法承受的浪費和損失。 將包裝好的二氧化碳顆粒添加到冷凍或冷凍產品中,可以提供另一種可靠且經濟高效的保鮮方法。 高壓二氧化碳巴氏殺菌系統(HPCD)是一種添加高壓二氧化碳的新工藝。與傳統的熱處理工藝相比,該工藝可以提高對微生物生長的抗性,因更多 +
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天然氣生產氦氣的主要方法
擴散法利用氦的高熱擴散率,可以從天然氣中濃縮和提取氦。使用的擴散元件通常是石英玻璃毛細管,壁厚為0.025~0.127mm,內徑與壁厚之比為3~7,工作溫度為400~500℃,工作壓力為幾十MPa~幾百MPa,具體取決于具體的工作條件。通過石英玻璃毛細管擴散提取的氦的純度相當高,但由于所使用的石英玻璃毛細管非常薄,制造不便,并且必須在高溫和相當高的壓差下進行操作,因此,用擴散定律模擬氦提取仍然存在許多局限性。 隨著膜材料的發展,膜滲透提取氦氣顯示出越來越好的應用前景。不同的氣體對膜有一定的滲透性,不同更多 +
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特種氣體在LED中的應用
特種氣體是光電子、微電子和其他領域不可或缺的硅基載體材料,尤其適用于超大規模集成電路、LCD器件、非晶硅薄膜太陽能電池、半導體燈和半導體材料制造工藝。其純度和清潔度直接影響光電子和微電子元件的質量、集成度、特定技術指標和產量,并從根本上限制了電路和器件的準確性和準確性。 半導體照明是一個正在崛起的行業。隨著復合半導體市場的擴大,對特種氣體的需求越來越強烈,外延生長需要大量高純度源和工藝氣體。目前,臺灣和日本在復合半導體市場占有很高的份額。近年來,中國和韓國的發展勢頭強勁,北美和歐洲的份額也有所增加更多 +
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稱量法是標準氣體配制的經典方法
稱重是國內外生產標準氣體的經典方法。過去,精密機械秤通常被用作標準氣體制備工具,并開發了許多復雜的方法來評估和計算稱重過程的不確定度。近年來,隨著電子稱重技術的發展,越來越多的標準氣體借助電子精密秤來制備。由于設備原理和稱重方法的不同,原有的不確定度評估方法不完全適用于電子秤的稱重過程,需要開發新的評估方法來滿足新技術應用的要求。 1,1,范圍 稱重方法由國際標準化組織推薦。它僅適用于不與氣缸內壁反應的部件之間的氣體,以及在實驗條件下完全為氣體的可冷凝部件。如果可冷凝部件的分壓在最低工作溫度下超過其更多 +
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高純氣體的純度越高越好嗎?
高純氣體(如氮氣、氧氣、氬氣等)在各行各業的應用十分廣泛,不同的應用對高純氣體的純度要求也有所不同。在實驗研究領域,由于要保證實驗研究結果的準確性,對高純氣體的純度要求非常嚴格。 汽車行業 高純氣體用作零氣,可在校準過程中滿足客戶對分析更為精確苛刻的需求。NO、NO2、N2O等不純物指標低于20ppb,CO、CO2、CH4、NMTHC均低于50ppbV,保證了極為精確的零點。 石油、煤化工和化工行業 高純氣體的關鍵雜質含量極低,如O2<100ppbV和H2O<400ppbV,可高效地保護色譜柱和更多 +
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異丁烷等作為空調制冷劑應用
丙烷具有優異的熱性能,在家用空調中優于R410A系統。隨著安全意識的提高和相關法律法規的制定,丙烷在空調中應有非常廣闊的應用前景。希望國家主管部門根據國情對中國R22替代品的選擇進行審查,并參照國外標準制定適用于使用易燃制冷劑的安全標準。當然,目前關于R410A的研究數據相對充足,而丙烷的研究數據又小又舊,因此無法準確評估丙烷的性質。只有有足夠的測試結果和數據,我們才能更好地評估制冷劑的優缺點,最終確定家用氣候制冷劑的長期替代方向。 有五種類型的天然制冷劑可以用作制冷劑:水、CO2、NH3、碳氫化更多 +