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標準氣體的分類類別與相關氣體配置方式方法
在我們進行物理化學實驗、生物工程、標準環境測量、工程實驗測量等用于校準測量儀器的測量過程中,都會用到各種標準氣體,標準氣體測量是確定各項數值的專業測量標準。 標準氣體類別基本分為兩類,一類為實際氣體、另一類為理想氣體。理想氣體就是各氣體分子之間沒有相互作用力,氣體分子自身沒有體積質量的氣體理想狀態;實際氣體的狀態十分接近理想氣體,可當做理想氣體處理,但不能忘記實際氣體與理想氣體之間有偏差。理想氣體與實際氣體的結論只適用于壓力不高,溫度不低的實際氣體。 現如今的標準氣體的應用越來越廣泛,各式各樣的更多 +
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氫氣的性質及氫氣的用途
氫在所有元素中是量輕的。在元素周期表中位于第一位。氧原子核外只有一個電子。氫有三種同位素,氫主要以化 合狀態存在于水、石油、煤、天然氣以及各種生物的組織中。它在地殼內的含量以原子百分比表示約為17.o%.水含有11% 重量的氫,泥土中含有約15%,100千米的高空主要成份也是氫氣,但在大氣層中的含量卻很低.鄰近地面的空氣只有極少 量的氫。光譜分析的結果表明,大陽和星球的大氣中含有大量的氫,以原子百分比表示大約81.75%,從整個宇宙來看,氫 是含量最多的一種元素。 (一)氫氣的物理性質 在通常更多 +
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六氟化硫的性狀及相應防護
六氟化硫(SF6)是良好的氣體絕緣體,被廣泛用于電子、電氣設備的氣體絕緣;其典型的應用是在供電部門的輸變電所、電廠等的高壓開關柜內用作氣體絕緣。 要防護六氟化硫,首先要了解六氟化硫的物理、化學性質。六氟化硫純品,毒性較低、性狀穩定。但人在吸入80%六氟化硫+20%的氧氣的混合氣體幾分鐘后,人體會出現四肢麻木,輕度興奮癥狀。六氟化硫氣體充入高壓開關柜內有一定的壓力,因此,氣體泄漏的概率較高,而空氣中的氧氣含量充足,這樣使得六氟化硫泄漏后與氧氣結合產生毒性的條件充分。這是需要防護的情況之一。更多 +
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標準氣體及高純氣體檢測如何避免采樣時產生的誤差?
武漢紐瑞德特種氣體有限公司最近改進了生產工藝,想要對自家生產的氟化氫、氮氣、氧氣等產品進行檢測。由于氣體產品檢測主要是測定氣體的組成、雜質含量以及物理特性等,所以采樣時的氣體質量是否具有代表性就非常重要。采樣作為氣體分析的第一步,也是最關鍵的一步,對于整個檢測結果起著決定性的影響。為了避免由于采樣而產生的誤差, 一、氣體采樣方法 氣體采樣方法主要分為直接采樣和間接采樣兩種方式,這兩種采樣方式一般都可以用容器裝氣體采樣或管道氣體采樣。只不過采用管道氣體采樣方法的話,直接更多 +
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氙氣用于醫療麻醉是應用了物理還是化學性質?
醫療領域為氙氣應用提供了新的長期潛在增長。氙氣用于增強X射線、CAT掃描和MRI成像。單個MRI設備無法檢查人類肺部的許多細微結構。然而,通過吸入氙氣/氧氣混合物,MRI掃描可以檢測出必要的軟組織精細結構,從而幫助醫生對許多肺部疾病做出更準確的診斷。倫敦皇家學院的科學家發現氙氣可以幫助保護受損的神經細胞。 近60年來,人們發現氙氣具有麻醉作用。作為一種麻醉劑,氙不會與各種手術材料發生反應,也不會在體內產生代謝物。它是一種對心腦血管影響最小的麻醉劑,與其他麻醉劑一樣,對人體沒有毒性和副作用更多 +
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二氧化碳和混合氣焊接的區別
一、焊接方式不同 1、二氧化碳氣體焊接:使用二氧化碳作為保護氣體的焊接方式。 2、二氧化碳混合氣焊接:使用二氧化碳跟氬氣混合在一起的焊接方式。 二、效果不同 1、二氧化碳氣體焊接:由于二氧化碳氣體的熱物理性能的特殊影響,使用常規焊接電源時,焊絲端頭熔化金屬不可能形成平衡的軸向自由過渡,通常需要采用短路和熔滴縮頸爆斷。因此,與MIG焊自由過渡相比,飛濺較多。 2、二氧化碳混合氣焊接:利用氬氣對金屬焊材的保護,通過高電更多 +
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科研人員提出生物質制備一氧化碳新方法
近日,中國科學院大連化學物理研究所生物能源化學品研究組研究員王峰團隊與大連理工大學特聘研究員王敏團隊合作,發展了一種光催化生物質氧化重整制備一氧化碳的新方法,實現多種生物質多元醇和糖類在常溫常壓條件下高速率轉化到一氧化碳,為生物質資源的利用開拓新路徑。 作為合成氣(H2+CO)的主要成分,一氧化碳是費托合成等現代化工工藝的重要下游原料。將儲量豐富、可再生生物質資源高效轉化為一氧化碳是一個非常有意義的過程。目前工業上將生物質資源轉化為一氧化碳主要通過熱解、液相重整或干重整等高溫氣化過程,這些過程反應溫度更多 +