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朱经理 先生
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发布时间:2020-02-14 22:22:53
我们知道工业气体和高纯气体的作用很多,在机械行业,电子行业,石油行业、检测行业等都有着不可取代的地位,虽然看上去是不起眼的气体,甚至感觉不到他存在,但是它的的确确在我们生活中无处不在,今天我们就来讲生活中***常见的,玻璃,和浮法玻璃,那么,工业气体和浮法玻璃又有什么关系呢?且听我慢慢说..氙气灯与卤素灯的区别主要如下:①氙气灯是靠高压电弧放电来照明的,所以氙气灯需要在灯泡之外配备额外的电子控制启动装置,俗称安定器,因为点亮氙气灯需要2。...
我们知道,锡槽在浮法玻璃生产中是玻璃成型的关键热工设备,因为玻璃液是在熔融的锡液表面摊薄或堆厚成各种厚度的产品的。所以,锡槽工况的好坏对玻璃的 质量、产量都起到至关重要的作用。泄漏处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离直至气体散尽,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿相应的工作服。而氮基气氛既是锡槽的惰性保护气,又是还原气,它对锡槽的正常运行工况起着决定性的作用。对锡槽内输送氮气时,必须要求 连续、稳定,尽量少含氧含量。一旦供气产生波动(或供气中断)都将使得外界的氧分大量渗入锡槽内部,引起锡氧化,生成的***和氧化亚锡大量挥发,造成锡 槽内一片混浊,生产无法进行。
氮主要用于合成氨,反应式为N2 3H2?2NH3( 条件为高压,高温、和催化剂。反应为可逆反应)还是合成纤维(锦纶、腈纶),合成树脂,河北同位素气体,合成橡胶等的重要原料。各位车主要注意,由于现在国产车只有奥迪A6和帕萨特2.8装备有氙气灯,所以其它国产车车主想升级车灯的话,就要买改装氙气灯才能安装。 氮是一种营养元素还可以用来制作化肥。例如:碳酸氢铵NH4HCO3,氯化铵NH4Cl,***NH4NO3等等。
汽车轮胎
1.提高轮胎行驶的稳定性和舒适性
氮气几乎为惰性的双原子气体,化学性质极不活泼,气体分子比氧分子大,不易热胀冷缩,变形幅度小,其渗透轮胎胎壁的速度比空气慢约30~40%, 能保持稳定胎压,提高轮胎行驶的稳定性,保证驾驶的舒适性;氮气的音频传导性低,相当于普通空气的1/5,使用氮气能有效减少轮胎的噪音,提高行驶的宁静度。紧接着,开封空分集团公司为德州恒化集团设计制造了内压缩流程40000m3/h空分设备,杭氧为通钢设计制造了52000m3/h空分设备,结束了中国大型空分设备完全依赖进口的历史,为中国气体工业发展立下了新功。
2.防止爆胎和缺气碾行
爆胎是公路交通事故中的头号***。据统计,在高速公路上有46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的,其中爆胎一项就占轮胎事故总量的70%。25kg/m3(0℃,气体)、804kg/m3(-183℃,液体)稳定性:稳定。汽车行驶时,轮胎温度会因与地面磨擦而升高,尤其在高速行驶及紧急刹车时,胎内气体温度会急速上升,胎压骤增,所以会有爆胎的可能。而高温导致轮胎橡胶老化,疲劳强度下降,胎面磨损剧烈,又是可能爆胎的重要因素。而与一般高压空气相比,高纯度氮气因为无氧且几乎不含水份不含油,其热膨胀系数低,热传导性低,升温慢,降低了轮胎聚热的速度,不可燃也不助燃等特性,所以可大大地减少爆胎的几率。
3.延长轮胎使用寿命
使用氮气后,胎压稳定体积变化小,大大降低了轮胎不规则磨擦的可能性,如冠磨、胎肩磨、偏磨,提高了轮胎的使用寿命;橡胶的老化是受空气中的氧分子氧化所致,老化后其强度及弹性下降,同位素气体批发,且会有龟裂现象,这时造成轮胎使用寿命缩短的原因之一。大部分车型需要在防水罩上打孔,然后进行线路分布,而在打孔时就要特别小心,不能损伤周围器件,而且打孔不能过大,因为这里也需要进行密闭性封装。氮气分离装置能极大限度地排除空气中的氧气、硫、油、水和其它杂质,有效降低了轮胎内衬层的氧化程度和橡胶被腐蚀的现象,不会腐蚀金属轮辋,气体同位素,延长了轮胎的使用寿命,也极大程度减少轮辋生锈的状况。
4.减少油耗,保护环境
轮胎胎压的不足与受热后滚动阻力的增加,会造成汽车行驶时的油耗增加;膜渗透法:随着膜材料的发展,膜渗透法提氦展现出越来越好的应用前景。而氮气除了可以维持稳定的胎压,延缓胎压降低之外,稀有气体同位素,其干燥且不含油不含水,热传导性低,升温慢的特性,减低了轮胎行走时温度的升高,以及轮胎变形小抓地力提高等,降低了滚动阻力,从而达到减少油耗的目的
高纯气体怎么鉴别
方法原理:氦离子化检测器(Valco公司******的PDHID-50ppb痕量检测)
PDHID是利用氦中稳定的,低功率脉冲放电作电离源,使被测组分电离产生信号。PDHID是非***性检测器,对所有物质均有高灵敏度的正响应。
1.脉冲放电间隔和功率PDHID中放电电极距离为1.6mm,改变充电时间可改变经过初级线圈的放电功率。充电时间越长、功率越大。国内大型气体公司把自己的工业气分离出来建立***的部门(例如首钢氧气厂、武钢氧气厂、唐钢氧气厂等),除供自用外,也更多的参与到市场竞争,盈利性增加。一般脉冲间隔为200-300μs,充电时间在40-45μs,基流和响应值达******佳。因放电时间仅为1μs,而脉冲周期达几百微秒,绝大部分时间放电电极是空载。所以放电区不会过热。
2.偏电压在放电区相邻的电极上加一恒定的负偏电压。响应值随偏电压的增加而急剧增大,很快即达饱和。在饱和区响应值基本不随偏电压而改变。PDHID在饱和区内工作,噪声较低。基流与偏电压的关系同响应值与偏电压。
3.通过放电区的氦流速氦通过放电区有两个目的:a保持放电区的洁净,以便氦被激发;b它作为尾吹气加入,以减少被测组分在检测器的滞留时间。只是它和传统的尾吹气加入方向相反。而氮基气氛既是锡槽的惰性保护气,又是还原气,它对锡槽的正常运行工况起着决定性的作用。池体积为113ul,对峰宽为5s的色谱峰,要求氦流速为6.8-13.6ml/min,如果峰宽窄至1s,流速应提高到34-68ml/min,以保持被测组分在检测器的滞留时间短至该峰宽的10%-20%。
4.电离方式和性能特征PDHID的电离方式尚不十分明朗,综合文献叙述,电离过程有三部分组成:a氦中放电发射出13.5-17.7eV的连续辐射光进行光电离;b被高压脉冲加速的电子直接电离组分AB,产生信号,或直接电离载气和杂质产生基流;c亚稳态氦与组分反应电离产生信号,或与杂质反应电离产生基流。在罐体无水珠或结霜现象时,可以用手触摸外壳,若感觉上部冷,下部热,这也说明罐体质量有一定的问题,即液氮日增损较大,应注意观察,防止液氮耗损,停止使用。.
e AB→AB 2e
e He→He**→He* hν
He* AB→AB e He
结论:方法简便,快速,准确,可作为高纯气中各种成分分析的检测方法。
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