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硅烷熱分解法制取高純硅的化學原理
在高純硅的制備方法中,熱分解法SiH4具有廣闊的應用前景。該方法的整個過程可分為三個部分:SiH4的合成、提純和熱分解。 (1) SiH4的合成 桂花鎂熱分解制備SiH4是工業上廣泛使用的方法。硅化鎂(Mg2Si)是由硅粉和鎂粉在500~550℃的氫氣(真空或氬氣)中混合而成。反應式如下: 2Mg+Si=Mg2Si 然后硅化鎂和固體氯化銨在液氨介質中反應生成SiH4。 Mg2Si+4NH4Cl=SiH4↑+2MgCl2+4NH3↑ 液氨不僅是介質,還更多 +
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氮氣常見的制備方法大全
氮是如何產生的?氮氣的常用制備方法有液空分餾、低溫分離、膜分離、變壓吸附、變壓吸收等。由于氮占大氣的4/5,即超過大氣的78%,我們幾乎可以無限使用氮。 液體空氣分餾 氮主要是通過從大氣中分離或分解含氮化合物而產生的。 液化空氣每年產生3300多萬噸氮氣,然后通過分餾產生氮氣和大氣中的其他氣體。 低溫分離 低溫分離過程也稱為低溫蒸餾過程,其中利用空氣中氮和氧的不同沸點來分離氧和氮。由于氮氣的沸點(-196℃)低于氧氣的沸點,液氮在液態空氣蒸發過程中比液氧更容易變成氣體,而氧氣在空氣液化過程中比更多 +
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水變氫氣作能源 能否成功?
水,化學式H2O,氫和氧的組合。從水中分離氫并不困難。然而,氫的收集和儲存一直是一個技術難題,阻礙了水光解制氫的實際應用。最近,中國科技大學的科學家解決了這個問題。大學微尺度材料科學國家實驗室的蔣軍教授和趙瑾教授合作提出了第一個通過水的光解將氫儲存和氫生產集成在一起的材料系統設計。該系統具有低成本、多功能和安全儲氫的優點。 由于水的光解作用而停滯不前的制氫發展 早在20世紀70年代,就有人提出了一個看似完美的氫能工業可持續發展計劃。在取之不盡的陽光的驅使下,水被分解成氫和氧。 “氫更多 +
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你知道乙炔氣瓶這5個為什么嗎?
1.為什么乙炔氣瓶不能用完? 瓶內氣體耗盡,瓶內壓力與大氣壓力平衡,空氣很容易混入瓶內,形成乙炔和空氣的混合物。乙炔的爆炸極限為2,3'100%(體積份額)。空氣混合乙炔氣瓶充氣時,氣瓶內的高壓乙炔和空氣混合時容易被撕裂; 乙炔的化學性質不穩定,容易發生分解反應。少量能量(如沖擊和振動)會導致分解和爆炸。即使沒有氧氣、空氣和其他助燃材料,純乙炔也會在超過0.2MPa的壓力下爆炸。乙炔鋼瓶充滿溶劑。隨著鋼瓶內乙炔壓力的降低,乙炔從鋼瓶中排出的溶劑逐漸增加。當乙炔被消耗時,溶劑的損失會增加,這會給填充、更多 +
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六氟化硫純度的檢測方式
六氟化硫具有化學穩定性。它是無色、無味、腐蝕性、無毒氣體,在室溫下不燃燒。六氟化硫氣體和反應能力不是酸性的。在正常工作條件下,它是堿和水。其穩定性和優異的消弧絕緣材料性能使其廣泛應用于中國的能源管理系統。SF6的密度是空氣的五倍,在使用科學純SF6氣體的設備運行期間,局部放電在各種溫度、濕度變化和其他因素的影響下分解腐蝕性物質,以制備氟化氫和二氧化硫等有毒化學品。六氟化硫純度測試數據可直接用于確保企業人員的健康和安全,確保網絡設備需要長期資本運營,減少一些不必要的損失。 六氟化硫純度分析技術檢測管更多 +
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六氟化硫純度的檢測方式
六氟化硫具有化學穩定性。它是無色、無味、腐蝕性、無毒氣體,在室溫下不燃燒。六氟化硫氣體和反應能力不是酸性的。在正常工作條件下,它是堿和水。其穩定性和優異的消弧絕緣材料性能使其廣泛應用于中國的能源管理系統。SF6的密度是空氣的五倍,在使用科學純SF6氣體的設備運行期間,局部放電在各種溫度、濕度變化和其他因素的影響下分解腐蝕性物質,以制備氟化氫和二氧化硫等有毒化學品。六氟化硫純度測試數據可直接用于確保企業人員的健康和安全,確保網絡設備需要長期資本運營,減少一些不必要的損失。 六氟化硫純度分析技術檢測管更多 +
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六氟化硫純度的檢測方式
六氟化硫具有化學穩定性。它是無色、無味、腐蝕性、無毒氣體,在室溫下不燃燒。六氟化硫氣體和反應能力不是酸性的。在正常工作條件下,它是堿和水。其穩定性和優異的消弧絕緣材料性能使其廣泛應用于中國的能源管理系統。SF6的密度是空氣的五倍,在使用科學純SF6氣體的設備運行期間,局部放電在各種溫度、濕度變化和其他因素的影響下分解腐蝕性物質,以制備氟化氫和二氧化硫等有毒化學品。六氟化硫純度測試數據可直接用于確保企業人員的健康和安全,確保網絡設備需要長期資本運營,減少一些不必要的損失。 六氟化硫純度分析技術檢測管更多 +
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六氟化硫氣體水分的危害很嚴重么?
SF6氣體無色、無味、無嗅、無毒或比空氣重。目前,中國六種溫室氣體中存在學生慣性和氣體密度。SF6氣體被廣泛研究并用于控制高壓生活電氣設備公司的制造技術行業。她說,純六氟化硫污染氣體是無毒窒息氣體,六氟化硫沒有毒性。然而,純SF6氣體對社會環境、人體和設備的危害非常大。特別是在過量水和高壓電弧的影響下,六氟化硫氣體可分解為HF、SO2、SOF2等有毒物質,對環境中的人和物產生巨大的發展影響。那么,六氟化硫氣體和大量水的損害有多嚴重?破壞六氟化硫氣體的水來自哪里? 為什么要停止六氟化硫氣水阻隔范圍的商業更多 +