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六氟化硫的主要毒性來源
六氟化硫(SF6)是一種無色、無味、無毒的氣體,不可燃,微溶于水。六氟化硫是個極為惰性的氣體,不與水、鹽酸、氫氧化鈉和熔融的鈉作用,但會與金屬鋰反應并放熱。六氟化硫的一氯代物(SF5Cl)可以用四氟化硫為原料制備,結構與六氟化硫類似,但具強氧化性,很快水解生成硫酸鹽。 從有關部門的試驗及研究結果可知,六氟化硫氣體的毒性主要來自5個方面。 1、電器設備內(nèi)的六氟化硫氣體在高溫電弧發(fā)生作用時而產(chǎn)生的某些有毒產(chǎn)物。 2、六氟化硫產(chǎn)品不純,出廠時含高毒性的低氟化硫、氟化氫等有毒氣體。 3、電器設備內(nèi)的六氟更多 +
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高純氣體的常見雜質有哪些?
高純氣體的常見雜質有哪些? 常規(guī)雜質:H2, O2, N2, Ar, CO, CO2, CH4, H2O 特殊雜質:顆粒物、油份、金屬離子、同位素物質污染、亞穩(wěn)態(tài)物質污染 雜質來源:原料污染、生產(chǎn)工藝副產(chǎn)物、工藝失效污染、過程污染 環(huán)境帶入:空氣組分(O2, N2, Ar, CO2), 水分 生產(chǎn)裝置,管路,充裝裝置帶入:水分,金屬元素,顆粒物,油份 生產(chǎn)工藝富集 包裝污染 殘氣污染 包裝本身帶入污染:水分,金屬元素,顆粒物 分解聚合污染 &更多 +
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機動車尾氣檢測標準氣的組成及作用
隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,汽車尾氣污染已成為我國城市空氣污染的主要來源。汽車尾氣是指汽車發(fā)動機燃燒過程中產(chǎn)生的CO(一氧化碳)、CO2(二氧化碳)、HC+NOx(碳氫化合物和氮氧化物)、顆粒物(顆粒物、煙塵)等有害氣體。這些有害氣體的產(chǎn)生有多種原因。CO是燃料不完全氧化的中間產(chǎn)物。當氧氣不足時,會產(chǎn)生CO。致密和不均勻的混合物會增加廢氣中的CO。HC是燃料中未燃燒的物質。由于混合氣的不均勻性和燃燒室冷壁的不均勻性,部分燃油將在未來排放。氮氧化物是燃料(汽油)燃燒過程中產(chǎn)生的一種物質。顆粒物也是燃料燃燒過程中缺氧產(chǎn)生的物質更多 +
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氮氣在機械加工和科學技術方面的應用
機械加工 液氮通過配件或靜態(tài)配件組件用于金屬,避免高溫氧化,并能保持零件的表面質量。經(jīng)液氮浸泡的零件經(jīng)加工后可延長使用壽命。在金屬切削過程中使用液氮冷卻具有使用壽命長、表面質量高的優(yōu)點。 科學技術 高純度氮是氣相色譜中常見的載氣。在科學儀器或科學實驗中,液氮是冷的重要來源。例如,EDAX光譜儀的單晶鋰探測器必須在液氮溫度下儲存和使用。許多試驗在低溫下進行,冷卻性能通常由液氮提供。液氮可以用作各種冷阱、冷泵和低溫超導冷源。更多 +
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標準氣體稱量法的不確定度的來源
標準氣體稱量法的不確定度來自很多方面,主要歸結為以下幾點: (1) 原料氣純度分析的不確定性:標準氣體是原料氣和稀釋氣體的混合物合而成的。從稱量法的濃度計算公式可以看出,原料氣的純度直接關系到標準氣體量值的準確性,特別是稀釋氣中相關氣體的含量將以直接疊加的方式影響所制備的標準氣體的含量。 (2)鋼瓶拆裝引入的不確定度:根據(jù)所配制組分的多少,拆裝次數(shù)不同。鋼瓶經(jīng)過多次拆裝,會引起質量的變化,但經(jīng)實驗證明,只要小心拆裝,鋼瓶拆裝引起的變化可忽略。 (3)氣瓶表面的處理:氣瓶表面必須清潔、干燥,配制過程更多 +
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氖氣短缺將無法找到替代來源
烏克蘭是半導體行業(yè)所需的氖、氪、氙等惰性氣體的主要生產(chǎn)國。一般估計,烏克蘭為全球供應大約70%的高純度氖氣、40%的氪氣和30%的氙氣。2022年2月初,就有機構和分析師警告,如果烏克蘭陷入戰(zhàn)火,氖氣供應鏈也就被破壞,將引發(fā)漲價和供應鏈混亂。 根據(jù)市場研究公司Techcet估計,2021年全球用于芯片生產(chǎn)的氖氣消費量約為540噸。其中,約有45%-54%的半導體級氖氣,是由烏克蘭Ingas和Cryoin兩家公司供應。但現(xiàn)在因 俄烏沖突,烏克蘭兩大氖氣供貨商已被迫停工,市面上半導體所需的高純更多 +
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高純氣體的常見雜質有哪些?
高純氣體的常見雜質有哪些? 常規(guī)雜質:H2, O2, N2, Ar, CO, CO2, CH4, H2O 特殊雜質:顆粒物、油份、金屬離子、同位素物質污染、亞穩(wěn)態(tài)物質污染 雜質來源:原料污染、生產(chǎn)工藝副產(chǎn)物、工藝失效污染、過程污染 環(huán)境帶入:空氣組分(O2, N2, Ar, CO2), 水分 生產(chǎn)裝置,管路,充裝裝置帶入:水分,金屬元素,顆粒物,更多 +
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甲烷氣體隨著全球變暖會有什么作用
甲烷是一種強大的溫室氣體,也是導致全球變暖的罪魁禍首之一。在100年的時間跨度里,這種溫室氣體的吸熱能力是二氧化碳的28倍。在過去的3個世紀里,排放到大氣中的甲烷增加了大約150%,但是研究人員很難確定這些排放的源頭。 而且隨著地球變暖,科學家擔心大量甲烷將從北極永久凍土層和深海釋放出來,使地球進一步變暖。但兩項新研究似乎給人們帶來了希望:首先,遠古時代的大量甲烷被快速釋放是不太可能的。第二,人類似乎是現(xiàn)代甲烷排放的一個更大的來源——這意味著人們對大氣中有多更多 +
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氦氣國內(nèi)現(xiàn)狀
氦氣是國防軍工和高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的稀有戰(zhàn)略性物資之一。含氦天然氣迄今仍是工業(yè)化生產(chǎn)氦氣的唯一來源。我國氦氣資源相當貧乏,含量很低,提取難度大,成本高。因此,在保護有限氦氣資源的同時,研究開發(fā)先進的天然氣提氦技術對于提高氦氣生產(chǎn)的經(jīng)濟性、保障國家用氦安全和促進我國天然氣提氦工業(yè)的發(fā)展具有重要意義。通過對提氦技術的分析介紹,低溫冷凝法較為成熟,但能耗、成本較高;吸附法、吸收法和膜滲透法等其他提氦技術各具特點,但限于適用條件尚不能規(guī)模化工業(yè)應用。隨著新材料、新技術的發(fā)展,天然氣提氦技術不斷改進創(chuàng)新,吸附法、更多 +