氮分子中存在氮氮叁鍵,鍵能很大(941
KJ/mol),以至于加熱到3273K時*有0.1%離解,氮分子是已知雙原子分子中**穩定的。氮氣是CO的等電子體,在結構和性質上有許多相似之處。
不同活性的金屬與氮氣的反應情況不同。與堿金屬在常溫下直接化合;與堿土金屬 —般需要在髙溫下化合;與其他族元素的單質反應則需要更高的反應條件。現場制氮是指氮氣用戶自購制氮設備制氮,工業規模制氮有三類:即深冷空分制氮、變壓吸附制氮和膜分離制氮。利用各空氣的沸點不同使用液態空氣分離法,將氧氣和氮氣分離。將裝氮氣的瓶子漆成黑色,裝氧氣的漆成藍色。 可先充少量液氮介質預冷(60L左右),然后再徐徐滿盈(如許才不容易形成冰堵)。濰坊氣體液氮
D·盧瑟福發現老鼠不能生存的空氣里燃燒蠟燭,仍然可以見到微弱的燭光;待蠟燭熄滅后,往其中放入少量的磷,磷仍能燃燒一會,對除掉空氣中的助燃氣來說,效果是好的。把磷燃燒后剩余的氣體進行研究,D·盧瑟福發現這氣體不能維持生命,具有滅火性質,也不溶于苛性鉀溶液,因此命名為“濁氣”或“毒氣”。
在同一年,普利斯特里作類似的燃燒實驗,發現使1/5的空氣變為碳酸氣,用石灰水吸收后的氣體不助燃也不助呼吸。由于他同D·盧瑟福都是深信燃素學說的,因此他們把剩下來的氣體叫做“被燃素飽和了的空氣”。 濰坊氣體液氮膜分離制氮是以空氣為原料,在一定的壓力下。
膜分離制氮膜分離空分制氮也是非低溫制氮技術的一種,是80年代國外迅速發展起來的一種新的制氮方法,在國內推廣應用還是近幾年的事。膜分離制氮是以空氣為原料,在一定的壓力下,利用氧和氮在中空纖維膜中的不同滲透速率來使氧、氮分離制取氮氣。它與上述制氮方法相比,具有設備結構簡單、體積小、無切換閥門、操作維護也更為簡便、產氣更**min以內)、增容更方便等特點,但中空纖維膜對壓縮空氣清潔度要求更嚴,膜易老化而失效,難以修復,需要換新膜。
氣體標準物質的制備采用稱量法,其原理是向氣瓶入已經濃度的某組分氣體前后分別稱量氣瓶的質量,由陳量之差值確定加入氣瓶中組分氣體的質量,充入不同組分的氣體,可制得混合氣。根據各組分氣體質量及氣體摩爾質量,可計算出各組分的濃度。混合氣體中每個組分的質量分數為該組分的質量與所有組分質量總合之比。當混合氣體中組分濃度用摩爾分數表示時,混合氣體每個組分的濃度為該組分的物質的量(摩爾數)與所有組分物質的量(總摩爾數)之比。要是液氮罐長久不使用,請將液氮罐內部的液氮介質排擠并吹干。
深冷空氣分離技術制備氮氣
空氣中含氬0.93%,其沸點又介于氧、氮之間。
在空氣分離的過程中,氬對精餾的影響較大,特別是在制取高純氧、氮產品時,必須考慮氬的影響。
一般在較精確的計算中,又將空氣看作氧-氬-氮三元混合物,其濃度為氧20.95%,氬0.93%,氮78.09%(按容積)。
三元系的汽液平衡關系,可根據實驗數據表示在相平衡圖上。確定三元系的汽液平衡狀態時,必須給定三個**參數,除給定溫度、壓力外,需再細定一個組分濃度(氣相或液相)平衡狀態才能確定。 其主要成分是烷烴,其中甲烷占絕大多數,另有少量的乙烷。濰坊氣體液氮
在常溫下柔軟的物體在液氮中浸泡一下,就會脆如玻璃。濰坊氣體液氮
氮氣在大氣中含量雖多于氧氣,但是由于它的性質不活潑,所以人們是在認識氧氣之后才認識氮氣的。不過它的發現卻早于氧氣。1755年英國化學家布拉克(Black,J.1728-1799)發現碳酸氣之后不久,發現木炭在玻璃罩內燃燒后所生成的碳酸氣,即使用苛性鉀溶液吸收后仍然有較大量的空氣剩下來。后來他的學生D·盧瑟福繼續用動物做實驗,把老鼠放進封閉的玻璃罩里直至其死后,發現玻璃罩中空氣體積減少1/10;若將剩余的氣體再用苛性鉀溶液吸收,則會繼續減少1/11的體積。 濰坊氣體液氮
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