




氩气的理化性质
分子量:39.948,熔点:-189.2℃
沸点(101.325kpa):-185.9℃,液体密度(83.78k,68.749kpa):1416.6kg/m3
气体密度(0℃,101.325kpa):1.7841kg/m3
相对密度(0℃,101.325kpa,空气=1):1.380
比容(21.1℃,101.325kpa):0.6037m3/kg
临界温度:-122.4℃,临界压力:4864kpa
临界密度:530.7kg/m3,熔化热(-189.37℃,68.7kpa):29.43kj/kg
汽化热(-185.86℃,101.325kpa):160.81kj/kg
比热容(101.325kpa,270k):cp=519.16j/(kg·k) cv=309.82j/(kg·k)
比热比(25℃,101.325kpa,气体):cp/cv=1.669
粘度(101.325kpa,0℃):0.02083mpa·s
蒸汽压(-191.885℃):53.33kpa (-181.301℃):159.99kpa (-178.880℃):199.98kpa
表面张力(84k):11.46mn/m
导热系数(101.325kpa,270k):0.01620w/(m·k)。
18世纪末,高纯---多少钱,科学家们通过化学方法把氮气、氧气等从空气中分离出来,为工业气体行业奠定了基础。行业初期,氧气主要被用于医领域,在19世纪末开始进入焊接等商业用途。同一时期,乙却被发现,并逐渐成为常用的焊割气体,随后乙却被发现能够溶于丙同,从而使乙却的远途运输成为可能,进一步推动了乙却的商业应用。
分馏加工方法的发明和使用,---降低了工业气体的生产成本,加速了工业气体的产业化进程。20世纪中期,两次大战和运用氧气、乙却焊炬切割的技术有力推动了工业气体需求的增长。同时,钢铁企业出于减少碳与磷的含量、提高钢铁产品的考虑,放弃了早期的空气喷射法而改用氧气喷射法,新方法的采用使1965年全球氧气产量比1960年增加了10倍。此外,氮也被大量用作惰性“覆盖剂”,推动了气体生产设备的---兴建。
20世纪80年代电子产业的兴起推动特种气体的需求提高。金属预制及生产等传统市场消费增大,加上在保健、电子、饮料和食品包装等终端市场增加新的应用领域,气体行业在20世纪90年代持续增长。能源领域在过去数年成了气体行业发展的很大动力。气体作为能源在众多行业得到广泛运用,这使气体需求在21世纪初持续走强。
目前全球工业气体市场中,高纯---价格,传统下游的行业应用已较为成熟。全球工业气体---开始着力发展一些新兴领域,包括太阳能、---捕集、页岩气勘探以及新能源汽车在内等的新兴市场将为工业气体商提供新的绿色增长机会。
高纯氮气的介绍:
在常温常压下,扬州高纯---,氮为无色无臭无味的惰性气体。氮在空气中约占78.1%。液态氮也是无色无臭,比水轻。在空气中不燃烧。
常温下呈现惰性,但在高温下与氧化合。在高温高压有催化剂时与氢化合成氨。
n2+o2***2no
n2+3h2***2nh3
与卤素不直接化合,而且间接得的卤化物非常不稳。
减压下放电可得到活化的氮。在高温与金属化合生成氮化物(mg3n2,高纯---厂家,cu3n2等)。在1000℃与碳化改反应生成氨腈钙。微溶于水、酒精和醚。在甲纯中的溶解度为16.45 ml/100ml,在---中14.89 ml/100ml,在乙迷中29.30ml/100ml。在水中的溶解度为0.02354 ml/g(0℃),0.01358 ml/g(30℃),0.01023 ml/g(60℃)。
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