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濰坊供應氮氣

來源: 發布時間:2021-03-13

氮氣分子式N2,分子量28,分子結構式N≡N,單質氮在常況下是一種無色無嗅的氣體,在標準情況下的氣體密度是1.25g·dm-3,熔點63K(-209.8℃),沸點75K(-195.6℃),臨界溫度為126K,它是難于液化的氣體,在水中的溶解度很小,在283K時,一體積水約可溶解0.02體積的氮氣,不能燃燒,也不支持燃燒。

  一段簡單的描述,道出了氮氣的各項特性。這些特質正是氣調用氣的*****。首先,先說一下他的分子結構,由于N2分子中存在叁鍵,將它分解為原子需要941.69kJ/mol的能量,所以N2分子穩定性較高。N2分子是已知的雙原子分子中**穩定的,不易與接觸物發生反應。 了解到液氮的特性和液氮罐的簡要構造,正確使用它才能充分發揮其性能。濰坊供應氮氣

由氮元素的氧化態-吉布斯自由能圖也可以看出,除了NH4+離子外,氧化數為0的N2分子在圖中曲線的比較低點,這表明相對于其它氧化數的氮的化合物來講的話,N2是熱力學穩定狀態結構。氧化數為0到+5之間的各種氮的化合物的值都位于HNO3和N2兩點的連線(圖中的虛線)的上方。因此,這些化合物在熱力學上是不穩定的,容易發生歧化反應。在圖中的一個比N2分子值低的是NH4+離子。

正價氮呈酸性,負價氮呈堿性。

由氮分子中三鍵鍵能很大,不容易被破壞,因此其化學性質十分穩定,只有在高溫高壓并有催化劑存在的條件下,氮氣成分可以和氫氣反應生成氨。同時,由于氮分子的化學結構比較穩定,氰根離子CN-和碳化鈣CaC2中的C22-和氮分子結構相似。

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。



濰坊氮氣供應液氮是一種特殊的工業制成品。

氮氣,化學式為N2,通常狀況下是一種無色無味的氣體,而且一般氮氣比空氣密度小。氮氣占大氣總量的78.08%(體積分數),是空氣的主要成份之一。在標準大氣壓下,氮氣冷卻至-195.8℃時,變成無色的液體,冷卻至-209.8℃時,液態氮變成雪狀的固體。氮氣的化學性質不活潑,常溫下很難跟其他物質發生反應,所以常被用來制作防腐劑。但在高溫、高能量條件下可與某些物質發生化學變化,用來制取對人類有用的新物質。   

氮氣在常況下是一種無色無味的氣體,熔點是63 K,沸點是77 K,臨界溫度是126 K,難于液化。溶解度很小,常壓下在283 K 時一體積水可溶解0.02體積的氮氣。

氮氣是難液化的氣體。氮氣在極低溫下會液化成無色液體,進一步降低溫度時,更會形成白色晶狀固體。在生產中,通常采用黑色鋼瓶盛放氮氣。



                                         



液態罐的流行促進了農業、化學生物、畜牧業的發展。但是在實際生產中,還有大部分技術員不了解對液氮及液氮生物容器的特性,造成不合理的使用現象,從而增加了生產成本,還可能發生人員傷亡。下面介紹一下液態罐使用中的六大注意事項。

使用前的檢查液氮罐在充填液氮之前,首先要檢查外殼有無凹陷,真空排氣口是否完好。若被碰壞,真空度則會降低,嚴重時進氣不能保溫,這樣罐上部會結霜,液氮損耗大,失去繼續使用的價值。其次,檢查罐的內部,若有異物,取出,以防內膽被腐蝕。

由于液氮罐的熱量較大,剛開始充液氮時,熱均衡時間較長,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)。為避免以后充液氮時的消耗,請您在液氮罐內另有少量液氮時即重新充液氮。或在用完液氮后的48小時內充液氮。

廣泛應用于精密儀表制造和醫藥、食品等工農業生產、日常生活。

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。

深冷空分制氮

它是一種傳統的空分技術,已有九十余年的歷史,它的特點是產氣量大,產品氮純度高,無須再純化便可直接應用于磁性材料,但它工藝流程復雜,占地面積大,基建費用高,需專門的維修力量,操作人員較多,產氣慢(18~24h),它適宜于大規模工業制氮,氮氣成本在0.7元/m3左右。


液氮又可分為伴生氣和非伴生氣兩種。山東氮氣

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。濰坊供應氮氣

變壓吸附制氮

變壓吸附(Pressure Swing Adsorption,簡稱PSA)氣體分離技術是非低溫氣體分離技術的重要分支,是人們長期來努力尋找比深冷法更簡單的空分方法的結果。七十年代西德埃森礦業公司成功開發了碳分子篩,為PSA空分制氮工業化鋪平了道路。三十年來該技術發展很快,技術日趨成熟,在中小型制氮領域已成為深冷空分的強有力的競爭對手。

變壓吸附制氮是以空氣為原料,用碳分子篩作吸附劑,利用碳分子篩對空氣中的氧和氮選擇吸附的特性,運用變壓吸附原理(加壓吸附,減壓解吸并使分子篩再生)而在常溫使氧和氮分離制取氮氣。

變壓吸附制氮與深冷空分制氮相比,具有的特點:吸附分離是在常溫下進行,工藝簡單,設備緊湊,占地面積小,開停方便,啟動迅速,產氣快(一般在30min左右),能耗小,運行成本低,自動化程度高,操作維護方便,撬裝方便,無須專門基礎,產品氮純度可在一定范圍內調節,產氮量≤2000Nm3/h。但到2017年為止,除美國空氣用品公司用PSA制氮技術,無須后級純化能工業化生產純度≥99.999%的高純氮外(進口價格很高)。 濰坊供應氮氣

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