液氮基本参数
  • 产地
  • 潍坊
  • 品牌
  • 雄风气体
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
液氮企业商机

目前已知氮有7种同位素,天然存在的稳定同位素有14N和15N,它们在丰度比为273:1,其它五种同位素12N,13N,16N,17N,18N均为放射性同位素。寿命**长的13N半衰期接近10min。对于大多数化学实验来说,氮的放射性同位素寿命太短,因此,有关同位素素效应及**的研究大都采用15N同位素。14N和15N两种稳定同位素都可用于核磁共振研究,但它们存在着各自的问题。14N的天然丰度很高,为,所以实验室的枋磁共振信号易观测到,但14N的核自旋量子数I=1,即14N核具有四极矩。15N曾因灵敏度低,特别是它的天然丰度*为,而被忽视,但15N的核自旋量子数I=1/2,实验证明它具有内在的宱的线宽,缺点是灵敏度低。


由于液氮罐的热量较大,刚开始充液氮时,热均衡时间较长。潍坊液氮公司

膜分离制氮比较适合氮气纯度要求在≤98%左右的中小型用户。当要求氮气纯度高于98%时,它与同型号的变压吸附制氮机相比,价格要高出30%左右。3.变压吸附制氮气体的分离技术是非低温气体分离技术的重要分支,是人们长期来努力寻找比深冷法更简单的空分方法的结果。变压吸附制氮是以空气为原料,用碳分子筛作吸附剂,利用碳分子筛对空气中的氧和氮选择吸附的特性,在常温下,加压吸附,减压解吸,使氧和氮分离,从而制取氮气。

氮中二氧化氮气体标准物质配置 潍坊生产液氮用于化学检测,如BET比表面积测试法。

变压吸附制氮

变压吸附(Pressure

Swing Adsorption,简称PSA)气体分离技术是非低温气体分离技术的重要分支,是人们长期来努力寻找比深冷法更简单的空分方法的结果。七十年代西德埃森矿业公司成功开发了碳分子筛,为PSA空分制氮工业化铺平了道路。三十年来该技术发展很快,技术日趋成熟,在中小型制氮领域已成为深冷空分的强有力的竞争对手。

变压吸附制氮是以空气为原料,用碳分子筛作吸附剂,利用碳分子筛对空气中的氧和氮选择吸附的特性,运用变压吸附原理(加压吸附,减压解吸并使分子筛再生)而在常温使氧和氮分离制取氮气。


深冷空气分离技术制备氮气

在等压下,氧、氮的气液平衡图见图1-14。每经定一个温度,就对应有一个液相及气相浓度。把不同温度下对应的气相浓度点和液相浓度点连接起来,可得饱和蒸汽线(虚线)和饱和液体线(实线)。这两条曲线把图分为三个区域:液相区、气相区及两相区。由图1-14可知,纯组分时的沸点TN20PO20在某一温度T1下,根据康诺瓦罗夫定律可知,y2>x1。同时,还可以看出,当浓度为x1时溶液的沸点是T1,即不等于TO20,也不等于TN20而是介于两者之间。 氮气,化学式为N2,通常状况下是一种无色无味的气体。

了解汽车轮胎充氮气好处

 夏天汽车轮胎充氮气能防爆吗: 车胎需要冲氮气,因为夏天气温高,地面温度高对车胎影响大,会因温度高而车胎爆胎,。而冲了氮气温度低,发生爆胎的机率降低,所以夏天,特别是经常跑长途,南方的地区的冲了氮气会增加安全。 夏天汽车轮胎充氮气有什么好处: 1、氮气为惰性气体,不易热涨冷缩,能保持胎压稳定,热膨胀系数低爆胎几率也低。 2、氮气极不活跃,渗透速度慢,轮胎变形幅度小。 3、氮气的音频传导性低,能有效减少轮胎噪音。 4、高纯度的氮气几乎不含水分和油,所以铝合金钢圈和铁钢圈不容易生锈,腐蚀,轮胎也不容易氧化。 5、充氮气的轮胎压力和温度变化比充空气更加稳定。充氮气以提高行车安全性和舒适性,且延长了轮胎的使用寿命。 要是液氮罐长久不使用,请将液氮罐内部的液氮介质排挤并吹干。液氮

变压吸附制氮是以空气为原料,用碳分子筛作吸附剂。潍坊液氮公司

乙炔可用以照明、焊接及切断金属(氧炔焰),也是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡胶、合成纤维等的基本原料。乙炔燃烧时能产生高温,氧炔焰的温度可以达到3200℃左右,用于切割和焊接金属。供给适量空气,可以完全燃烧发出亮白光,在电灯未普及或没有电力的地方可以用做照明光源。乙炔化学性质活泼,能与许多试剂发生加成反应。在20世纪60年代前,乙炔是有机合成的**重要原料,现仍为重要原料之一。如与氯化氢、氢氰酸、乙酸加成,均可生成生产高聚物的原料。乙炔在不同条件下,能发生不同的聚合作用,分别生成乙烯基乙炔或二乙烯基乙炔,前者与氯化氢加成可以得到制氯丁橡胶的原料2-氯-1,3-丁二烯。乙炔在400~500℃高温下,可以发生环状三聚合生成苯;以**镍Ni(CN)2为催化剂,在50℃和1.2~2MPa下,可以生成环辛四烯。乙炔在高温下分解为碳和氢,由此可制备乙炔炭黑。一定条件下乙炔聚合生成苯,甲苯,二甲苯,,萘,蒽,苯乙烯,茚等芳烃。通过取代反应和加成反应,可生成一系列极有价值的产品。例如乙炔二聚生成乙烯基乙炔,进而与氯化氢进行加成反应得到氯丁二烯;乙炔直接水合制取乙醛;乙炔与氯化氢进行加成反应而制取氯乙烯;乙炔与乙酸反应制得乙酸乙烯;乙炔与**氢反应制取丙烯腈;乙炔与氨反应生成甲基吡啶和2-甲基-5-乙基吡啶;乙炔与甲苯反应生成二甲苯基乙烯,进一步催化剂裂化生成三种甲基苯乙烯的异构体:乙炔与一分子甲醛缩合为丙炔醇,与二分子甲醛缩合为丁炔二醇;乙炔与**进行加成反应可制取甲基炔醇,进而反应生成异戊二烯;乙炔和一氧化碳及其他化合物(如水,醇,硫醇)等反应制取丙烯酸及其衍生物。
潍坊液氮公司

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