氮中二氧化氮氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配置
原料純度分析,原料氣委托供應(yīng)商進(jìn)行純度分析檢測,根據(jù)檢測報告,在實際配置中,原料氣的純度值按照0.999mol~mol-1進(jìn)行計算。 稀釋氣選用0.999.99mol~mol-的高純氮氣。高純氮氣是采用低溫分離制取液氮再經(jīng)過凈化,理論上不含二氧化氮組分。為確保稀釋氣氮中二氧化氮組分,采用超純氣體純化起對高純氮氣進(jìn)行進(jìn)一步的純化處理,用氮氧化物分析儀檢測純化后氮中的二氧化氮含量。經(jīng)檢測稀釋氣中不含二氧化氮組分,且選用經(jīng)過純化之后水分含量低于1.00umol-mol-1的氮氣稀釋氣,因此稀釋氣純度的影響可以忽略不計。
充裝容器的選擇與考察,由于充裝的二氧化氮氣體易和微量的水分反應(yīng),腐蝕鋁合金瓶的內(nèi)壁,因此選用內(nèi)壁涂層瓶作為氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的充裝容器。
液氮又可分為伴生氣和非伴生氣兩種。棗莊官方高純氮生產(chǎn)
液氮是一種多組分的混合氣態(tài)化石燃料。
歸納起來,液氮的成因可分為生物成因氣、油型氣和煤型氣。無機(jī)成因氣尤其是非烴氣受到高度重視,這里一并簡要介紹,還了解各種成因氣的判別方法。
液氮是一種特殊的工業(yè)制成品,廣泛應(yīng)用于精密儀表制造和醫(yī)藥、食品等工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、日常生活,主要是冷凍貯存媒介。液氮來源于空氣,空氣中所含主要氣體成分為氧氣和氮氣,其中,氮氣約占空氣的78.09%.液氮即為液化的氮氣。
液氮特性:液氮由于是由氮氣壓縮冷卻的液體,其理化性質(zhì)比較特殊。主要特性如下 濱州正規(guī)高純氮生產(chǎn)元素氮有很高的化學(xué)活性。N的電負(fù)性(3.04)僅次于F、O、Cl和Br,說明它能和其它元素形成較強(qiáng)的鍵。
因為液體氮的密度較大,此種輸送方式輸送效率較高,但需特制的低溫容器,且存在產(chǎn)品不能長期保存等缺點,從而受到限制。低溫容器可為固定式大型容器,也可是小型可移動式容器。大型固定式容器需用低溫液體槽車充灌,用量用液面計或重量差計量取。氮與其他長久性氣體一樣,不做大量貯存,隨產(chǎn)隨用。少量貯存是為調(diào)峰和氨生產(chǎn)裝置發(fā)生故障時使用。貯存方式可根據(jù)貯存量不同進(jìn)行選擇。量少質(zhì)高的氮氣可用高壓氣瓶或管狀高壓容器貯存;采用管道輸送的用戶可用中壓球罐貯存;對一些能生產(chǎn)液體產(chǎn)品的裝置,可采用低壓、低溫液體貯存。使用壓力較高的貯罐時,放氣時可直接升壓,液體汽化,需配有低溫液體泵。
液氮是一種多組分的混合氣態(tài)化石燃料。其主要成分是烷烴,其中甲烷占絕大多數(shù),另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。它主要存在于油田、氣田、煤層和頁巖層。液氮燃燒后無廢渣、廢水產(chǎn)生,相較煤炭、石油等能源有使用安全、熱值高、潔凈等優(yōu)勢。液氮又可分為伴生氣和非伴生氣兩種。液氮與石油生成過程既有聯(lián)系又有區(qū)別:石油主要形成于深成作用階段,由催化裂解作用引起,而液氮的形成則貫穿于成巖、深成、后成直至變質(zhì)作用的始終;與石油的生成相比,無論是原始物質(zhì)還是生成環(huán)境,液氮的生成都更、更迅速、更容易,各種類型的有機(jī)質(zhì)都可形成液氮--腐泥型有機(jī)質(zhì)則既生油又生氣,腐植形有機(jī)質(zhì)主要生成氣態(tài)烴。因此液氮的成因是多種多樣的。 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。
目前已知氮有7種同位素,天然存在的穩(wěn)定同位素有14N和15N,它們在豐度比為273:1,其它五種同位素12N,13N,16N,17N,18N均為放射性同位素。壽命**長的13N半衰期接近10min。對于大多數(shù)化學(xué)實驗來說,氮的放射性同位素壽命太短,因此,有關(guān)同位素素效應(yīng)及**的研究大都采用15N同位素。14N和15N兩種穩(wěn)定同位素都可用于核磁共振研究,但它們存在著各自的問題。14N的天然豐度很高,為,所以實驗室的枋磁共振信號易觀測到,但14N的核自旋量子數(shù)I=1,即14N核具有四極矩。15N曾因靈敏度低,特別是它的天然豐度*為,而被忽視,但15N的核自旋量子數(shù)I=1/2,實驗證明它具有內(nèi)在的宱的線寬,缺點是靈敏度低。先將空氣凈化后,在加壓、冷卻的環(huán)境下液化,借由空氣中各組分之沸點不同加以分離。青島氣體 高純氮生產(chǎn)
汽化時大量吸熱接觸造成 。氮氣占空氣78%。棗莊官方高純氮生產(chǎn)
變壓吸附制氮
變壓吸附(Pressure
Swing Adsorption,簡稱PSA)氣體分離技術(shù)是非低溫氣體分離技術(shù)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(jié)果。七十年代西德埃森礦業(yè)公司成功開發(fā)了碳分子篩,為PSA空分制氮工業(yè)化鋪平了道路。三十年來該技術(shù)發(fā)展很快,技術(shù)日趨成熟,在中小型制氮領(lǐng)域已成為深冷空分的強(qiáng)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。 棗莊官方高純氮生產(chǎn)
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