生成黑色固體。鐵絲在充滿氧氣的集氣瓶中燃燒與鋅的反應2Zn+O2=點燃=2ZnO與銅的反應加熱后亮紅色的銅絲表面生成一層黑色物質(zhì)。與非金屬的反應化學方程式現(xiàn)象與氫氣的反應2H2+O2=點燃=2H2O安靜地燃燒,產(chǎn)生淡藍色的火焰,生成水并放出大量的熱。[8]與碳的反應C+O2=點燃=CO2劇烈燃燒,發(fā)出白光,放出熱量,生成使澄清石灰水變渾濁的氣體。[9]2C+O2=點燃=2CO(氧氣不充足時)與硫的反應S+O2=點燃=SO2在空氣中燃燒,發(fā)出微弱的淡藍色火焰;在純氧中燃燒得更旺,發(fā)出藍紫色火焰,放出熱量,生成有刺激性氣味的氣體[10]。該氣體能使澄清石灰水變渾濁,且能使酸性高錳酸鉀溶液或品紅溶液褪色,褪色的品紅溶液加熱后顏色又恢復為紅色。硫在氧氣中燃燒與紅磷的反應4P+5O2=點燃=2P2O5發(fā)出耀眼白光,放熱,生成大量白煙。與白磷的反應白磷在空氣中自燃,發(fā)光發(fā)熱,生成白煙。與氮氣的反應N2+O2=高溫或放電=2NO與有機物的反應如甲烷、乙炔、酒精、石蠟等能在氧氣中燃燒生成水和二氧化碳。氣態(tài)烴類的燃燒通常發(fā)出明亮的藍色火焰,放出大量的熱,生成水和能使澄清石灰水變渾濁的氣體?;瘜W性極不活潑,但是已制得其化合物——氟氬化氫。優(yōu)良混合氣
混合氣gas mixture,指含有兩種或兩種以上有效組份,或雖屬非有效組份但其含量超過規(guī)定限量的氣體。由幾種氣體組成的混合物,是工程上常用的工質(zhì)?;旌蠚怏w通常被當作理想氣體研究。道爾頓分壓定律 混合氣體的總壓力p等于其中各組成氣體分壓力之和。而每一組成氣體的分壓力,是在混合氣體的溫度下該組成氣體單獨占據(jù)混合氣體總?cè)莘e時所具有的壓力。這一定律的數(shù)學表示式為p=p1+p2+…=∑pi
混合氣體的性質(zhì)取決于組成氣體的種類和成分。 混合氣體的成分有3種表示方法。
①容積成分:組成氣體的分容積與混合氣體的總?cè)莘e之比,用ri表示
所謂分容積是指該組成氣體在混合氣體的溫度和總壓力下單獨占有的容積。
②質(zhì)量成分:組成氣體的質(zhì)量與混合氣體的總質(zhì)量之比,用wi表示
③摩爾成分:摩爾是物質(zhì)的量單位。若一系統(tǒng)中所包含的基本單元(可以是原子、分子、離子、電子或其他粒子)數(shù)與0.012千克碳-12原子數(shù)目相等,則該系統(tǒng)的物質(zhì)的量為 1摩爾。組成氣體的摩爾數(shù)與混合氣體的總摩爾數(shù)之比,用xi表示
優(yōu)良混合氣在高溫冶煉純金屬時,常用氬以防止氧化、氮化氫化等作用。
3NO?+H?O——→2HNO?+NO[2]氮氣的用途氮氣氮氣用途編輯氮氣化工合成人類能夠有效利用氮氣的主要途徑是合成氨,但要求條件很高。近年來,人們在竭力弄清植物固氮的機理,爭取用化學的方法模擬生物固氮,來實現(xiàn)當溫和條件下開發(fā)利用空氣中的氮資源。氮主要用于合成氨,反應式為(條件為高壓,高溫、和催化劑。反應為可逆反應)還是合成纖維(錦綸、腈綸),合成樹脂,合成橡膠等的重要原料。氮是一種營養(yǎng)元素還可以用來制作化肥。例如:碳酸氫銨NH4HCO3,氯化銨NH4Cl,硝酸銨NH4NO3等等。氮氣彈簧(2張)氮氣其他用途由于氮的化學惰性,常用作保護氣體,如:瓜果,食品,燈泡填充氣。以防止某些物體暴露于空氣時被氧所氧化,用氮氣填充糧倉,可使糧食不霉爛、不發(fā)芽,長期保存。液氮還可用作深度冷凍劑。作為冷凍劑在醫(yī)院做除斑,包,豆等的手術(shù)時常常也使用,即將斑,包,豆等凍掉,但是容易出現(xiàn),并不建議使用。高純氮氣用作色譜儀等儀器的載氣。用作銅管的光亮退火保護氣體。跟高純氦氣、高純二氧化碳一起用作激光切割機的激光氣體。氮氣也作為食品保鮮保護氣體的用途。在化工行業(yè),氮氣主要用作保護氣體、置換氣體、洗滌氣體、安全保障氣體。用作鋁制品、鋁型材加工。
無須專門基礎(chǔ),產(chǎn)品氮純度可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié),產(chǎn)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(shù),無須后級純化能工業(yè)化生產(chǎn)純度≥(進口價格很高),國內(nèi)外同行一般用PSA制氮技術(shù)只能制取氮氣純度為99.9%的普氮(即O2≤),個別企業(yè)可制取(O2≤),純度更高從PSA制氮技術(shù)上是可能的,但制作成本太高,用戶也很難接受,所以用非低溫制氮技術(shù)制取高純氮還必須加后級純化裝置。氮氣膜分離制氮膜分離空分制氮也是非低溫制氮技術(shù)的新的分支,是80年代國外迅速發(fā)展起來的一種新的制氮方法,在國內(nèi)推廣應用還是2010-2017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。它與上述兩種制氮方法相比,具有設(shè)備結(jié)構(gòu)更簡單、體積更小、無切換閥門、操作維護也更為簡便、產(chǎn)氣更**min以內(nèi))、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,膜分離制氮比較適合氮氣純度要求在≤98%左右的中小型用戶,此時具有較好功能價格比;當要求氮氣純度高于98%時,它與同規(guī)格的變壓吸附制氮裝置相比,價格要高出30%左右。氧氣跟乙炔一起產(chǎn)生氧乙炔火焰用于切割金屬。
將混合氣體看成一種純物質(zhì)時,常使用折合摩爾質(zhì)量Μ和折合氣體常數(shù)R混合氣體的密度等于各組成氣體在混合氣體的總壓力和溫度下之密度與其容積成分的乘積之和,
目前對于氣體濃度進行檢測有很多不同的方法,其中應用的一些方法如下:
(1)電化學法:利用材料的電阻或電導率等電學參量隨氣體濃度的變化而改變來制作氣體傳感器。將陰陽兩個電極同時插入電解液中,通過反應使得電子發(fā)生轉(zhuǎn)移,進而產(chǎn)生電流變化,反應濃度相關(guān)信息。
(2)固態(tài)氣體法:用加熱器將制備成珠狀或者薄片狀的金屬氧化物進行加溫,氧氣在它們的表面集聚,改變了電阻值,反應濃度信息的改變。
(3)催化性可燃氣體:電阻值隨著螺絲圈上的溫度變化而變化,反應相關(guān)濃度信息,破壞電橋平衡,以電信號的形式表現(xiàn)出來。
(4)紅外吸收方法:以朗伯比爾定律為基礎(chǔ),通過氣體特征吸收方式來表示濃度相關(guān)信息。
可從空氣分餾塔抽出含氬的餾分經(jīng)氬塔制成粗氬,再經(jīng)過化學反應和物理吸附方法分出純氬。優(yōu)良混合氣
氧在自然界中分布**廣,占地殼質(zhì)量的48.6%,是豐度比較高的元素。優(yōu)良混合氣
他甚至曾一度設(shè)想氫氣就是燃素,這種推測很快就得以當時的一些杰出化學家舍勒、基爾萬(Kirwan,)等的贊同。由于把氫氣充到氣球中,氣球便會徐徐上升,這種現(xiàn)象當時曾被一些燃素學說的信奉者們用來作為他們“論證”燃素具有負重量的根據(jù)。但卡文迪許究竟是一位非凡的科學家,后來他弄清楚了氣球在空氣中所受浮力問題,通過精確研究,證明氫氣是有重量的,只是比空氣輕很多。他是這樣做實驗的:先把金屬和裝有酸的燒瓶稱重,然后將金屬投入酸中,用排水集氣法收集氫氣并測體積,再稱量反應后燒瓶及內(nèi)裝物的總量。這樣他確定了氫氣的比重只是空氣的9%.但這些化學家仍不肯輕易放棄舊說,鑒于氫氣燃燒后會產(chǎn)生水,于是他們改說氫氣是燃素和水的化合物。水的合成否定了水是元素的錯誤觀念,在古希臘:恩培多克勒提出,宇宙間只存在火、氣、水、土四種元素,它們組成萬物。從那時起直到18世紀70年代,人們一直認為水是一種元素。1781年,普利斯特里將氫氣和空氣放在閉口玻璃瓶中,用電火花,發(fā)現(xiàn)瓶的內(nèi)壁有露珠出現(xiàn)。同年卡文迪許也用不同比例的氫氣與空氣的混合物反復進行這項實驗,確認這種露滴是純凈的水,表明氫是水的一種成分。這時氧氣也已發(fā)現(xiàn)。優(yōu)良混合氣
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