根据全世界化工行业的统计,在化工行业内,每年死于氮气窒息的人数远远超过其他有毒气体中毒死亡以及火灾爆裂死亡的人数,氮气已经成为化工行业危害。以下是一些典型的事故案例:2006年2月20日,大庆石油管理局化工集团甲醇分公司合成氨装置火炬系统水封罐检修过程中发生氮气窒息事故,造成3人死亡。事故原因是,施工人员擅自打开了密封储罐基础槽水坑入口处的水泥盖板,准备到储罐底部水坑内取水,不料吸入了高浓度的氮气而晕倒窒息。氮气在食品工业中有着广泛应用,如用作保护气,防止食品氧化变质。黄浦区超纯氮气生产厂家

氮气的性质:物理性质:氮气在常温常压下是一种无色无味的气体,密度比空气略小,难溶于水。在标准状况下,氮气的密度为1.250Kg/m3,熔点为-210.5℃,沸点为-195.8℃。液氮无色透明,易流动。化学性质:氮气的化学性质不活泼,这是因为其分子中的氮氮三键具有较高的键能,使得氮气在通常情况下难以参与化学反应。然而,在高温下,氮气可以与氢气、氧气和一些金属反应,例如与氢气反应生成氨气,与氧气反应生成一氧化氮,与活泼金属反应生成相应的氮化物。黄浦区超纯氮气生产厂家合理利用氮气资源,减少氮氧化物排放,是人类面临的重要课题。

纯氮气会排除空气中的氧气,导致人体缺氧。人体对氧气浓度的变化不敏感,但对二氧化碳浓度的变化很敏感。吸入纯氮气时,体内的二氧化碳是会被正常地从肺排出的,身体的二氧化碳浓度一直处于正常状态,所以不会有窒息感。当人体吸入不含氧气的气体时,整个血液循环系统会发生非常奇怪的变化,正常情况下,红细胞在肺内获得氧气,然后将氧气运送到全身各处组织中供它们使用。但在肺部充满没有氧气,也没有二氧化碳的气体时,这一过程会逆转,红细胞会从身体的组织中抽出氧气(尤其是从脑组织中),全力支援没有氧气的肺脏,也就是说全身的氧气会被血液循环系统倒抽到肺部。
氮气的制备方法:变压吸附制氮(变压吸附,英文翻译为Pressure Swing Adsorption,简称PSA):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。需求变压吸附制氮机设备的。优势:如果你的氮气用量较少,这是一个非常简单的解决方案;由于氮气是现场存储的,适合于有峰值应用的场合;安装非常简单。劣势:由于瓶子是由厚重的钢铁制成的(而且氮气几乎没有重量),气体公司虽然是运送气体但实际输运成本基本都花在了运输钢瓶上,这样的方式不环保。氮气在科学研究中的应用,不断揭示着生命奥秘。

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定。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,Cu3N2等)。在1000℃与碳化钙反应生成氨腈钙。微溶于水、酒精和醚。在甲醇中的溶解度为16.45 ml/100ml,在乙醇中14.89 ml/100ml。在水中的溶解度为0.02354 ml/g(0℃),0.01358 ml/g(30℃),0.01023 ml/g(60℃)。毒性,氮气本身无毒且无刺激性,吸入的氮气仍以其原始形式通过呼吸道排出。但空气中氮含量的增加会导致氧气稀释,影响人们的正常呼吸。高浓度的氮会导致窒息。氮气在电子行业中也有重要作用,如用于半导体生产、清洗电路板等。静安区化工用氮气厂家直销
氮气火箭发动机以液态氮为燃料,具有低成本、环保等特点。黄浦区超纯氮气生产厂家
氮气:物理性质,氮在常况下是一种无色无味无嗅的气体,且通常无毒。氮气占大气总量的78.12%(体积分数),在标准情况下的气体密度是1.25g·dm-3,氮气在标准大气压下,冷却至-195.8℃时,变成没有颜色的液体,冷却至-209.86℃时,液态氮变成雪状的固体。氮气在水里溶解度很小,在常温常压下,1体积水中大约只溶解0.02体积的氮气。它是个难于液化的气体。在水中的溶解度很小,在283K时,一体积水约可溶解0.02体积的N2,氮气在极低温下会液化成白色液体,进一步降低温度时,更会形成白色晶状固体。在生产中,通常采用灰色钢瓶盛放氮气。黄浦区超纯氮气生产厂家
氮(Nitrogen)这个名称,在1970年由Jean-Antoine-ClaudeChaptal提出,是基于它是硝酸和硝酸盐的一个组分的考虑(希腊文Νιτροζόλη,硝酸灵)。由于这种气体的窒息性,Lavoisier更喜欢用azote(氮)这个名称(希腊文άψυχη,无生命),而且这个名称在语法中以诸如azo、dizao、azide等形式还在使用。德文名称stickstoff指的是相同的性质(sticken,窒息或闷熄)。氮分子中的两个氮原子之间形成一条σ键和两个π键。与类似的CO、C2H4等分子相比,N2的成键分子轨道σ2p(-15.59eV)和π2p(-16.73eV)能量比较低,反键...