理化性质,分子量: 28.0134;熔点(三相点,12.53kPa): -210.0℃;沸点(101.325kPa): 195.8℃;液体密度(-210℃,12.534kPa):869.5 kg/m3;相对密度(气体,20℃,101.325kPa,空气=1):0.967;比容(21.1℃,101.325kPa):861.5m3/kg;气液容积比(15℃,100kPa): 691L/L;临界温度: -146.9℃;临界压力: 3400kPa;临界密度: 311 kg/m3;熔化热(-210.002℃,12.53kPa):25.75 kJ/kg;气化热(-195.803℃,101.325kPa):198.70kJ/kg;比热容(100kPa,300K):Cp=1040.8J/(kg·K);Cv=742.74J/(kg·K);比热比(16.8℃,101,326kPa,气体): Cp/Cv=1.407;蒸气压(-200℃): 60 kPa;(-180℃): 465kPa;(-150℃): 2950 kPa;粘度(100kPa,280K):0.01691 mPa·S;表面张力(70K): 10.53mN/m;导热系数(100kPa,280K):0.02447W/(m·K);折射率(液体,77.12K,101,325kPa,6563?):1.19844;(气体,0℃,101,325kPa,6563?):1.00029729;毒性级别: 3;易燃性级别:0;易爆性级别:0;在常温常压下,氮为无色无臭无味的惰性气体。氮在空气中约占78.1%。液态氮也是无色无臭,比水轻。在空气中燃烧。氮气在自然界、工业、农业、科学研究等领域具有广泛的应用和深远的影响。崇明区氮气

氮气是地球大气中头一丰富的气体,约占地球大气总量的78%。1. 工业保护气体:由于氮气具有稳定性、无毒、无腐蚀性等优点,被普遍用作工业生产中的保护气体。在金属焊接、热处理、电子工业、石油化工等领域,氮气被用作保护气体,防止金属或电子器件氧化或腐蚀。2. 食品工业:氮气在食品工业中也有普遍应用。在食品包装中充入氮气可以防止食品氧化变质,延长食品的保质期。同时,氮气也是一种惰性气体,可以用于食品的加工和保存,保持食品的新鲜度和口感。3. 航空航天:氮气在航空航天领域也有着重要的应用。例如,飞机轮胎的充气需要使用纯度较高的氮气,以保证飞机的安全性能。此外,在太空站中,氮气也是重要的呼吸气体和保护气体之一。徐汇区便携式氮气价位氮气在自然界中,促进了生物多样性的形成。

氮气的用途:1、高纯氮气在金属熔铸工艺中被用于对金属熔体精炼处理,以提高铸坯质量,例如以高纯氮气为主掺合部分氢、气在铜加工中作为光亮退火热处理的保护性气体,它有效地防止铜材的高温氧化,保持铜材表面的光亮,废除了酸洗工序。以氮气为基本的木炭炉煤气(其成分为:64.1%N2,34.7%CO,1.2%H2和少量CO2)在铜熔铸时作为保护性气体,使铜熔体在浇铸面免受氧化,保证了产品质量。2、生产的氮气大约10%用作制冷剂,主要包括:通常软的或类似橡胶物质的凝固磨碎、低温加工橡胶、工程技术部件的冷缩配合和安装、生物标本,如血液的的保存、在运输中制冷等。3、氮气可用于合成一氧化氮或二氧化氮,以此来制造硝酸,这种制造方法纯度高且价格较为低廉。此外氮气还可用于合成氨及金属氮化物等。
更重要的是,该设备设计智能化,操作简便,维护成本低,非常适合于那些需要持续监控氮气纯度的应用场景,如石油化工业、深冷空气分离、食品包装等行业。以上就是关于高纯氮气体纯度如何检测的相关介绍,高纯氮气在许多工业过程中扮演着关键角色,其纯度的高低直接影响到产品的质量、生产的安全性以及环境的保护。因此,定期检测高纯氮气的纯度,对于确保工业生产的顺利进行至关重要。通过使用ERUN-QZ9100在线式氮气纯度分析仪器,可以实时监测氮气纯度,及时发现并处理纯度不达标的情况。这不仅有助于提高产品质量,还能有效预防因氮气纯度不足而导致的安全事故。氮气晶体是一种新型材料,具有优异的力学、电学性能。

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。氮气固定是自然界中一个神奇的过程,它将大气中的氮气转化为可被生物利用的形式,为地球生物提供营养。徐汇区便携式氮气价位
氮气在金属加工中,用作保护气体,防止金属氧化。崇明区氮气
虽然同为窒息性气体,但氮气的窒息机理与二氧化碳的窒息机理是不一样的:氮气的窒息机理是由于自身浓度增大导致空气中含氧量降低而发生窒息。当空气中氧含量低于18%时,就会发生窒息事故。吸入纯氮气时,会因严重缺氧引发窒息甚至导致死亡。二氧化碳的窒息机理是由于自身浓度增大导致血液中二氧化碳分压升高而发生窒息。当空气中二氧化碳浓度超过5%时,就会发生窒息事故。吸入纯二氧化碳时,会因严重酸中毒引发窒息甚至导致死亡。所以,氮气的窒息机理是缺氧性的,而二氧化碳的窒息机理是酸中毒性的。崇明区氮气
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...