企业商机
氮气基本参数
  • 品牌
  • 奥林
  • 用途类型
  • 纯氮,工业氮,高纯氮
  • 产品等级
  • 优等品,一等品,合格品
氮气企业商机

氮气应用领域:食品保鲜:氮气可以用于食品的保鲜和储存。将食品包装在充满氮气的环境中,可以防止食品氧化、变质,延长食品的保质期。例如,在一些薯片、坚果等食品的包装中,常常充入氮气来保持食品的新鲜度。药品生产:在药品生产过程中,氮气可以用于保护药品不受氧化和污染,确保药品的质量和安全性。饮料加工:在啤酒、果汁等饮料的生产过程中,氮气可以用于去除氧气,防止饮料氧化变质,同时还可以增加饮料的口感和泡沫稳定性。食品包装充入氮气,能防腐保鲜,延长食品保质期。嘉定区食品级氮气

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物理性质:在常温常压下,氮气呈现为无色无味的气体状态。其熔点设定为63 K,沸点则是77 K,而临界温度高达126 K。由于氮气难于液化,因此在常压环境下,每一体积水在283 K时只能溶解0.02体积的氮气。当氮气处于极低温状态时,它会液化成无色液体,进一步降低温度时,更会转变为白色晶状固体。在工业生产中,黑色钢瓶常被用来盛放氮气。综上,氮气与我们的生活息息相关,看到这里大家对这一空气中占比较大的气体是否有更多的了解呢?感兴趣的小伙伴也可以关注“淄博安泽特气”百家号,了解更多气体小知识!虹口区高纯氮气批发价格氮气用于粉末冶金,防止金属粉末在加工过程中氧化。

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氮气的发现史:回顾氮气的发现历程,尽管其在大气中的含量超过氧气,但由于其性质不活泼,人们较初是在认识氧气之后才逐渐了解氮气的。然而,值得注意的是,氮气的发现历史其实早于氧气。在1755年,英国化学家布拉克(Black,J.)在发现碳酸气之后,意外地观察到木炭在封闭环境中燃烧后,即使使用苛性钾溶液吸收碳酸气,仍会有大量空气剩余。他的学生D·卢瑟福进一步以动物实验验证了这一现象,发现玻璃罩内空气体积在老鼠死亡后会减少1/10;若再以苛性钾溶液吸收剩余气体,体积会继续减少1/11。在探索过程中,D·卢瑟福还发现了一种新的气体形态,这种气体无法维持生命,具有灭火特性且不溶于苛性钾溶液,因此被命名为“浊气”或“毒气”。同年,普利斯特里也进行了类似的燃烧实验,并观察到空气中的1/5在燃烧后会变为碳酸气。他用石灰水吸收后的气体既不助燃也不助呼吸,因此他认为这部分气体是被燃素饱和了的空气。

氮气应用领域:医疗设备:氮气在一些医疗设备中用作驱动气体或冷却气体。例如,在某些手术器械、牙科设备中,氮气可以提供动力或冷却作用。实验室环境:在许多科学实验中,氮气用作保护气体或反应气体。例如,在化学实验中,氮气可以保护一些对空气敏感的试剂;在物理实验中,氮气可以用于创造低温环境。分析仪器:氮气在一些分析仪器中用作载气或吹扫气体。例如,在气相色谱仪中,氮气可以作为载气将样品带入色谱柱进行分离和分析。氮气用于煤矿井下防灭火,降低氧气浓度抑制燃烧。

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氮气的神奇用途:在建筑行业中可用作混凝土搅拌过程中的气动工具和设备驱动源;在电子制造业中可作为清洗剂和干燥剂去除表面污染物并保持元件清洁干燥;还可在航空航天领域中用做推进剂等。安全保障:在化工行业中,氮气主要用作保障气体,如置换易燃易爆的气体或液体、洗涤有毒有害的物质等,以确保安全生产环境无危险物质存在,避免事故发生。我们无时无刻不在呼吸着的气体——空气,由多种气体组成,其中有78%左右的气体为氮气,由此可见氮气十分重要。轮胎填充氮气时,其稳定特性能减少胎压波动,降低轮胎磨损,还可延长轮胎的使用寿命。普陀区药品用氮气市场价格

航空航天领域,氮气可用于航天器燃料系统的增压,确保燃料稳定输送,保障飞行安全。嘉定区食品级氮气

在博物馆使用灯泡:当灯泡工作时,内部钨丝的温度升高,这与灯泡中的残余氧反应并氧化灯丝。因此,我们经常使用它的“孤独性”,低活性,在高温下难以与灯丝反应。用氮气填充灯可以防止钨丝的氧化,减缓钨丝的蒸发速率,延长灯的寿命。类似地,在博物馆里,一些有价值的绘画和书法经常保存在装满氮气的瓶子里,这可能导致蛾死于缺氧。合成原料:氮的化学反应可以产生人类需要的物质。我们经常用氮气合成氨,氨是合成纤维、树脂和橡胶的重要原料。氨是在高温、高压和催化剂作用下产生的,反应式为N2至3h2.2nh3。嘉定区食品级氮气

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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...

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