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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

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16.45ml/100ml,在乙醇中14.89ml/100ml。在水中的溶解度为0.02354ml/g(0℃),0.01358ml/g(30℃),0.01023ml/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。工业上通过空气分离法制取大量氮气,分离液态空气获取纯氮。黄浦区奶油氮气制造

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氮气是一种无色、无味、无毒的气体,在标准状况下,氮气的密度接近于空气,为1.25g/L。氮气的化学性质不活泼,通常情况下很难与其他物质发生反应,因此氮气在自然界中分布普遍。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%。氮气的作用:氮气是一种无色、无味、无毒的气体,它的分子很稳定,不易被化学反应所影响。由于这些特点,氮气在很多方面都有着重要的作用。总结来说,氮气在食品保存、金属加工以及电子产品生产中发挥着重要作用。这些应用不仅展示了氮气的多功能性,也体现了它在现代工业中的不可或缺的地位。徐汇区工业氮气市场价格氮气在金属加工中,用作保护气体,防止金属氧化。

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铵盐在加热时会分解,放出氨气,其分解产物与阴离子对应的酸的氧化性和挥发性有关。除了氨和铵盐,联氨(N2H4)也是一种重要的含氮化合物,具有独特的化学性质和应用。氨是较重要的氮胆,是产量较大的化工产品之一。工业上是采用哈伯法,用氮气和氢气在高温高压和催化剂存在下合成的。氨极易溶于水,在水中的溶解度比所有其它气体都大,容易形成氢键。液氨也能发生自偶电离,并有溶解碱金属、碱土金属等活泼金属的特性。碳酸氢铵、硫酸铵、氯化铵和硝酸铵等铵盐都是优良的肥料,在农业生产中有普遍应用。此外,氯化铵还用于染料工业、制作干电池以及焊接时除去待焊金属物体表面的氧化物。

氮气化学性质:1,稳定性。氮气分子由两个氮原子通过三键结合而成(N≡N),键能非常大,达到946kJ/mol。这使得氮气在常温常压下非常稳定,不易与其他物质发生化学反应。例如,在一般的储存和运输条件下,氮气可以长期保持稳定,不会与金属、塑料等材料发生反应。2,氧化性和还原性。在特定条件下,氮气可以表现出氧化性和还原性。氧化性:当氮气与活泼金属如锂、镁等反应时,氮气表现出氧化性,生成金属氮化物。例如,6Li+N₂=2Li₃N,3Mg+N₂=Mg₃N₂。还原性:在高温、高压和催化剂的作用下,氮气可以与氢气反应生成氨气,此时氮气表现出还原性。N₂+3H₂⇌2NH₃。与其他物质的反应:氮气可以与一些特定的物质发生反应,如与氧气在高温或放电的条件下反应生成一氧化氮。N₂+O₂=2NO(高温或放电)。氮气还可以与某些金属碳化物反应,生成金属氮化物和碳单质。例如,CaC₂+N₂=CaCN₂+C。氮气分子中的三键使其成为许多化学反应的中间体,为有机合成提供了丰富多样的途径。

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氮气的应用:1.工业保护气体。由于氮气具有化学性质稳定、音频传导性低和高密度等特性,在工业上被普遍用作保护气体。例如,在金属冶炼、焊接和切割等领域中,氮气被用作保护金属表面不被氧化或腐蚀的保护层。此外,在电子工业中,氮气被用于保护半导体器件的生产和加工过程。2.食品保存。氮气在食品保存领域中也有着普遍的应用。由于氮气具有化学性质稳定和高密度等特性,可以有效地隔绝氧气和微生物的侵入,延缓食品的腐坏变质。因此,在食品工业中,氮气被用于制造氮化物和保鲜包装等食品添加剂。此外,在果蔬保鲜中也有着普遍的应用。氮气可用于气垫船,提供浮力,减少与地面摩擦。食品级氮气制造

汽车喷漆时用氮气吹干,能加快干燥速度,提升漆面质量。黄浦区奶油氮气制造

氮气应用领域:保护气体:在许多工业生产过程中,氮气用作保护气体,防止材料被氧化或与空气中的其他成分发生反应。例如,在焊接、电子元件制造、冶金等行业中,氮气可以保护金属表面不被氧化,提高产品质量。化工生产:氮气是合成氨、硝酸等重要化工产品的原料。如前面提到的,氮气与氢气在高温、高压和催化剂的作用下反应生成氨气,氨气是制造化肥等的重要原料。压力传递介质:在一些液压系统和气动系统中,氮气用作压力传递介质,因为它具有稳定性好、压缩性适中的特点。黄浦区奶油氮气制造

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嘉定区奶油氮气 2025-12-14

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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