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气瓶气体不能被用完是为什么?
1.瓶子里的气体被排出,瓶子里的压力与大气压平衡。空气很容易混合到瓶子里,形成乙炔和空气的混合物。当空气中乙炔的含量达到2.3%至100%(体积分数)时,在激发能的作用下发生氧化爆炸。当装有空气的乙炔瓶被送去充气时,高压乙炔与瓶内空气混合容易发生爆炸。 2.乙炔瓶内充满溶剂,随着瓶内乙炔压力的降低,乙炔从瓶内排出的溶剂逐渐增加。当乙炔被消耗时,它会增加溶剂损失,并在填充、运输、储存和使用过程中产生爆炸风险。瓶内溶剂不足会增加安全空间,导致压缩状态下乙炔含量增加。乙炔的化学财产不稳定,容易发生分解反应。少量的能更多 +
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工业中的氢气有哪些制取方式?
煤制氢 1.煤焦化(或高温炭化)是指在900–1000℃的隔离空气条件下,由煤生产焦炭,副产品为焦炉煤气。焦炉煤气组分含有55-60%的氢气(体积)、23-27%的甲烷、5-8%的一氧化碳等。每吨煤炭可供应300至350立方米的天然气,用作城市天然气,也用作生产氢气的原材料。 2.煤气化使煤与水蒸气或氧气(空气)反应,在高温、大气压或压力下转化为气态产物。气体产品中的氢含量因气化过程而异。煤气化制氢是一种具有中国特色的制氢方法。通常的做法是从地面挖出煤炭,破碎、分类,然后将其放置在专用设备中进行上述反应更多 +
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氧气存在哪些安全隐患?
氧气在常温常压下是一种无色、无臭、无臭的气体,液化后会变成蓝色。氧气是空气的主要成分之一,占正常空气体积的21.0%,是所有动植物的一部分。氧气参与生物体的各种代谢过程,是生命活动的基本元素之一。如此重要的氧气也带有潜在的安全风险,这与所谓的“物极必反”是一样的。 氧气可能造成的危害 (1) 氧气本身不会燃烧,但它可以支持燃烧。氧的化学财产是活性的,可以与各种元素结合,发出光和热,即燃烧。当氧气与易氧化物质反应产生的热量积累到一定程度时,就会自发点燃。随着空气中氧气浓度的增加,火焰温度和火焰长度增加,可更多 +
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固态储氢新突破,氢能发展进入高速轨道(二)
显然,在高压氢气储存中,压力越高,每单位体积储存的氢气就越多。目前,该行业的顶级产品是700Bar高压IV储氢瓶,其压力几乎相当于700米深海底的压力。相比之下,充气轮胎压力只有2.5巴,一般潜艇的最大潜水深度只有300米。因此,气态高压氢气储存对储罐材料和密封提出了很高的要求。 例如,Mirai的储氢装置具有四层结构,由内部包裹塑料内衬的铝合金和外部的碳纤维增强塑料保护层(CFPR)组成。在保护层的外面还有一个玻璃纤维阻尼层。一个装有5公斤氢气的氢气罐重量超过100公斤,氢气储存质量仅为5%左右。堆积密度也更多 +
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液体和气体的主要区别是什么?空气中的气体有哪些?
空气是指地球大气层中的气体混合,为此,空气属于混合物,它主要由 氮气、氧气、稀有气体(氦、氖、氩、氪、氙、氡),二氧化碳以及其他物质(如水蒸气、杂质等)组合而成。其中氮气的体积分数约为78%,氧气的体积分数约为21%,稀有气体(氦、氖、氩、氪、氙、氡)的体积分数约为0.934%,二氧化碳的体积分数约为0.04%(2017年最新数据),其他物质(如水蒸气、杂质等)的体积分数约为0.002%。 1、液体的分子间距和分子有效直径几乎相等,如对液体加压,由于分子间距稍有缩小就出现强大的分子斥力来抵抗外压力,因面液更多 +
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液体和气体的主要区别是什么?空气中的气体有哪些?
空气是指地球大气层中的气体混合,为此,空气属于混合物,它主要由 氮气、氧气、稀有气体(氦、氖、氩、氪、氙、氡),二氧化碳以及其他物质(如水蒸气、杂质等)组合而成。其中氮气的体积分数约为78%,氧气的体积分数约为21%,稀有气体(氦、氖、氩、氪、氙、氡)的体积分数约为0.934%,二氧化碳的体积分数约为0.04%(2017年最新数据),其他物质(如水蒸气、杂质等)的体积分数约为0.002%。 1、液体的分子间距和分子有效直径几乎相等,如对液体加压,由于分子间距稍有缩小就出现强大的分子斥力来抵抗外压力,因面液体的更多 +
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高纯六氟化硫做断路器的优势
六氟化硫作为一种断路器,广泛应用于电能领域,是不可缺少的器件之一。如今,与传统断路器相比,高纯度六氟化硫断路器具有以下显著优势。 1、高纯度六氟化硫可以充分发挥气流的电弧吹扫效果。该灭弧室体积小,结构简单,开断电流大,电弧时间短,无电容或感应电流重燃或重燃,过电压低。 2.电气寿命长。在50kA满容量下,高纯度六氟化硫可连续断开19次,累计断开电流可达4200kA,适合频繁操作。 3.高绝缘。高纯度六氟化硫气体在0.3MPa下通过了各种绝缘测试,具有很大的操作余地。在累计断开电流为3000kA更多 +
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实验用户如果选择液氮容器?
在购买液氮容器时,实验用户不知道他们需要购买多大的液氮容器来储存自己的样本?首先,这取决于样品的体积。冷冻样品的体积决定了液氮容器的体积。如果样品较小,应选择体积较小的液氮容器。冷冻样品的体积也决定了购买的液氮容器的尺寸。如果样品较大,应选择体积较大的液氮容器。样品直径的大小对于液氮容器的选择也是决定性的。通常,液氮容器的直径应大于冷冻样品的直径。例如,如果您购买了一个直径为80mm的液氮容器,则无法插入样品,无法满足您的需求。如果需要储存冷冻管,则储存容量较大。您可以选择大直径和大体积的容器来储存液氮更多 +