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四种常见标准气体分析法你了解吗?-纽瑞德特种气体
如今业界标准气体分析的方法有很多: 气相色谱法、 化学发光法、 非色散红外法及用于微量水和微量氧分析等其他方法。 1、气相色谱法: 气相色谱法适用于氢气、氧气、氮气、氩气、氦气、一氧化碳、二氧化碳等无机气体,甲烷、乙烷、丙烯及C3以上的绝大部分有机气体的分析。通过直接法、浓缩法、反应法等样品处理技术的应用,分析的含量范围为10-9~99。999%。所以,气相色谱法也是分析标准气体中应用最多、最普遍的方法。 气相色谱仪主要由气路系统、进样系统、柱恒温箱、色谱柱、检测器和数据处理系统等组成。 用气相色更多 +
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用于校准的标准气体有哪些?
现代生产过程,从原材料的检验、生产过程的控制到最终产品质量的检验和评估,都离不开各种仪器和仪表。为了保证高质量的生产,需要使用各种标准气体定期检查或校准仪器仪表,特别是在线仪器仪表长期使用和维修后,需要使用标准气体校准刻度。用于校准的各种标准气体如下所示:: 组分名称 含 量 用 途 空气中甲烷 10×10-6,1% 气相色谱仪 氢中甲烷 1% 氮中甲烷 100×10-6,1% 二氧化碳、丙烷 10×10-6,1% 氮中一氧化碳、更多 +
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氮气在化学工业中的应用
氮是合成氨最重要的原料。氨合成所需的氮不需要分离和净化,而是直接来自空气。在氨合成气的生产中,空气中的氧气和碳氢化合物原料发生高温催化反应。经过转化、脱碳、甲烷化等过程,形成以氢为主,含有少量甲烷、微量一氧化碳和二氧化碳的混合物,空气中的氮和氩不参与反应,直接进入合成气,得到以氢和氮为主的氨合成气。在氨合成中,氧气、一氧化碳和二氧化碳很容易使合成催化剂中毒。甲烷和氩是惰性物质,大量积累会降低合成效率。采用液氮洗涤工艺净化合成气,可以延长催化剂的使用寿命,提高氨合成效率。 氮也是合成氰胺钙、氰化钠和氮化硅的主要更多 +
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四氟化碳仅仅只是一种超低温冷媒吗?
CF4,中文名称四氟化碳、四氟甲烷,英文名称Carbon Tetrafluoride or Tetrafluoromethane,分子式CF4。也被称为R-14制冷剂,别名R14、氟利昂14、PFC-14,商品名称有Freon 14等。 四氟化碳气体理化特性 在常温下,四氟甲烷是无色、无臭、不燃,不溶于水的可压缩性气体。沸点:-128℃,熔点:-183.6℃。液体密度(-130℃)1.613g/cm3,临界温度-45.67℃,临界压力3.74Mpa,蒸气压(-150.7更多 +
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甲烷、丙烯、丙烷等气体气相反应和表面反应的相互影响
参与热解碳化学气相沉积的烃类气体主要有甲烷、乙烯、丙烯、丙烷等。纯度要求一般大于99.9%。烃类气体在气相热解条件下发生化学反应,生成芳香烃和聚合芳香烃,随着生成物相对分子质量的逐渐增大,最终将导致固体碳颗粒的生成,并在颗粒表面发生复杂的表面化学反应。 如果甲烷等烃类气体热解过程中存在外来的固体表面,甲烷等气体分子将碰撞,继而产生表面吸附,使体系能量降低。气相反应中的分子和生产的活性基团因此将不可避免地参与表面反应,在加快甲烷等气体分子裂解的同时更多 +
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甲烷气体随着全球变暖会有什么作用
甲烷是一种强大的温室气体,也是导致全球变暖的罪魁祸首之一。在100年的时间跨度里,这种温室气体的吸热能力是二氧化碳的28倍。在过去的3个世纪里,排放到大气中的甲烷增加了大约150%,但是研究人员很难确定这些排放的源头。 而且随着地球变暖,科学家担心大量甲烷将从北极永久冻土层和深海释放出来,使地球进一步变暖。但两项新研究似乎给人们带来了希望:首先,远古时代的大量甲烷被快速释放是不太可能的。第二,人类似乎是现代甲烷排放的一个更大的来源——这意味着人们对大气中有多更多 +