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标准气体可以用在哪里?
1、用于气体产品质量控制 2、用于仪器仪表的检定与校准 3、用于大气环境污染监测 4、用于医疗卫生及临床化验 5、用于建筑家居环境监测 6、建立测量的溯源性 7、保证测量结果准确一致 8、进行量值的传递 9、促进测量技术和质量监督工作的发展更多 +
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气态氢化物的稳定性如何
气态氢化物的稳定性 判断氢化物的热稳定性是比较简单的,只要判断: 1、核间距大小,即键长长短;由于是氢化物,所以也可以简单由非氢元素的原子半径来近似判断;键长或半径越短或越小,化学键越稳定,即热稳定性越高,如比较HCl和HI的稳定性,前者比后者稳定。 2、当键长或半径相近时,可以看非氢原子的非金属性,非金属性越强,热稳定性越高。如比较CH4和NH4(+)中键的热稳定性,后者大小于前者。 扩展资料 元素的热稳定性与非金属性有关 非金属性是元素化学术语的一种,非金属性常表示获得电子的更多 +
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甲烷同位素是一种怎样的成分?有哪些特点?
甲烷元素,也称为碳13C,是一种非常稳定的同位素,具有非常常见的性质和频繁的性能。特别是,它在临床医学诊断中发挥着重要作用。那么甲烷同位素的具体性质有哪些值得了解?让我们知道。 1,2同位素的功能参数 甲烷同位素的主要产品参数具有共同的技术能力,由一些专业技术人员开发和设计,可以具有优异的功能性能。分子量基本上为17.0351,密度为0.55。分子式为CH4,也称为含碳甲烷13。产品规格主要填充在高压气瓶中。 2、同位素的作用 甲烷同位素中的产物可以赋予它们许多重要的作用。甲烷标记呼气试验是更多 +
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奇怪的同位素:科学家解释了海底甲烷的同位素悖论
甲烷是一种分子式为CH4的化合物,不仅是一种强烈的温室气体,也是一种重要的能源。它为我们的家供暖,甚至海底的微生物也生活在上面。微生物使用一种叫做甲烷厌氧氧化(AOM)的过程,这种过程通常发生在海底的所谓硫酸盐-甲烷过渡区,从海底层开始,海水中的硫酸盐与更深的沉积物中的甲烷相遇。在这里,一种特殊的微生物,厌氧甲烷氧化(ANME)古菌,消耗甲烷。它们与利用甲烷氧化过程中释放的电子来还原硫酸盐的细菌生活在一起。为此,这些生物形成了特征性的联系。 这一过程发生在世界各地的海底,因此是碳循环的重要组成部分。然更多 +
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高纯气体的纯度越高越好吗?
高纯气体(如氮气、氧气、氩气等)在各行各业的应用十分广泛,不同的应用对高纯气体的纯度要求也有所不同。在实验研究领域,由于要保证实验研究结果的准确性,对高纯气体的纯度要求非常严格。 汽车行业 高纯气体用作零气,可在校准过程中满足客户对分析更为精确苛刻的需求。NO、NO2、N2O等不纯物指标低于20ppb,CO、CO2、CH4、NMTHC均低于50ppbV,保证了极为精确的零点。 石油、煤化工和化工行业 高纯气体的关键杂质含量极低,如O2<100ppbV和H2O<400ppbV,可高效地保护色谱柱和更多 +
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氩气净化机的工作原理
由锆铝制成的不可蒸发的16吸气剂用作清洁剂。在一定温度下,吸气剂可以提供稳定的化合物或固溶体,其中含有微量元素O2、N2、H2、H2O、CO、CO2、CH4等。以实现精炼氩气的目标。氩清洁剂可与热电、Spike、OBFL、瑞士ARL、日本岛津、意大利NAK、英国Arang和北京瑞丽等多家光谱仪公司生产的直读光谱仪、荧光光谱仪和退火光谱仪一起使用,以确保具有超纯气体质量的分析数据的可靠性和稳定性。 高温吸气剂是一些金属合金。其表面与一些杂质如氧和CH4反应。此外,在高温(300-400℃)下,这些杂质将更多 +
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氮气在天然气输送中的应用
天然气(主要是甲烷CH4)通常冷却至约163°C并转化为液态,因为常压下液化气(LNG)的体积仅为气态天然气体积的1/600。 减少天然气的体积可以实现更有效的远距离输送,可以通过专门设计的低温船(LNG船)将天然气输送到没有天然气输送管道的地方。进口液化天然气通常被重新注入海上,码头将其加热成气态天然气。 世界各地生产的液化气的成分各不相同,这主要取决于储存液的类型,是否与石油生产和液化过程中获得的液化气数量有关。此外,由于历史原因,每个国家都有自己的天然气指标。出于经济原因,液化天然更多 +
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高纯气体的常见杂质有哪些?
高纯气体的常见杂质有哪些? 常规杂质:H2, O2, N2, Ar, CO, CO2, CH4, H2O 特殊杂质:颗粒物、油份、金属离子、同位素物质污染、亚稳态物质污染 杂质来源:原料污染、生产工艺副产物、工艺失效污染、过程污染 环境带入:空气组分(O2, N2, Ar, CO2), 水分 生产装置,管路,充装装置带入:水分,金属元素,颗粒物,油份 生产工艺富集 包装污染 残气污染 包装本身带入污染:水分,金属元素,颗粒物 分解聚合污染 &更多 +