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分离液态空气法,在低温条件下加压,使空气转变为液态,然后蒸发,由于液态氮的沸点是‐196℃,比液态氧的沸点(‐183℃)低,因此氮气首先从液态空气中蒸发出来,剩下的主要是液态氧。空气中的主要成分是氧气和氮气。利用氧气和氮气的沸点不同,从空气中制备氧气称空气分离法。膜分离技术,膜分离技术得到迅速发展。利用这种技术,在一定压力下,让空气通过具有富集氧气功能的薄膜,可得到含氧量较高的富氧空气。利用这种膜进行多级分离,可以得到百分之九十以上氧气的富氧空气。分子筛制氧法(吸附法),利用氮分子大于氧分子的特性,使用特制的分子筛把空气中的氧离分出来。电解制氧法,把水放入电解槽中,加入氢氧化钠或氢氧化钾以提高水的电解度,然后通入直流电,水就分解为氧气和氢气。每制取一立方米氧,同时获得两立方米氢。
建立测量的溯源性。气体标准物质具有良好的均匀性和稳定性,能保存物质的化学成分与特性量值,在不同空间和时间传递其量值。因此可以通过应用标准气体,使各种实际测量的结果获得计量的溯源性。促进测量技术和质量监督工作的发展。标准气体为保证产品质量与检验结果的一致性,保证技术监督工作的科学性、权威性和公正性起到了重要的作用。在新仪器的定型鉴定、质量检验机构的计量认证、实验室认可,国家和行业气休产品标准的制定、验证和实施,都离不开标准气体。
氧元素位于周期表第六族,原子序数为8,原子量为16,分子量为32.在通常情况下,氧是无色、无味和无毒的气体。空气中含有自由状态的氧,按体积氧的含量约占21%,按质量约占23%。在标准状况下,1升氧气的质量为1.429克,它比空气稍重。当温度降到-183℃ 时,氧态氧变成淡蓝色的液体;当温度降到-218.8℃ 时,液氧就会变成雪花状的淡蓝色固体。氧是自然界中含量最多的元素,分布很广,占地壳中各元素总量的47%,占水成分的89%,占地壳中岩石,抗物成分的46.6%。
液化石油气主要用作石油化工原料,用于烃类裂解制乙烯或蒸气转化制合成气,可作为工业、民用、内燃机燃料。其主要质量控制指标为蒸发残余物和硫含量等,有时也控制烯烃含量。液化石油气是一种易燃物质,空气中含量达到一定浓度范围时,遇明火即爆炸。LPG是指经高压或低温液化的石油气,简称“液化石油气”或“液化气”。其组成是丙烷、正丁烷、异丁烷及少量的乙烷、大于碳5的有机化合物、不饱和烃等。LPG的具有易燃易爆性、气化性、受热膨胀性、 滞留性、带电性、腐蚀性及窒息性等特点。
虽然液氮为非易燃物,但在使用、运输和贮藏液氮的时候,也必须注意安全。例如,不要用手直接接触液氮,并且注意防止液氮溅到身上,以防冻伤;专业氢气应在通风的场所使用液氮,以防氮气使人窒息;装运液氮时,不要将液氮封装过严,以防发生物理爆炸等等。 液氮是真空热处理所需的氮气来源之一,又是对材料作深冷处理的一种较为安全和经济的制冷剂。济南氢气真空热处理有着广阔的发展前景;而材料的深冷处理,无论是在稳定材料组织、防止产品变形方面。