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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。
由于胶管使用起来很方便,很多传统的进样管线都采用此类,但是众所周知,胶管对大部分有机气体,和含硫类的气体吸附性非常强,而且它的渗透性也很强,所以使用各类胶管来采样是不可取的,对分析数据造成很大偏差。建议根据不同的气体性质采用铜管、不锈钢管、聚四氟管,而对于含硫的标准气体和样品气应采用内涂石英的不锈钢管(使用内涂石英的不锈钢管时不能对管线任意弯曲)或硫钝化不锈钢管。
很多以为能使用氩气气体就是正确的操作方法,其实不然,大家在使用氩气的时候应该遵循以下操作:使用氩气前,应调整氩气储罐内压力到0.8—1.2MPa,打开氩气表,使压力达到0.180.25Mpa,满足所有管路连接设备的使用要求后,将氩气表压力控制在稳定位置。 使用过程中,每班次应检查储罐压力,当压力接近于设备使用要求的上下限、达到或接近氩气储罐低储量时,要增加观察频次,并及时上报,进行更换处理。
液氮即液体状态的氮。液氮可以通过专门的设备制取,也可以在制取液氧的过程中作为副产品而得到。液氮具有很低的温度,其沸点为-195.8℃,可以用作深冷剂。液氮还可以从液态变为气态,成为氮气,可以作为保护气体通入热处理炉内。在空气中,氮气所占的比例较大。液氮也不像液氧那样易燃、易爆,所以,液氮具有资源丰富、安全性较好等优点,在材料热处理方面有着主要用途。
易燃易爆。比汽油等油类、天然气有更大的火灾爆炸事故的危险性。液化气在空气中达到一定浓度,即使在寒冷地区,遇到静电或金属撞击时发出的细小火花,肺功能测试混合气销售都能迅速引起燃烧。液化气加空气混合浓度2--10%,就会引发爆炸。气液态体积比值大、易挥发。在常温常压下,液态液化气迅速气化为250--350倍体积的液化气气体。各种肺功能测试混合气液态比重比水轻。像油类一样,浮于水面,约相当于水比重的一半。沉积在低洼处,引发燃烧爆炸事故。