在往液氮罐冲填液氮时,蒸发的损失要经过四十八个小时才能恢复正常状态,好的液氮罐恢复定常状态所需时间能缩至十二小时,蒸发损失可以减少百分之五十。了解到液氮的特性和液氮罐的简要构造,正确使用它才能充分发挥其性能。下面就说说液氮储罐的冲氮注意事项。要有专人负责管理、使用和保养。操作液氮罐要轻拿轻放避免与其他物体相碰撞,因为液氮罐经排气而成为高度的真空状态,内外槽受到大气的压力是相当大的,虽然它制成能经受三倍于自重的强度,操作时也要十分注意,切不可掉下或碰撞。
取放贮精提斗时,应先将提斗略为进步,使斗底脱离底座,再将提斗平行移至罐的中间,顺其天然向上提,行动要从容迅捷,不行利用强力,以免扭弯或折断痛处,取放提斗时还要细致制止碰擦颈管内壁,以免破坏颈管,手柄要放妥分度圈内,盖好盖塞以免多跑氮。
液氮生物容器只能用于盛装液氮,不能盛装其他冷藏剂。
以上就是液氮储罐的冲氮的注意事项,工作前要做好充分准备才能避免在填充时的意外,减少不必要的浪费。
深冷空气分离技术制备氮气
汽液平衡浓度图(y-x图) 在一定压力下,取二元溶液中低沸点组分(氮)的浓度xN2为横坐标,与其平衡的气相中氮浓度yN2为纵坐标,构成的图叫y-x图
在y-x图中P3>P2>P1。当压力愈低时,等压线离y=x的对角钱就愈远,表示组分在汽液中相的浓度差愈大,混合物分离就愈容易。
当压力一定时,由于采用低沸点组分为坐标的,气在气相中的浓度大于液相中的浓度,所以等压线均在对角线(y=x线)以上,并为向上凸起曲线。如以高沸点组分氧为浓度坐标时则相反。
用y-x图了解气液平衡时气液相浓度的关系非常清楚和方便,所以在二元溶液精馏过程中,分析塔板上气液浓度变化时常要用到该图。
氮气而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的78.08%(体积分数),是空气的主要成份之一。工业用途:工业生产中,用压缩液体空气分馏的方法获得液氮,可以用于作为深度制冷剂,由于其化学惰性,可以直接和生物组织接触,立即冷冻而不会破坏生物活性,因此可以用于:
(1)迅速冷冻和运输食品,或制作冰品;
(2)进行低温物理学的研究;
(3)在科学教育中演示低温状态。在常温下柔软的物体在液氮中浸泡一下,就会脆如玻璃;
(4)提供高温超导体显示超导性所需的温度,例如钇钡铜氧。
(5)可作制冷剂,用来迅速冷冻生物组织,防止组织被破坏。
(6)用于工业制氮肥。
(7)用于化学检测,如BET比表面积测试法。
了解汽车轮胎充氮气好处
夏天汽车轮胎充氮气能防爆吗: 车胎需要冲氮气,因为夏天气温高,地面温度高对车胎影响大,会因温度高而车胎爆胎,。而冲了氮气温度低,发生爆胎的机率降低,所以夏天,特别是经常跑长途,南方的地区的冲了氮气会增加安全。 夏天汽车轮胎充氮气有什么好处: 1、氮气为惰性气体,不易热涨冷缩,能保持胎压稳定,热膨胀系数低爆胎几率也低。 2、氮气极不活跃,渗透速度慢,轮胎变形幅度小。 3、氮气的音频传导性低,能有效减少轮胎噪音。 4、高纯度的氮气几乎不含水分和油,所以铝合金钢圈和铁钢圈不容易生锈,腐蚀,轮胎也不容易氧化。 5、充氮气的轮胎压力和温度变化比充空气更加稳定。充氮气以提高行车安全性和舒适性,且延长了轮胎的使用寿命。 利用各空气的沸点不同使用液态空气分离法,将氧气和氮气分离。
现场制氮是指氮气用户自购制氮设备制氮,工业规模制氮有三类:即深冷空分制氮、变压吸附制氮和膜分离制氮。利用各空气的沸点不同使用液态空气分离法,将氧气和氮气分离。将装氮气的瓶子漆成黑色,装氧气的漆成蓝色。
深冷空分制氮
它是一种传统的空分技术,已有九十余年的历史,它的特点是产气量大,产品氮纯度高,无须再纯化便可直接应用于磁性材料,但它工艺流程复杂,占地面积大,基建费用高,需专门的维修力量,操作人员较多,产气慢(18~24h),它适宜于大规模工业制氮,氮气成本在0.7元/m3左右。
液氮是一种特殊的工业制成品。潍坊优良氮气
氮气,化学式为N2,通常状况下是一种无色无味的气体。潍坊优良氮气
由氮元素的氧化态-吉布斯自由能图也可以看出,除了NH4+离子外,氧化数为0的N2分子在图中曲线的比较低点,这表明相对于其它氧化数的氮的化合物来讲的话,N2是热力学稳定状态结构。氧化数为0到+5之间的各种氮的化合物的值都位于HNO3和N2两点的连线(图中的虚线)的上方。因此,这些化合物在热力学上是不稳定的,容易发生歧化反应。在图中的一个比N2分子值低的是NH4+离子。
正价氮呈酸性,负价氮呈碱性。
由氮分子中三键键能很大,不容易被破坏,因此其化学性质十分稳定,只有在高温高压并有催化剂存在的条件下,氮气成分可以和氢气反应生成氨。同时,由于氮分子的化学结构比较稳定,氰根离子CN-和碳化钙CaC2中的C22-和氮分子结构相似。
氮分子中存在氮氮叁键,键能很大(941 KJ/mol),以至于加热到3273K时*有0.1%离解,氮分子是已知双原子分子中**稳定的。氮气是CO的等电子体,在结构和性质上有许多相似之处。
不同活性的金属与氮气的反应情况不同。与碱金属在常温下直接化合;与碱土金属 —般需要在髙温下化合;与其他族元素的单质反应则需要更高的反应条件。
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