液氮基本参数
  • 产地
  • 潍坊
  • 品牌
  • 雄风气体
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
液氮企业商机

氮是一种常见的元素,氮气是空气中**主要的成分,大气中氮气的体积比为78.484%。氮气主要分布在地球表面的大气层中,在地层中也蕴藏有氮气。氮气在常温常压下是无色、无味、无臭气体,低温下冷凝为无色的液体,继续降温可凝固成固体。自然界中稳定存在的氮同位素有两种,即14N和15N,相对比率分别为99.635%和0.365%。重同位素可以用来作为示踪剂。在通常条件下,氮是化学惰性的。在常温、常压下,除金属锂等极少数元素外,氮几乎不与任何物质发生反应。只有在极高的温度下,双原子分子氮才会分解为单原子。在高温、高压或有催化剂存在的特定条件下,氮可以与许多物质发生反应。反应生成物中,氮主要表现为正五价或负三价。氮气一般从空气中分离得到。从空气中分离制氮可以采取低温精馏法、变压吸附法、膜分离法等方法。此外,氮也可以通过燃烧法、氨热分解法、叠氮化钠(NaN3)热分解法等方法制取。工业生产中,用压缩液体空气分馏的方法获得液氮。潍坊官方液氮

由于单质N2在常况下异常稳定,人们常误认为氮是一种化学性质不活泼的元素。实际上相反,元素氮有很高的化学活性。N的电负性(3.04)仅次于F、O、Cl和Br,说明它能和其它元素形成较强的键。另外单质N2分子的稳定性恰好说明N原子的活泼性。问题是人们还没有找到在常温常压下能使N2分子活化的有利条件。但在自然界中,植物根瘤上的一些细菌却能够在常温常压的低能量条件下,把空气中的N2转化为氮化合物,作为肥料供作物生长使用。所以固氮的研究一直是一个重要的科学研究课题。因此我们有必要详细了解氮的成键特性和价键结构。


潍坊液氮液态罐的流行促进了农业、化学生物、畜牧业的发展。

应急处理:

   吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给予输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

   呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,但建议特殊情况下佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

   眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防静电工作服。

   手防护:戴一般作业防护手套。 其他防护:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业,须有人监护。

   泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑以收容产生的大量废水。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。

   灭火方法:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。



氮气在常况下是一种无色无味的气体,熔点是63 K,沸点是77 K,临界温度是126

K,难于液化。溶解度很小,常压下在283 K 时一体积水可溶解0.02体积的氮气。

氮气是难液化的气体。氮气在极低温下会液化成无色液体,进一步降低温度时,更会形成白色晶状固体。在生产中,通常采用黑色钢瓶盛放氮气。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。


与石油的生成相比,无论是原始物质还是生成环境,液氮的生成都更 、更迅速、更容易。

2、液氮贮存:液氮贮存种类一般可分为贮存罐、运输罐两种。贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远距离运输使用;为了满足运输条件,运输罐主要有专项防震设计,除静置贮存外,还可在充装液氮状态下,作运输使用,但应避免剧烈的碰撞和震动;另外,在短时间、短距离内使用少量液氮时,也可以临时使用保温瓶(杯)等器具存放,但在用保温瓶(杯)等物贮存时,必须在瓶塞边缘切开一条牙签样大小的小沟,以便氮气的安全排出。

  3、液氮的安全使用:正常情况下,液氮贮存在密封式罐体时,要注意将液氮罐口保留一定缝隙,否则液氮气化时气体无法及时排出,极易造成。一般液氮罐的盖塞都留有一定的缝隙,在使用时千万不要人为将其堵塞。


由于单质N2在常况下异常稳定,人们常误认为氮是一种化学性质不活泼的元素。优良液氮

用于化学检测,如BET比表面积测试法。潍坊官方液氮

液氮是一种多组分的混合气态化石燃料。其主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。它主要存在于油田、气田、煤层和页岩层。液氮燃烧后无废渣、废水产生,相较煤炭、石油等能源有使用安全、热值高、洁净等优势。液氮又可分为伴生气和非伴生气两种。

  液氮与石油生成过程既有联系又有区别:石油主要形成于深成作用阶段,由催化裂解作用引起,而液氮的形成则贯穿于成岩、深成、后成直至变质作用的始终;与石油的生成相比,无论是原始物质还是生成环境,液氮的生成都更、更迅速、更容易,各种类型的有机质都可形成液氮--腐泥型有机质则既生油又生气,腐植形有机质主要生成气态烃。因此液氮的成因是多种多样的。

  归纳起来,液氮的成因可分为生物成因气、油型气和煤型气。无机成因气尤其是非烃气受到高度重视,这里一并简要介绍,还了解各种成因气的判别方法。



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