• 东莞万江高纯氩气 气体供应

    东莞万江高纯氩气 气体供应

  • 2020-01-19 02:22 107
  • 产品价格:500.00
  • 发货地址:广东省东莞市常平镇包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:51111216公司编号:4228719
  • 何经理 经理
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    产品描述
    氩气高纯氩气技术安全说明
    1化学品及企业标识
    中文名:氩气
    英文名:Argon,
    分子式:Ar
    分子量:39.9
    化学类别:不燃压缩气体

    2成分/组成信息
    主要成分:高纯氩气含量>t99.999%。纯氩含量I>99.994%
    主萋虽堆:用于对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接,即,“氩弧焊”。稀有金属及有色金属冶炼、半导体工业、色谱与光谱仪器的载气、配制标准气与混合气、灯泡气(注:纯氩不宜直接用作灯泡气)。

    3危险性概述
    危险性类别:第2.2类不燃压缩气体
    侵入途径:吸入、眼/皮肤。

    健康危害:
    吸入:普通大气压下无毒,高浓度时,使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上,引起严重症状;75%以上时,可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时,先出现呼吸加速,注意力不集中,共济失调。继之,疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐,以至死亡。
    眼/皮肤:接触迅速蒸发的气体会引起冻伤。

    4急救措施
    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,给输 氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

    5消防措施
    燃烧性:不燃
    闪点(℃):无意义
    爆炸下限(%):无意义
    爆炸上限(%):无意义
    引燃温度(℃):无意义
    危险特性:若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
    灭火方法:本品不燃。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。

    6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。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
    7操作处置和储存
    不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过40℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名,注意验瓶日期,先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。不得分装。钢瓶阀门操作必须使用标准的手轮。

    8接触控制/个体防护
    工作杨所职业接触限值
    中国MAC(ra9/m3):无规定
    美国ACGIH TLV—TWA: 单纯窒息性气体
    工程控制:密闭操作。提供良好的自然通风条件。
    呼吸系统防护:一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
    眼睛防护:一般不需特殊防护
    身体防护:穿一般作业工作服。
    手防护:戴一般作业防护手套。
    其它:避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有
    人监护。

    9理化特性
    外观与性状:无色无臭惰性气体。
    熔点(℃):一l89.2
    沸点(℃):一l85.9
    相对密度(水=1):1.40(一186℃)
    相对密度(空气=1):1.38
    饱和蒸气压(kPa):202.64(一179℃)
    辛醇/水分配系数的对数值:无资料
    燃烧热(kJ/m01):无意义
    临界温度(℃):一l22.3
    临界压力(MPa):4.89
    溶解性:微溶于水。溶于醇。

    10稳定性和反应活性
    稳定性:稳定
    聚合危害:不聚合
    避免接触的条件:高温

    11毒理学资料
    急性毒性
    LD50:无资料
    LC50:无资料

    12环境生态资料
    对环境无害。
    13废弃处置
    允许气体安全地扩散到大气中。

    14运输信息
    危规号:22011
    UN编号:1006
    包装分类:m
    包装标志:5
    包装方法:耐压钢瓶。

    氩气的用途:氩是目前工业上应用很广的稀有气体。它的性质十分不活泼,既不能燃烧,也不助燃。在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门,对特殊金属,例如铝、镁、铜及其合金和不锈钢在焊接时,往往用氩作为焊接保护气,防止焊接件被空气氧化或氮化。 在金属冶炼方面,氧、氩吹炼是生产优质钢的重要措施,每炼1t钢的氩气消耗量为1~3m3。此外,对钛、锆、锗等特殊金属的冶炼,以及电子工业中也需要用氩作保护气。
    惰性气体处理:向钢液中吹入惰性气体,这种气体本身不参与冶金反应,但从钢水中上升的每个小气泡都相当于一个“小真空室”(气泡中H2、N2、CO的分压接近于零),具有 “气洗”作用。炉外精炼法生产不锈钢的原理,就是应用不同的CO分压下碳铬和温度之间的平衡关系。用惰性气体加氧进行精炼脱碳,可以降低碳氧反应中CO分压,在较低温度的条件下,碳含
    降低而铬不被氧化。
    氩弧焊在焊接时充氩气, 使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。因此可以焊接不锈钢、铁类五金金属。

    氩气是一种比较理想的保护气体,比空气密度大25%,在平焊时有利于对焊接电弧进行保护,降低了保护气体的消耗。氩气是一种化学性质非常不活泼的气体,即使在高温下也不和金属发生化学反应,从而没有了合金元素氧化烧损及由此带来的一系列问题。氩气也不溶于液态的金属,因而不会引起气孔。氩是一种单原子气体,以原子状态存在,在高温下没有分子分解或原子吸热的现象。氩气的比热容和热传导能力小,即本身吸收量小,向外传热也少,电弧中的热量不易散失,使焊接电弧燃烧稳定,热量集中,有利于焊接的进行。
    芬兰赫尔辛基大学的科学家在24日出版的英国《自然》杂志上报告说,他们首次合成了惰性气体元素氩的稳定化合物--氟氩化氢,分子式为HArF。这样,6种惰性气体元素氦、氖、氩、氪、氙和氡中,就只有原子量最小的氦和氖尚未被合成稳定化合物了。惰性气体可广泛应用于工业、医疗、光学应用等领域,
    HArF模型
    HArF模型
    合成惰性气体稳定化合物有助于科学家进一步研究惰性气体的化学性质及其应用技术。


    在惰性气体元素的原子中,电子在各个电子层中的排列,刚好达到稳定数目。因此原子不容易失去或得到电子,也就很难与其它物质发生化学反应,因此这些元素被称为"惰性气体元素"。


    在原子量较大、电子数较多的惰性气体原子中,最外层的电子离原子核较远,所受的束缚相对较弱。如果遇到吸引电子强的其他原子,这些最外层电子就会失去,从而发生化学反应。1962年,加拿大化学家首次合成了氙和氟的化合物。此后,氡和氪各自的化合物也出现了。


    原子越小,电子所受约束越强,元素的"惰性"也越强,因此合成氦、氖和氩的化合物更加困难。赫尔辛基大学的科学家使用一种新技术,使氩与氟化氢在特定条件下发生反应,形成了氟氩化氢。它在低温下是一种固态稳定物质,遇热又会分解成氩和氟化氢。科学家认为,使用这种新技术,也可望分别制取出氦和氖的稳定化合物。


    在加拿大工作的英国年轻化学家巴特列特(N.Bartlett)一直从事无机氟化学的研究。自1960年以来,文献上报道了数种新的铂族金属氟化物,它们都是强氧化剂,其中高价铂的氟化物六氟化铂(PtF6)的氧化性甚至比氟还要强。巴特列特首先用PtF6与等摩尔氧气在室温条件下混合反应,得到了一种深红色固体,经X射线衍射分析和其他实验确认此化合物的化学式为O2PtF6,其反应方程式为:

    氩气熔化极惰性气体保护焊又称MIG(Metal Inertia Gas )焊,它是利用氩气或富氩气体作为保护介质,采用连续送进可熔化的焊丝与燃烧于焊丝焊丝工件间的电弧作为热源的电弧焊。这种方法焊接质量稳定可靠,最适于焊接铝、铜、钛及其合金等有色金属中厚板,也适用于焊接不锈钢、耐热钢和低合金钢等。由于焊丝的载流能力大,焊接生产率高。熔化极氩弧焊的电弧是明弧,焊接过程参数稳定,易于检测及控制。
    MIG属于熔化极气体保护焊,与CO2气体保护焊相比,具有以下的优点:MIG焊是以惰性气体保护或以富氩气体保护的弧焊方法。而CO2保护焊却具有强烈的氧化性。这就决定了二者的区别和特点。MIG焊的主要优点如下:
    1.在氩或富氩气体保护下的焊接电弧稳定。
    2.由于MIG焊熔滴过渡均匀和稳定,所以焊缝成形均匀、美观。
    3.电弧气氛的氧化性很弱,甚至无氧化性,MIG焊不但可以焊接碳钢、高合金钢,而且还可以焊接许多活泼金属及其合金,如:铝及铝合金、镁及镁合金等。
    4.大大地提高了焊接工艺性和焊接效率。但是:
    ①熔化极气体保护焊比手工电弧焊的焊接设备更复杂、价格高,并且使用时不轻便、灵活。
    ②熔化极气体保护焊焊枪较大,焊接缆线比较僵硬、不灵活,因此不适合焊接密封舱体结构。
    ③熔化极气体保护焊焊枪的尺寸较大,并且焊丝伸出长度为12~25mm,不易观察焊接电弧和得到高质量的焊缝。
    ④采用熔化极气体保护焊进行室外焊接时,常常受到天气或防护措施的限制。为了避免焊接时保护气体发生爆炸,应对保护气体气瓶采取防护措施。当室外风速超过2.2 m/s时,不易采用熔化极气体保护焊进行焊接。
    电源极性
    通常MIG焊应采用直流电源。因为交流电源将破坏电弧稳定性,在电流过零时,电弧难以再引燃。直流焊接时,电流极性有两种接法,直流正接(反极性)法和直流反接(正极性)法。直流正接法是指电极为阴极和工件为阳极;直流反接法则恰好相反。MIG焊多采用直流反接。主要原因如下:
    1.电弧稳定。因阳极斑点牢固地出现在焊丝端头,使得电弧不发生飘移。相反,采用直流正极性接法时,焊丝为阴极,因阴极斑点总是寻找氧化膜,所以阴极斑点不断地沿焊丝上、下飘移,移动最大可以达到20~30mm,从而破坏了电弧的稳定性。
    2.在焊缝附近产生阴极破碎作用。因工件为阴极,所以在焊缝附近的金属氧化膜能被阴极破碎作用而去除。这正适合于焊接铝、镁及其合金。
    3.直流反接时,焊丝熔化速度加快,生产效率高。
    注:国内的直流正接对应国际上直流反极性接法。

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