相关人士表示,在环保、食品安全、制造、生物医药、电子芯片、航天航空等产业升级换代的大环境下,东莞氮气工业气体的地位有望越来越重要。涨价的气体不只是二氧化碳,而且迅猛的一波涨幅基本发生在7、8月间。相关机构综合全国近120家工业气体公司出厂价格数据统计,液氧价格已从6月底的760元吨上涨至目前的1650元吨,个别地区的价格已超过2000元吨;液氮价格已从7月初的700元吨上涨至目前的1400元吨;液氩的价格从今年2月份已开始涨价,从700元吨涨至3500元吨。
东莞氮气氮气在综合机械化采煤中防火的原理及优点
氮气防灭火的原理,从总体上讲就是充分利用氮气的性质,把氮气注入到采空区或火区(采空区或火区经密闭后就好比一个容器),使采空区或火区中的氧含量降低,温度下降,从而起到防灭火的作用。
氮气,化学式为N2,在常况下是一种无色无味无臭的气体,且通常。氮气占大气总量的78.12%(体积分数),在标准情况下的气体密度是1.25g/L,氮气在水中溶解度很小,在常温常压下,1体积水中大约只溶解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。
用途:
1.合成氨。
2.氮气用作汽车轮胎填充气体,能提高轮胎行驶的稳定性和舒适性,防止爆胎和缺气碾行,延长轮胎使用寿命,减少油耗,保护环境。
3.作食品保鲜保护气体的用途,如:瓜果,食品,灯泡填充气。以防止某些物体暴露于空气时被氧所氧化。
4.高纯氮气用作色谱仪等仪器的载气。
应急处理:
若遇高热,容器内压,有开裂的危险。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束用雾状水保持火场中容器冷却。可用雾状水喷淋加速液氮蒸发,但不可使用水枪射至液氮。
发生泄漏时,空气中氮气含量过高,使吸入气氧分压下降,引起缺氧窒息 。应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。
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之所以能做到这一点,主要是通过将改性后的碳纳米气敏材料制成传感电极,使其能对特定的气体产生响应,同时由于材料本身的微纳结构特性,提高了传感器的响应速度和灵敏性。目前传感精度可以达到ppm级别,同时功耗和成本只有现有VOCs传感器的10%。同时,传感器采用MEMS加工工艺,经过测算,大规模化量产后成本可大幅降低到预估的数量级。
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注意事项:
使用高纯氧气时应注意安全,做好防震、防火、防热、防油等工作。高纯氧气能助燃,应放在阴凉处,严禁接近烟火和易燃物;不可在氧气表螺旋口上抹油;高纯氧气钢瓶压力很高,搬运时避免倾倒、撞击,以防止爆炸。
1.使用前要仔细观看气瓶肩部球面部分的标志。特别是注意“下次试压时间“。并在使用过程中按照要求定期对气瓶作技术检验。不得使用超过应检期限的气瓶。
2.使用时,首先要做外部检查,检查重点是瓶阀、按管螺纹、减压器等。如果发现有漏气、滑扣、表针动作不灵或“爬高“等,应及时维修,切忌随便处理。禁止带压拧紧阀杆,调整垫料。检查漏气时应用肥皂水,不得使用明火。气瓶与电焊在同一场使用时,瓶底应垫上绝缘物,以防气瓶带电。与气瓶接触的管道和设备要有接地装置,防止由于产生静电造成燃烧或爆炸。冬季使用电瓶时,瓶阀或减压器可能出现结霜现象,或用热水或蒸汽解冻,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,也不能猛拧减压器的调节螺丝,以防气体大量冲出造成事故。
3.在使用和贮运高纯氧气气瓶过程中,应避免剧烈震动和撞击。搬运气瓶要轻装轻卸,必须用的抬架或小推车,禁止直接使用钢丝绳等吊运氧气瓶。使用和贮存时,应用栏杆或支架对气瓶加以固定,防止倾倒。东莞氮气
4.氧气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物〔相距10米(m)以上〕。夏季使用时不得在烈日下曝晒。
5.开启瓶阀或减压器时动作要缓慢,以防喷出高速气流中的静电火花放电、固体微粒的碰撞热和降擦热、气体受突然压缩时放出的热量(绝热压缩)等引起氧气瓶和减压器爆炸着火。
欢迎来到 东莞氮气气体供应公司的页面,由华鸿工业气体经营部为您提供,地址位于广东东莞南城水濂山 大雁塘四巷十一号,主要经营东莞氧气-东莞氩气-东莞二氧化碳-东莞氮气-东莞氦气、氩气、氮气、二氧化碳。
高纯氧气、氮气、氦气、氢气和特种气体。
供应区域:桥头、谢岗、东坑、常平、寮步 南城 东城 厚街 大岭山
氦气的英文为Helium,是一种化学元素,其化学符号是He,原子序数是2,是一种无色的惰性气体,放电时发深的光。在常温下,氦是一种极轻的无色、无臭、无味的单原子气体。氦在空气中含量较少,但在宇宙中是第二丰富的元素,在银河系占24%。
1895年3月26日,苏格兰化学家威廉·拉姆齐爵士将钇铀矿(一种沥青铀矿,其质量的10%为稀土元素)用酸处理,在地球离出氦。拉姆齐当时在寻找氩,他用硫酸处理矿物,分离释放出的气体中的氮和氧。在剩下的气体中,他发现了一条和太阳光谱中的D3线吻合的谱线。洛克耶和英国物理学家威廉·克鲁克斯了这一气体样品,了它是氦气。同一年,两位化学家皮·特奥多尔·克利夫和尼尔斯·朗勒特在瑞典乌普萨拉立从钇铀矿中分离出氦;他们收集的氦足以测定这一元素的原子量。在拉姆齐分离氦之前,美国地质化学家威廉·弗朗西斯·希尔布兰德同样注意到一份沥青铀矿样品中的一条不寻常的谱线,并从中分离出氦;但他认为这些谱线来自氮气。
他致拉姆齐的贺信是科学史上“发现”和“邻近发现”的一个有趣例子。1907年,欧内斯特·卢瑟福与托马斯·罗伊兹让α粒子穿透玻璃壁进入真空管,向管中放电后观察管内气体的发射光谱,α粒子就是氦核。1908年,荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯将氦冷却至不到1K的低温,从而制得液态氦。他还试着将氦固化,但是氦没有固、液、气三相平衡的三相点,因此他的尝试没有成功。1926年,昂内斯的学生威廉·亨德里克·科索姆在低温下向氦加压,制得了1cm的固态。
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