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压缩气和液化气的定义
(1)临界温度低于500℃,或在50℃其蒸汽压力大于294kPa压缩或液化气体;
(二)温度为21.1℃气体的压力大于275kPa,或在54.4℃气体的压力大于715kPa压缩气体;或377.8℃雷德蒸汽压力大于275kPa加压溶解的液化气或气体。
为了便于储存、运输和使用,气体通常通过冷却和加压方法压缩或液化,然后储存在钢瓶中。由于各种气体的性质不同,一些气体在室温下不会变成液体,无论给它施加多大的压力。只有在加压时将温度降低到一定值,它才能液化(该温度称为临界温度)。在临界温度下,液化气体所需的低压力称为临界压力。有些气体更容易液化。在室温下,简单的压力可以使其液体,如氯、氨和二氧化碳。有些气体很难液化,如氦、氢、氮和氧。因此,有些气体很容易被压入液体中,而有些气体仍然是气体。在气缸中处于气体状态的气体称为压缩气体,在液体状态下的气体称为液化气体。此外,这一类还包括压力溶解气体。
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标准气体常用的定值技术
标准气体具有量值准确、均匀性、稳定性以及可溯源性四大特性。作为“化学砝码”,标准气体的均匀性、稳定性以及可溯源性均旨在保证标准气体在整个保质期内的量值准确,因此,标准气体的准确定值至关重要。
称量法是标准气体制备和定值的常用方法。另外,采用更高的标准物质直接比较法定值也是国家二级气体标准物质定值的常用方法。相比于其它方法,采用更高的标准物质直接比较法定值取得的标准物质证书与其它定值方法具有同等效力,又具有对原料分析的控制以及准确性要求等均较低、标准物质定值不确定度的评估过程更加简单明了等明显优势,近年来被广泛采用,尤其备受新入行标准气体生产厂商的青睐。
无论采用哪种方法定值,在标准气体定值过程中,均应充分多角度分析可能影响标准物质不确定度的所有要素,并按不确定度评估时的条件严格控制标准物质制备的每个环节,方能保证标准物质定值准确。
标准气体常用的分析技术
在标准物质制备之前,要对原料气体进行检测,选择合适的原料,制备完成后,要通过合适的分析方法来验证制备的准确性,另外,标准物质研制过程中,需要用分析技术考察其均匀性、稳定性等性能,所以说,分析技术是贯穿标准物质整个制备和研究过程的,是标准物质制备和研究中的关键技术之一,可以说,离开分析技术,质量可靠的标准物质的制备和研究寸步难行。
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氧化碳气体本身没有腐蚀性。二氧化碳容易溶解在水中。二氧化碳溶解在水中后,对一些金属数据具有很强的腐蚀性。由此产生的数据破坏通常称为二氧化碳腐蚀。在相同的PH值下,由于二氧化碳的总酸度高于盐酸,其对钢的腐蚀比盐酸严重。
工业气体可腐蚀受多种因素的影响,可分为:
1.环境因素包括CO分压(PCO2).介质温度(T).水介质矿化度.PH值.水溶液中的CL2..Mg.微量H2S和O..细菌等。
2.数据要素包括数据类型、Cr.Ni.Si.Mo.Cu.Co等。
CO可构成设备的腐蚀(也称为均匀腐蚀),也可构成部分腐蚀。当构成腐蚀时,金属的全部或大部分区域均匀损坏,常用的单位时间。单位面积数据丢失的质量或单位时间数据丢失的均匀厚度表示均匀腐蚀率。当构成部分腐蚀时,钢的部分外观发生严重腐蚀,其他部分没有腐蚀或仍只发生轻微腐蚀。不同类型的部分腐蚀形式不同,如点腐蚀周围光滑,平台腐蚀面积大,底部光滑,周围直,活动诱导部分腐蚀形状如沟,即平行于物流活动方向的刀线沟。
以上信息由专业从事湖北工业氮气生产厂家的中醇化科技于2024/4/18 10:25:35发布
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