上海工業(yè)氮?dú)饽募液?/h1>
來源: 發(fā)布時間:2025-06-29

氮?dú)馐且环N無色、無味、無毒的氣體,在自然界中普遍存在,約占空氣體積的 78%。以下是關(guān)于氮?dú)獾脑敿?xì)介紹:物理性質(zhì):1,外觀與狀態(tài):無色無味的氣體。2,密度:在標(biāo)準(zhǔn)狀況下(0℃,101.325kPa),氮?dú)獾拿芏葹?1.25046g/L,略小于空氣的密度(空氣平均密度約為 1.293g/L)。3,熔點(diǎn)和沸點(diǎn):熔點(diǎn)為 - 209.8℃,沸點(diǎn)為 - 195.8℃,相對較低,這使得氮?dú)庠诘蜏叵氯菀滓夯凸袒?,溶解性:難溶于水和其他常見的溶劑,在水中的溶解度很小。氮?dú)饪梢种萍Z食倉儲中的蟲害和霉變,保障糧食安全。上海工業(yè)氮?dú)饽募液?/p>

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工業(yè)領(lǐng)域:1. 化工原料。氮?dú)馐鞘种匾幕ぴ?。如:氮?dú)饪梢杂糜诤铣砂?,合成氨是生產(chǎn)硝酸、硝酸鹽染料等化工產(chǎn)品十分重要的原料。2. 保護(hù)氣。氮?dú)庠谝苯鸸I(yè)中主要是作保護(hù)氣和吹掃氣。如,在軋鋼和金屬熱處理的過程中,由于氮?dú)獾谋Wo(hù),金屬的高溫氧化減少,表面更加光潔。在有色金屬冶煉爐中充入氮?dú)?,可以降低氧量和溫度,減少氧化,提高產(chǎn)品純度。此外,氮?dú)庠谝恍┖附幼鳂I(yè)中也可以作為保護(hù)氣使用,但是需要注意,像鎂等活潑金屬的焊接過程就不太適合用氮?dú)?,因?yàn)榈獨(dú)饪赡軙c之發(fā)生反應(yīng)。上海工業(yè)氮?dú)饽募液檬称钒b充入氮?dú)?,能防腐保鮮,延長食品保質(zhì)期。

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氮?dú)馐且环N無色無味的氣體,化學(xué)式為N2,占大氣總量的78.08%,具有多種重要用途。氮?dú)庥惺裁醋饔茫横t(yī)療冷凍劑:在醫(yī)院做除斑、包、豆等的手術(shù)時常常也被當(dāng)作冷凍劑使用,將斑、包、豆等凍掉。但是容易出現(xiàn)疤,并不建議使用。食物防腐劑:因氮?dú)鉃槎栊詺怏w,不與食物發(fā)生化學(xué)反應(yīng),還可使食物中的細(xì)菌和微生物無法存活,所以氮?dú)庖部捎米魇称返姆栏W⒁馐马棧嚎諝庵械獨(dú)獬煞诌^多會造成一定危害,若吸入氮?dú)鉂舛炔惶邥r,會產(chǎn)生名為氮明頂?shù)南嚓P(guān)癥狀,吸入高濃度患者可迅速昏迷,因呼吸和心跳停止而死亡。

日常生活與其他:輪胎充氮?:提升胎壓穩(wěn)定性(因分子滲透率低),減少爆胎風(fēng)險,但需結(jié)合輪胎老化程度評估。 ?科研與能源?:高能物理實(shí)驗(yàn)中的惰性環(huán)境,或天然氣運(yùn)輸中的壓力維護(hù)??偨Y(jié)?:氮?dú)獾闹饕獌r值在于其化學(xué)穩(wěn)定性與多功能性,從工業(yè)生產(chǎn)到高科技領(lǐng)域,再到日常生活,均扮演著不可替代的角色。不同用途對純度要求差異明顯(如半導(dǎo)體需超高純,食品級需99.9%)??傊?dú)庾鳛橐环N常見的惰性氣體,在食品保存、金屬加工、化學(xué)實(shí)驗(yàn)及醫(yī)療行業(yè)等多個領(lǐng)域都有其獨(dú)特的應(yīng)用價值。隨著科技的發(fā)展,氮?dú)獾膽?yīng)用領(lǐng)域還將不斷擴(kuò)大。液氮溫度極低達(dá) - 196℃,可用于食品速凍、醫(yī)療冷凍手術(shù)。

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氮?dú)鈶?yīng)用領(lǐng)域:食品保鮮:氮?dú)饪梢杂糜谑称返谋ur和儲存。將食品包裝在充滿氮?dú)獾沫h(huán)境中,可以防止食品氧化、變質(zhì),延長食品的保質(zhì)期。例如,在一些薯片、堅果等食品的包裝中,常常充入氮?dú)鈦肀3质称返男迈r度。藥品生產(chǎn):在藥品生產(chǎn)過程中,氮?dú)饪梢杂糜诒Wo(hù)藥品不受氧化和污染,確保藥品的質(zhì)量和安全性。飲料加工:在啤酒、果汁等飲料的生產(chǎn)過程中,氮?dú)饪梢杂糜谌コ鯕?,防止飲料氧化變質(zhì),同時還可以增加飲料的口感和泡沫穩(wěn)定性。氮?dú)庠谏V分析中作載氣,推動樣品分離檢測。上海工業(yè)氮?dú)饽募液?/p>

輪胎充氮?dú)饽芙档洼喬プ冃?,減少滾動阻力,節(jié)省燃油。上海工業(yè)氮?dú)饽募液?/p>

氮?dú)獾陌l(fā)現(xiàn)史:回顧氮?dú)獾陌l(fā)現(xiàn)歷程,盡管其在大氣中的含量超過氧氣,但由于其性質(zhì)不活潑,人們較初是在認(rèn)識氧氣之后才逐漸了解氮?dú)獾?。然而,值得注意的是,氮?dú)獾陌l(fā)現(xiàn)歷史其實(shí)早于氧氣。在1755年,英國化學(xué)家布拉克(Black,J.)在發(fā)現(xiàn)碳酸氣之后,意外地觀察到木炭在封閉環(huán)境中燃燒后,即使使用苛性鉀溶液吸收碳酸氣,仍會有大量空氣剩余。他的學(xué)生D·盧瑟福進(jìn)一步以動物實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了這一現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)玻璃罩內(nèi)空氣體積在老鼠死亡后會減少1/10;若再以苛性鉀溶液吸收剩余氣體,體積會繼續(xù)減少1/11。在探索過程中,D·盧瑟福還發(fā)現(xiàn)了一種新的氣體形態(tài),這種氣體無法維持生命,具有滅火特性且不溶于苛性鉀溶液,因此被命名為“濁氣”或“毒氣”。同年,普利斯特里也進(jìn)行了類似的燃燒實(shí)驗(yàn),并觀察到空氣中的1/5在燃燒后會變?yōu)樘妓釟?。他用石灰水吸收后的氣體既不助燃也不助呼吸,因此他認(rèn)為這部分氣體是被燃素飽和了的空氣。上海工業(yè)氮?dú)饽募液?/p>