氧气是我们生存的根本,那氧气能被提取出来吗?
对着玻璃杯,将氧气瓶翻转后,用扳手按住氧气瓶中的小按钮,几秒后会看到扳手上面有一点的霜,但是没有液体,换另一个方式,将氧气瓶慢慢放在氮气中,氮气开始冒泡!
飘散出白烟,还有滋滋的声音,再将氧气瓶向下压,氮气沸腾的更厉害了,直到将氧气瓶全部都放进氮气中,氮气也由开始的冒泡沸腾渐渐变平静,过一会将罐子拿出来,丙烷厂家,会看到罐子由原来的红色变成了橙色,按住罐子的小按钮,能看到在玻璃杯里有流出的液体还在沸腾!
但就只有几滴将氮气倒在塑料杯里面,等待一段时间,杯子底部出现了蓝色的液体,杯子外面也冷冻了一些雪,吉林丙烷,将液体倒在一起。
深冷空分制氮
深冷空分制氮
深冷空分制氮是一种传统的制氮方法,已有近几十年的历史。它是以空气为原料,经过压缩、净化,丙烷气体,再利用热交换使空气液化成为液空。液空主要是液氧和液氮的混合物,利用液氧和液氮的沸点不同(在1大气压下,前者的沸点为-183℃,后者的为-196℃),通过液空的精馏,使它们分离来获得氮气。深冷空分制氮设备复杂、占地面积大,基建费用较高,设备一次性投资较多,高纯丙烷,运行成本较高,产气慢(12~24h),安装要求高、周期较长。综合设备、安装及基建诸因素,3500Nm3/h以下的设备,相同规格的PSA装置的投资规模要比深冷空分装置低20%~50%。深冷空分制氮装置宜于大规模工业制氮,而中、小规模制氮就显得不经济。
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由氮元素的氧化态-吉布斯自由能图也可以看出,除了NH4 离子外,氧化数为0的N2分子在图中曲线的低点,这表明相对于其它氧化数的氮的化合物来讲的话,N2是热力学稳定状态结构。氧化数为0到 5之间的各种氮的化合物的值都位于HNO3和N2两点的连线(图中的虚线)的上方。因此,这些化合物在热力学上是不稳定的,容易发生歧化反应。在图中的一个比N2分子值低的是NH4 离子。化学性质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。
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