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液氮杜瓦桶的基本結構
杜瓦瓶,也稱為低溫保溫瓶,用于儲存和供應液體產品(如液氮、液氧、液氬等)。一般來說,180MP杜瓦桶的空氣量相當于18-2400psi鋼瓶的空氣量。由于杜瓦桶必須實現(xiàn)流體供應、空氣供應和壓力控制的功能,其閥門和閥門部件數(shù)量眾多 杜瓦頂部結構 杜瓦桶包含四個開關閥,每個開關閥用于控制氣相連接、液相連接、排氣連接和壓力回路。大多數(shù)杜瓦桶制造商按顏色對這四種閥門進行分類:綠色表示氣相閥和增壓閥,藍色表示液相閥,灰色表示排氣閥。此外,還有增壓回路、液位計、壓力計、安全閥和爆破片。 氣相閥/液相閥:用于出氣更多 +
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乙烷氣體的毒性及使用安全
乙烷是易燃易爆氣體。其自然溫度、燃燒熱和空氣中的爆炸極限。乙烷的爆炸濃度相對較低,因此無論生產現(xiàn)場、儲存、運輸和使用環(huán)境如何,都應按照相關規(guī)范配置防火防爆設備。所有裝滿乙烷的容器必須按照相關規(guī)定進行稱重和填充。嚴禁過度擁擠。所有燃料氣瓶的閥門接口應不同于惰性氣體的閥門接口,應為帶反螺紋(逆時針)的螺紋接口。 處理可浸泡在低溫泄漏乙烷液體中的多孔材料(如珍珠巖粘合劑、隔熱泡沫等)時應特別小心。必須將其加熱至常溫,并且在起火之前,必須用惰性氣體替換多孔材料中吸收的可燃氣體。 直接接觸液態(tài)乙烷會導致凍更多 +
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氦氣He冷機“當代冰蓄低溫工程最佳冷源方式”
空調已經被人們廣泛使用和深入使用。隨著社會的發(fā)展和科學技術的進步,人們對能源消費提出了更高的要求。如何選擇冰蓄冷空調和使用冰箱已成為當前科學研究的重要課題。使用綠色制冷劑,如氦氣、冰箱、溴機和無氯電動制冷螺桿機,已從倡導迅速演變?yōu)榫o迫性和必然性。 “氦氣機”蓄冰低溫區(qū)域冷卻和低溫送風空調的優(yōu)點: 1.“氦氣發(fā)動機”使用氦氣作為制冷劑,這是一個不錯的選擇,因為氦氣是一種純天然無污染的綠色制冷劑,不會造成空氣污染或溫室效應。 2.氦機冷卻廣泛應用于深冷領更多 +
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氮氣常見的制備方法大全
氮是如何產生的?氮氣的常用制備方法有液空分餾、低溫分離、膜分離、變壓吸附、變壓吸收等。由于氮占大氣的4/5,即超過大氣的78%,我們幾乎可以無限使用氮。 液體空氣分餾 氮主要是通過從大氣中分離或分解含氮化合物而產生的。 液化空氣每年產生3300多萬噸氮氣,然后通過分餾產生氮氣和大氣中的其他氣體。 低溫分離 低溫分離過程也稱為低溫蒸餾過程,其中利用空氣中氮和氧的不同沸點來分離氧和氮。由于氮氣的沸點(-196℃)低于氧氣的沸點,液氮在液態(tài)空氣蒸發(fā)過程中比液氧更容易變成氣體,而氧氣在空氣液化過程中比更多 +
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氧同位素-氧18的氧氣的用途
氧元素的穩(wěn)定同位素,符號岾O,縮寫為18O。1929年,W.F.Giorgio和H.L.Johnston利用分子光譜學發(fā)現(xiàn)天然氧由氧16、氧17和氧18同位素組成?,F(xiàn)代測量表明,空氣中氧同位素的確切成分是氧16:氧17:氧18=2667:1:5.5。 1937年,H.C.Yuri和J.R.Hoffman通過水蒸餾獲得富氧水(重氧水)。在現(xiàn)代,分離氧氣18的主要方法仍然是水蒸餾法,通過水蒸餾法可以獲得99.8%的H218O。一氧化碳或一氧化氮的低溫蒸餾也可以從氧氣18中分離出來。 由于發(fā)現(xiàn)了重氧同更多 +
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氣體置換脫氨技術的探討
在生產和生活中,一些精密測量儀器和精密儀器要求織物在使用和儲存時保持穩(wěn)定,不變形。然而,一些精密鋼測量儀器和儀表在淬火后接受奧氏體。如果未去除殘余奧氏體,則很難確保這些量規(guī)和裝置不變形。消除殘余奧氏體的有效方法是對其進行冷處理,使殘余奧氏體轉變?yōu)轳R氏體,并通過回火形成穩(wěn)定的回火組織。 一些鋁合金零件在切割、長期存放和使用過程中容易變形。如果變形問題得不到解決,很容易導致廢品率高或銷售產品質量差。這些變形問題通常與原材料或切削引起的殘余應力有關。為了解決這些變形問題,有時需要采用循環(huán)高溫和低溫熱處理,以更多 +