银川市永宁县望远镇 福成家园一号楼1号房
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硅烷是一种无色、与空气反应并会引起窒息的气体。该气体通常与空气接触会引起燃烧并放出很浓的白色的无定型二氧化硅烟雾。它对健康的首要危害是它自燃的火焰会引起严重的热灼伤,如果严重甚至会致命。如果火焰或高温作用在硅烷钢瓶的某一部分会使钢瓶在安全阀启动之前爆炸。如果泄放硅烷时压力过高或速度过快会引起滞后性的爆炸。泄漏的硅烷如没有自燃会非常危险,不要靠近。处理紧急情况的人员必须要有个人防护设备和适应当时情况的防火保护。不要试图在切断气源之前灭火。
在反应瓶和加料漏斗里分别装入1.14g LiAlH4于70mL乙醚中的溶液和2.30mL SiCl4于50mL乙醚中的图硅烷的制备装置溶液。在整个合成过程中,把冷浴和指型冷却管分别保持在-15~-20℃和-78.5℃。将仪器抽空后,乙醚开始回流,此时必须要注意避免过多的骤沸。然后,将靠近反应装置的U形管接收器冷却到-95℃(用甲苯冻膏),其余四个接收器冷却到-196℃(液氮)。在搅拌下,用15min将SiCl4+乙醚溶液加入到LiAlH4悬浮液中。为了避免乙醚剧烈回流,使甲硅烷连续地以中等速度分出。调节反应器和真空管路之间的玻璃活塞便可以容易地控制反应速度。将SiCl4加完后,继续搅拌15~20min,以保证反应完全。在此期间,将反应器和真空系统切断以免乙醚逃逸过多。当甲硅烷从真空系统排净之后,将空气通入反应器,拆开真空系统。
硅烷气是太阳能电池生产过程中不可或缺的材料,因为它是将硅分子附着于电池表面的最有效方式。在高于400℃的环境下,硅烷气分解成气态硅和氢气。氢气燃烧后,剩下的就是纯硅了。此外,硅烷气可以说是无处不在。除了光伏产业外,还有很多制造工厂需要用到硅烷气,如平板显示器、半导体、甚至镀膜玻璃生产厂。
气瓶的使用在工业生产中是十分常见的,它的操作是否合规,是影响生产安全的重要一环,那么下面这些气瓶安全使用应注意的21条,你们是否都了解呢?
1、气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认,不符合安全技术要求的气瓶严禁使用;使用时应严格按照使用说明书进行操作。2、专瓶专用,不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。3、气瓶立放使用时应有防止倾倒的措施。4、近距离移动气瓶,可采用徒手倾斜滚动的方式移动,远距离移动时,可用轻便小车运送。不应抛滚、滑、翻。气瓶在工地使用时,应将其放在专用车辆上或将其固定使用。5、使用氧气或其他强氧化性气体的气瓶,其瓶体、瓶阀不应沾染油脂或其他可燃物。使用人员的工作服、手套和装卸工具、机具上不应沾有油脂。6、在安装减压阀或汇流排时,应检查卡箍或连接螺帽的螺纹完好。用于连接气瓶的减压器、接头、导管和压力表,应涂以标记,用在专一类气瓶上。7、开启或关闭瓶阀时,应用手或专用扳手,不应使用锤子、管钳、长柄螺纹扳手。8、开启或关闭瓶阀的转动速度应缓慢。9、发现瓶阀漏气、或打开无气体、或存在其他缺陷时,应将瓶阀关闭,并做好标识,返回气瓶充装单位处理。10、瓶内气体不应用尽,应留有余压。11、在可能造成回流的使用场合,使用设备上应配置防止倒灌的装置。12、不应将气瓶内的气体向其他气瓶倒装;不应自行处理瓶内的余气。13、气瓶使用场地应设有空瓶区、实瓶区,并有明显标识。14、不应敲击、碰撞气瓶。15、不应在气瓶上进行电焊引弧。16、不应用气瓶做支架或其他不适宜的用途。17、乙炔、液化石油等气瓶严禁卧放使用。18、气瓶不得在密闭和狭小的空间存放使用;可燃与助燃气体气瓶及火源之间安全距离应符合要求,放置地点安全合理。19、现场使用的气瓶减压仪表、阀门、气割具、胶管等符合标准规定,且联接可靠无泄漏;20、严禁将液化石油气瓶内的气体进行倒装,严禁自行处理气瓶内的残液;21、不得对瓶体进行挖补、焊接修理;
1、气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认,不符合安全技术要求的气瓶严禁使用;使用时应严格按照使用说明书进行操作。
2、专瓶专用,不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。
3、气瓶立放使用时应有防止倾倒的措施。
4、近距离移动气瓶,可采用徒手倾斜滚动的方式移动,远距离移动时,可用轻便小车运送。不应抛滚、滑、翻。气瓶在工地使用时,应将其放在专用车辆上或将其固定使用。
5、使用氧气或其他强氧化性气体的气瓶,其瓶体、瓶阀不应沾染油脂或其他可燃物。使用人员的工作服、手套和装卸工具、机具上不应沾有油脂。
6、在安装减压阀或汇流排时,应检查卡箍或连接螺帽的螺纹完好。用于连接气瓶的减压器、接头、导管和压力表,应涂以标记,用在专一类气瓶上。
7、开启或关闭瓶阀时,应用手或专用扳手,不应使用锤子、管钳、长柄螺纹扳手。
8、开启或关闭瓶阀的转动速度应缓慢。
9、发现瓶阀漏气、或打开无气体、或存在其他缺陷时,应将瓶阀关闭,并做好标识,返回气瓶充装单位处理。
10、瓶内气体不应用尽,应留有余压。
11、在可能造成回流的使用场合,使用设备上应配置防止倒灌的装置。
12、不应将气瓶内的气体向其他气瓶倒装;不应自行处理瓶内的余气。
13、气瓶使用场地应设有空瓶区、实瓶区,并有明显标识。
14、不应敲击、碰撞气瓶。
15、不应在气瓶上进行电焊引弧。
16、不应用气瓶做支架或其他不适宜的用途。
17、乙炔、液化石油等气瓶严禁卧放使用。
18、气瓶不得在密闭和狭小的空间存放使用;可燃与助燃气体气瓶及火源之间安全距离应符合要求,放置地点安全合理。
19、现场使用的气瓶减压仪表、阀门、气割具、胶管等符合标准规定,且联接可靠无泄漏;
20、严禁将液化石油气瓶内的气体进行倒装,严禁自行处理气瓶内的残液;
21、不得对瓶体进行挖补、焊接修理;
氩-氧(1-5%)
氩-二氧化碳(10-20%)
氩-二氧化碳(25%)
用途为碳钢焊接射流过渡时的保护气体
氩-氧气(1-2%)用途为低合金钢焊接射流过渡时的保护气体
氩-氧气(1-2%)氩气-二氧化碳(1-5%) 用途为高合金钢焊接射流过渡时的保护气体
氩-氧气(1-2%) 氩气-二氧化碳(5-10%)氩气-氦(30-40%)
用途为不锈钢焊接射流过渡时的保护气体
氩气-氦气(50-80%)用途为铜镍及其合金,铝合金等焊接射流过渡时的保护气体
氩气-二氧化碳(25%)用途为碳钢焊接短路过渡时的保护气体
氦气-氩气(25-30%)二氧化碳(1-5%) 氩-二氧化碳(25%)
用途为低碳合金钢焊接短路过渡的保护气体
原子发射光谱是一种利用受激发气态原子或离子所发射的特征光谱来测定待测物质中元素组成和含量的方法。
电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)
电感耦合等离子体焰矩温度可达6000~8000K,当将试样由进样器引入雾化器,并被氩载气带入焰矩时,试样中组分被原子化、电离、激发,以光的形式发射出能量。不同元素的原子在激发或电离时,发射不同波长的特征光谱,故根据特征光的波长可进行定性分析;元素的含量不同时,发射特征光的强弱也不同,据此可进行定量分析。
工作气
吹扫气
被测物质
分析范围
关键杂质
氩气
氮气
从锂到铀的元素
µg/L (ppb) - g/L
水,氧
电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)
在氩气等离子体中电离样品并激发离子 ,测量产生的离子的质量。
mg/L- ng/L(ppt)
X射线荧光光谱仪(XRF)
利用初级X射线光子或其他微观粒子激发待测样品中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学形态研究。
氩甲烷混合气
从钠到铀的元素
% - ppb
水、氧、碳氢化合物
化学发光检测器(CLD)
在NO模式,当气样中的NO和O3(臭氧)反应生成NO2时,大约有10%的NO2处于激化状态(以NO2表示)。这些激态分子向基态过渡时,发射出波长590~2500nm的光量子hv,其强度与NO量成正比,利用光电倍增管将这一光能转变为电信号输出可推算出NO浓度。
在NOx模式,样气首先进入NOx转换装置,样气中的NOx包括NO和NO2,其中的NO2在此转换成NO,全部的NO经反应、检测,输出一个正比于NOx的直流电流,数字面板表显示NOx的浓度。
零气
标准气体
氧气或空气(用于产生臭氧)
氮中一氧化氮(NO in N2)
NO, NO2, NOx
0.1% - ppm
N2, NOx
紫外荧光光谱仪(UVF)
当紫外光射过待测气体时,气体中浓度很低的SO2分子受紫外光的激发成为激发态,分子在返回基态的过程中发射出荧光。在测量气室的上方,通过石英凸透镜收集荧光并使其穿过窄带干涉滤光片,被光电倍增管接收。电机的转动使两个滤光片交替透射荧光,在间隔很短的时间产生两个采样波段不同的荧光电信号,这两个信号通过信号处理系统的放大,运算,最后转换成二氧化硫的浓度显示出来。
氮中二氧化硫(SO2 in N2)
SO2
100 - 0.1 ppm
推荐:
劲东气体专注于实验室气体,提供高纯实验室气体和超纯实验室气体,极大程度减少气体杂质对仪器和分析结果的影响,适合以上所有实验室分析气体。另外,我们拥有多种实验室标准气体,精度高,可溯源。
气相色谱是一种物理的分离方法。利用被测物质各组分在不同两相间分配系数(溶解度)的微小差异,当两相作相对运动时,这些物质在两相间进行反复多次的分配,使原来只有微小的性质差异产生很大效果, 而使不同组分得到分离并按顺序离开色谱柱进入检测器,在记录器上描绘出各组分的色谱峰。
氢火焰离子检测器(FID)
利用氢火焰作为电离源,当待测气体通过离子室时,在能源的作用下分子直接或间接被离子化,并且在电场内定向运动形成电流,利用电子放大系统测定电子流的强度,即可得到被测物质变化信号。
载气
氮气,氦气
氢气&空气
所有有机化合物
水,氧,碳氢化合物
热导检测器(TCD)
热导检测器是基于不同的物质有不同的热导系数。在未进样时,两池孔的钨丝温度和阻值减小是相等的。在进样时,载气经参比池,而载气带着试样组分流经测量池,由于被组分与载气组成的混合气体的热导系数与载气的热导系数不同。 因此测量池中的钨丝温度发生变化使两池孔中的两根钨丝阻值有了差异。通过电桥测出这个差异,从而测出被测组分含量。
所有有机物,无机物
% - 10ppm
水,氧,卤素
电子捕获检测器(ECO)
检测室内的放射源放出β射线(初级电子),与通过检测室的载气碰撞产生次级电子和正离子,在电场作用上,分别向与自己极性相反的电极运动,形成直流。当具有负电性的组分(即能捕获电子的组分)进入检测室后, 捕获了检测室内的电子,变成负电荷的离子,由于电子被组分捕获,使得检测室基流减少,产生色谱峰信号。
氮气,氦气,亚甲烷混合气
卤素化合物和含硫,磷的化合物
氧
气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)
通过气相色谱分离组份,然后使各组分离子化,再测量各组分的离子质量。
氨气,氙气
所有化合物
高纯氮气除了在高校实验室、及工业生产中广泛应用外,在煤矿的生产中,有着更重要的安全防护作用,氮气在防灭中的作用及应用原理:
注氮防灭火的实质是向采空区氧化带内或火区内注入一定流量的氮气,使其氧含量降到10%或3%以下,达到防火、灭火和抑制瓦斯爆炸的目的,其作用有:
1.消除瓦斯爆炸的危险
在煤矿当采空区一旦出现火灾,危害最大的导致其内混合气体的爆炸。由混合气体爆炸三角形知,混合气体中氧含量低于12%就有减小爆炸的可能性。但是,混合气体爆炸的界限不仅取决于这种气体在空气中所占的百分比,这部分地决定于混合气体的温度和气压。温度和气压的增高使这个界限扩大,反之缩小。如果混合气体被加热到300℃,氧含量为9%就能发生爆炸。
2.降温作用
对于有内因火灾的采空区来说,其温度大于外界温度。当采用氮气灭火时,无论是采用液氮还是氮气,其氮气的温度均低于火区的气体温度,加之氮气在注入火区后的流动范围大,对采空区来说都有明显的降温作用。
3.防止煤的自然发热和自燃
煤炭自燃的三要素是:煤有自燃倾向性;有连续的供氧条件;热量易于积聚。煤矿生产工作面采空区氧化带内的漏入风量不足以带走煤氧化产生的热量,则煤温就逐渐升高,这时煤处于自然发热。当温度达到煤的临界温度以上,氧化急聚加快,大量产生热量,又使煤温迅速升高,达到煤的着火温度时便着火燃烧起来,即进入自燃状态。采取向工作面采空区氧化带内注入一定流量的氮气,降低该带内的氧气含量,达到破坏煤炭自燃的一个要素,使其氧含量降到煤自燃临界值以下,就达到了防止煤自燃的目的。
煤矿灭火均采用变压吸附制氮设备,其型式有三种:(1)氮气电度为98%,产量为200~2000m3/h的地面固定式制氮设备(2)氮气纯度为98%,产量为200~1200m3/h的地面移动式制氮设备(3)氮气纯度为98%,产量为200~800m3/h的井下移动式制氮设备。
新型材料、锂电池材料等产品生产制造过程中的气氛保护专家。
工业气体是工业的基础,被称为工业发展的血液,在整个国民经济中有着重要的地位和作用,广泛应用于冶金、化工、机械、电子、石油、航空航天、国防建设、医疗卫生、食品等诸多重要领域,是不可缺少的原材料气或工艺气,支持国民经济各相关行业的发展,同时也推动了工业气体各项技术的发展和进步。
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劲东工业气体提供的工业氮气主要应用于钢、铁、铜、铝制品退火、炭化、渗碳、淬火、粉末金属烧结和高温炉窑保护,金属部件的低温装配和等离子切割等。如轧钢、镀锌、镀铬、热处理(尤为薄钢片)连续铸造等都要用氮气作保护气。
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