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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,武汉高纯氮气公司,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.HCO3.Ca.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,武汉高纯氮气价格,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。
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氮气常见的几种制备方法是什么吗?有液空分馏、低温分离、膜分离、变压吸附、变压吸收等,具体描述如下。
1、液体空气分馏:氮主要是通过从大气中分离含氮化合物而产生的。
2、低温分离:低温分离过程也称为低温蒸馏过程,其中利用空气中氮和氧的不同沸点来分离氧和氮。由于氮气的沸点(-196℃)低于氧气的沸点,液氮在液态空气蒸发过程中比液氧更容易变成气体,而氧气在空气液化过程中比氮气更容易变成液体。由于氮和氧的沸点相差不大,液态空气和气态空气要经过反复的蒸发、冷凝和再蒸发过程(此过程称为低温蒸馏过程)。
3、膜分离工艺:膜分离技术是基于气体组分在膜中的选择性渗入和扩散特性,以达到气体分离和净化的目的。流经膜的气体中不同组分的速度不同,流经膜的每个组分的速率与气体类型、膜的特性以及膜两侧的分压差有关。
4、PSA方法:该工艺以压缩空气为原料,分子筛为吸附剂。在一定压力下,利用空气中氧气和氮气分子在不同分子筛表面吸附量的差异,氧气在吸附相富集,氮气在气相富集;减压后,分子筛吸附剂循环使用。除分子筛外,吸附剂还可用于氧化铝、硅胶等的使用。
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