高纯管道在高纯氮输送中的意义
在不锈钢熔炼制材过程中,每吨可吸收大约200g的气体。不锈钢材加工完毕,不仅其表面粘有各种污染物,而且在其金属晶格内也吸留有一定量的气体。当管路中有气流通过时,金属所吸留的这部分气体会重新进入气流中,污染纯净气体。当管内气流为不连续流动时,管材对所通过的气体形成压力下吸附,气流停止通过时,管材所吸附的气体又形成解析,而解析的气体同样作为杂质进入管内高纯氮中。同时,吸附、解析周而复始,使得管材内表面金属也会产生一定的粉末,这种金属粉尘粒子同样污染管内纯净的气体。管材的这一特性至关重要,为了确保输送的气体的纯净度,不仅要求管材内表面有一个极高的光滑度,而且,应当具有很高的耐磨特性。
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氧和高纯氮的发现几乎是同时的,1772年卡文迪什分离出高纯氮,称它为“窒息性的空气”。但是,他没有及时公布自已的成果。英国医生、化学家丹尼尔。卢瑟福于同年发表了,因此,都认为氮是由卢瑟福发现的。
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由高纯氮元素的氧化态-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之间的各种高纯氮的化合物的值都位于HNO3和N2两点的连线的上方,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。
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