考虑lv气本身具有较强的毒性和反应活性,应尽量减少稀释环节以降低lv气泄漏及其发生反应带来的风险。因此,我们采用微量转移技术制备氮中lv气混合气体。
根据称量法制备气体标准物质的要求,高纯氦气纯度,在钢瓶充气前后均使用精密电子比较器对钢瓶进行准确称量。称量结果的差值即为加入的气体质量。根据加入气体的质量、原料气的纯度以及组分的分子量计算混合气体中lv气的摩尔分数及其不确定度。结果显示,所有氮中lv气混合气体的称量法配气的不确定度为0.2%-0.4%。
你可能还记得,荆门高纯氦气,几年前曾经出现过关于氦供应量有限的报道。类似的消息也在这几年间的周期性报告中屡屡出现。那么,这一危机值得引起人们的重视吗?氦早在宇宙形成之初、宇宙须臾之后便已经诞生,至今已有数十亿年的历史。它是宇宙中第二轻、也是第二常见的元素,仅次于氢气。但地球上的氦并不多,含量仅为百万分之几。问题在于,氦原子核太轻,不足以被地球引力所牵制。一旦氦气进入大气,就会逃逸到宇宙中,高纯氦气多少钱一罐,在太阳风的“吹拂”下随风而去。虽然地球上的氦一直在减少,但直到不久之前,氦储量都非常充足。大多数氦都是在宇宙时形成的。铀和钍等性元素可衰变成更小的碎片或粒子,其中也包括α粒子。这些粒子便是失去电子后的高能氦原子。在这种衰变过程中,性元素分裂成若干碎片,同时释放出能量,因此名为裂变。
性元素的衰变可以弥补通过大气损失的氦。裂变生成的氦主要储存于多种矿石中,在天然形成的大型蓄气池中大量聚积,如位于美国德克萨斯州的国家氦气池。但这种天然过程需经历成千上万年,产出的氦气量才能达到商业提取价值。
卡美林·奥涅斯是一个得到液氦的科学家。他又将温度进一步降低,试图得到固态氦,却并没有成功(固态氦是1926年基索姆用降低温度和增大压力的方法首先得到的)。对于一般液体来说,工业高纯氦气,随着温度降低,密度会逐渐增加。卡美林·奥涅斯使液态氦的温度下降,液氦的密度增大了。但是,当温度下降到零下271℃的时候,液态氦突然停止起泡,同时密度也突然减小了。
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