一文讀懂,高效過(guò)濾器應(yīng)該多久進(jìn)行更換?
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玻璃纖維材質(zhì)的空氣器所用的過(guò)濾紙的缺優(yōu)點(diǎn)都有哪些及解決方
HEPA的可燃性與不燃性
無(wú)色無(wú)味氣體?;瘜W(xué)性質(zhì)極不活潑,未形成任何化合物。相對(duì)密度ds(21.1℃)1.38。氣體密度1.650kg/m3(21.1℃);液體密度1394.0kg/m3(-185.9℃)。沸點(diǎn)-185.9℃。熔點(diǎn)-189.2℃。采用空氣分離提氬,即將液化的空氣進(jìn)行精餾,得到粗氬。抽出粗氬,經(jīng)進(jìn)一步提純可得到高純氬。高純氬氣主要用途:用于焊接、不銹鋼制造、冶煉,還用于半導(dǎo)體制造工藝中的化學(xué)氣相淀積、晶體生長(zhǎng)、熱氧化、外延、擴(kuò)散、多晶硅、鎢化、離子注入、載流、燒結(jié)等氬氣作為制作單晶及多晶硅的保護(hù)氣。眼睛接觸:翻開眼瞼用生理鹽水或流動(dòng)清水沖洗,就醫(yī)??膮^(qū)附近高純氬制作廠家
是從小數(shù)點(diǎn)右邊第三位數(shù)字的差別引起的,不少化學(xué)元素的發(fā)現(xiàn),許多科學(xué)技術(shù)的發(fā)明創(chuàng)造,都是從這種微小的差別開始的。[3]氬物理性質(zhì)編輯氬氬在通常條件下為無(wú)色、無(wú)味氣體。有24種同位素,氬??、氬3?、氬3?是穩(wěn)定的,其中氬??占。氬通電之后發(fā)出紅紫色的光。[2]熔點(diǎn)℃沸點(diǎn)℃氣體密度水中溶解度3/L在大氣中的含量氬化學(xué)性質(zhì)編輯元素性質(zhì)數(shù)據(jù)化學(xué)元素周期表零族(類)主族元素,符號(hào)Ar或A,原子序數(shù)18?;瘜W(xué)性質(zhì)極不活躍,一般不生成化合物,但可與水、氫醌等形成籠狀化合物。[4]氬的化學(xué)性質(zhì)極其穩(wěn)定,一般不與其它元素化合。至今 在極端條件下制得的氬化合物氟氬化氫(HArF)。這個(gè)氟、氫和氬的化合物在-265℃才能保持穩(wěn)定。此外,氬還可以作為客體分子,與水形成包合物。除了以上基態(tài)的物質(zhì)外,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)含氬的離子和激發(fā)態(tài)配合物(像ArH和ArF),而根據(jù)理論計(jì)算顯示氬應(yīng)該可以形成在室溫下穩(wěn)定的化合物,雖然還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)它們存在的線索。此外,2003年時(shí)有媒體報(bào)道ArF2的存在,但尚未證實(shí)。[2]原子序18[5]原子量[5]原子半徑[5]氬制備方法編輯裝有氬和汞蒸氣的能霓虹燈氬在地球大氣中的含量以體積計(jì)算為,而以質(zhì)量計(jì)算為。工業(yè)用的氬大多就直接從空氣中提取。奎文區(qū)附近高純氬制作廠家金屬焊接“氬弧焊”。皮膚接觸:接觸液氬,可形成 。用水沖洗 ,就醫(yī)。
高純氬在半導(dǎo)體工業(yè)中用作生產(chǎn)高純硅和鍺晶體的保護(hù)氣體;可用作系統(tǒng)清洗、屏蔽和增壓用的惰性氣體;在化學(xué)氣相沉積、濺射和退火等工藝中有所應(yīng)用。高純氬也可作為色譜載氣。氬被用來(lái)充填弧光燈、熒光燈和電子管;焊接保護(hù)氣;在鈦、鈷和其他活性金屬的生產(chǎn)中用作屏蔽氣;在黑色冶金中用于吹煉特種鋼。在金屬冶煉方面,氧、氬吹煉是生產(chǎn)質(zhì)量鋼的重要措施,每煉1t鋼的氬氣消耗量為1~3m3。此外,對(duì)鈦、鋯、鍺等特殊金屬的冶煉,以及電子工業(yè)中也需要用氬作保護(hù)氣。
成為庫(kù)侖定律。他和法拉第共同主張電容器的電容會(huì)隨著極板間的介質(zhì)不同而變化,提出了介電常數(shù)的概念,并推導(dǎo)出平板電容器的公式。他個(gè)將電勢(shì)概念大量應(yīng)用對(duì)電學(xué)現(xiàn)象的解釋中。并通過(guò)大量實(shí)驗(yàn),提出了電勢(shì)與電流成正比的關(guān)系,這一關(guān)系1827年被歐姆重新發(fā)現(xiàn),即歐姆定律??ㄎ牡显S對(duì)電學(xué)的研究基本都沒(méi)有發(fā)表,詹姆斯·克拉克·麥克斯韋的五年致力于對(duì)卡文迪什個(gè)人實(shí)驗(yàn)記錄的整理,于1879年出版了麥克斯韋注釋的《卡文迪許的電學(xué)研究》,卡文迪許在電學(xué)上成果才使世人知曉。亨利·卡文迪許稱量地球1797年卡文迪許完成了對(duì)地球密度的精確測(cè)量。他使用的裝置是約翰·米切爾設(shè)計(jì),但米切爾本人不久去世,將裝置遺留給了沃拉斯頓,后被轉(zhuǎn)送給卡文迪許。裝置是由兩個(gè)重達(dá)350磅的鉛球和扭秤系統(tǒng)組成。為了消除氣流干擾,卡文迪許將裝置安裝在一個(gè)不透風(fēng)的房間,自己則在室外用望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)扭矩的變化。之后他向皇家學(xué)會(huì)提交報(bào)告,給出了目前看來(lái)仍然比較精確的地球密度值。這一測(cè)量被稱為開創(chuàng)了“弱力測(cè)量的新時(shí)代”。很多文章稱卡文迪許求出了萬(wàn)有引力常量,實(shí)際上卡文迪許當(dāng)時(shí)只關(guān)心地球的密度,并沒(méi)有涉及其他。氬氣主要的用處就是它的惰性,可以保護(hù)一些容易與周圍物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)的東西。
工業(yè)用的氬大多就直接從空氣中提取。主要是用分餾法提取。而在火星的大氣中,氬-40以體積計(jì)算的話占有,而氬-36的濃度為5ppm;另外1973年水手號(hào)計(jì)劃的太空探測(cè)器飛過(guò)水星時(shí),發(fā)現(xiàn)它稀薄的大氣中占有70%氬氣,科學(xué)家相信這些氬氣是從水星巖石本身的放射性同位素衰變而成的??ㄎ髂?惠更斯號(hào)在土星比較大的衛(wèi)星,也就是泰坦上,也發(fā)現(xiàn)少量的氬。可從空氣分餾塔抽出含氬的餾分經(jīng)氬塔制成粗氬,再經(jīng)過(guò)化學(xué)反應(yīng)和物理吸附方法分出純氬。[3]氬主要用途編輯用途氬氣 主要的用處就是它的惰性,可以保護(hù)一些容易與周圍物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)的東西。雖然其他的惰性氣體也有這些特性,但是氬氣在空氣中的含量 多,也是 容易取得,因此相對(duì)就比較便宜,具有經(jīng)濟(jì)效益。另外氬氣便宜的原因還有它是制造液氧和液氮的副產(chǎn)品,而由于它們兩個(gè)都是工業(yè)上重要的原料,生產(chǎn)很多,所以每年都有很多的液氬副產(chǎn)品。氬可用來(lái)制所謂氬燈。氬燈里填充的是純氬氣。這種燈光度較弱,耗電量低,比信號(hào)燈便宜。[6]氬氣常被注入燈泡內(nèi),因?yàn)闅寮词乖诟邷叵乱膊粫?huì)與燈絲發(fā)生化學(xué)作用,從而延長(zhǎng)燈絲的壽命。在不銹鋼、錳、鋁、鈦和其它特種金屬電弧焊接時(shí)、鋼鐵生產(chǎn)時(shí),氬也用作保護(hù)氣體。[2]在高溫冶煉純金屬時(shí)。在博物館里,會(huì)在一些重要文物的玻璃專柜里填充氬氣,避免氧化??膮^(qū)附近高純氬制作廠家
氬可用來(lái)制所謂氬燈??膮^(qū)附近高純氬制作廠家
由氮元素的氧化態(tài)-吉布斯自由能圖也可以看出,除了NH4+離子外,氧化數(shù)為0的N2分子在圖中曲線的比較低點(diǎn),這表明相對(duì)于其它氧化數(shù)的氮的化合物來(lái)講的話,N2是熱力學(xué)穩(wěn)定狀態(tài)結(jié)構(gòu)。氧化數(shù)為0到+5之間的各種氮的化合物的值都位于HNO3和N2兩點(diǎn)的連線(圖中的虛線)的上方。因此,這些化合物在熱力學(xué)上是不穩(wěn)定的,容易發(fā)生歧化反應(yīng)。在圖中的一個(gè)比N2分子值低的是NH4+離子。正價(jià)氮呈酸性,負(fù)價(jià)氮呈堿性。由氮分子中三鍵鍵能很大,不容易被破壞,因此其化學(xué)性質(zhì)十分穩(wěn)定,只有在高溫高壓并有催化劑存在的條件下,氮?dú)獬煞挚梢院蜌錃夥磻?yīng)生成氨。同時(shí),由于氮分子的化學(xué)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定,氰根離子CN-和碳化鈣CaC2中的C22-和氮分子結(jié)構(gòu)相似。氮分子中存在氮氮叁鍵,鍵能很大(941KJ/mol),以至于加熱到3273K時(shí) 有0.1%離解,氮分子是已知雙原子分子中 穩(wěn)定的。氮?dú)馐荂O的等電子體,在結(jié)構(gòu)和性質(zhì)上有許多相似之處。不同活性的金屬與氮?dú)獾姆磻?yīng)情況不同。與堿金屬在常溫下直接化合;與堿土金屬—般需要在髙溫下化合;與其他族元素的單質(zhì)反應(yīng)則需要更高的反應(yīng)條件??膮^(qū)附近高純氬制作廠家