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標(biāo)準(zhǔn)氣體的使用應(yīng)該注意哪些方面
1.取樣 合理設(shè)計(jì)取樣方法是保證樣品不受污染、準(zhǔn)確傳遞的關(guān)鍵。因此,應(yīng)選擇合適的閥門和管道。取樣閥或接頭應(yīng)耐壓,具有較小的靜容量,并可調(diào)節(jié)。材料通常是黃銅和鉻。對(duì)于活性氣體,如NO2、SO2等,應(yīng)采用不銹鋼制成。 取樣管線應(yīng)清潔、干燥,并盡可能短,以確保廢氣能夠盡快排出。當(dāng)使用O2、N2、CO2等組分含量易受環(huán)境含量影響的標(biāo)準(zhǔn)氣體時(shí)(氣體的影響使含量不準(zhǔn)確),應(yīng)采用硬連接,有效防止這些氣體的滲透擴(kuò)散對(duì)樣品造成污染。 2.進(jìn)樣 注入分為動(dòng)態(tài)注入和靜態(tài)注入。工藝氣體分析儀、實(shí)驗(yàn)室非色散紅外氣體分更多 +
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標(biāo)準(zhǔn)氣體稱量法的不確定度的來源
標(biāo)準(zhǔn)氣體稱量法的不確定度來自很多方面,主要?dú)w結(jié)為以下幾點(diǎn): (1) 原料氣純度分析的不確定性:標(biāo)準(zhǔn)氣體是原料氣和稀釋氣體的混合物合而成的。從稱量法的濃度計(jì)算公式可以看出,原料氣的純度直接關(guān)系到標(biāo)準(zhǔn)氣體量值的準(zhǔn)確性,特別是稀釋氣中相關(guān)氣體的含量將以直接疊加的方式影響所制備的標(biāo)準(zhǔn)氣體的含量。 (2)鋼瓶拆裝引入的不確定度:根據(jù)所配制組分的多少,拆裝次數(shù)不同。鋼瓶經(jīng)過多次拆裝,會(huì)引起質(zhì)量的變化,但經(jīng)實(shí)驗(yàn)證明,只要小心拆裝,鋼瓶拆裝引起的變化可忽略。 (3)氣瓶表面的處理:氣瓶表面必須清潔、干燥,配制過程更多 +
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標(biāo)準(zhǔn)氣體配氣的方法
標(biāo)準(zhǔn)氣體配氣的方法有以下三種: 1、注射器配氣法 只需要少量標(biāo)準(zhǔn)氣體時(shí),可選用100ML注射器配制標(biāo)準(zhǔn)氣體;經(jīng)過多次稀釋即可制得所需要的低濃度標(biāo)準(zhǔn)氣體。根據(jù)原料氣濃度和稀釋倍數(shù)可計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)氣體的濃度。配氣用的注射器必須氣密性好,體積小,制度準(zhǔn)確。配氣前放一小片聚四氟乙烯薄片,以備攪拌用。 注射器配氣法雖然簡(jiǎn)便易行,配制某些標(biāo)準(zhǔn)氣體時(shí)濃度也很準(zhǔn)確,但是,由于受注射器內(nèi)壁吸附、死體積大和液體揮發(fā)不完全等因素的影響,配制的氣體濃度誤差較大,許多有機(jī)化合物的標(biāo)準(zhǔn)氣體都不宜用該法配制。用揮發(fā)性液體配氣時(shí),尤其更多 +
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混合氣體標(biāo)樣的性能評(píng)價(jià)
1、混合氣體標(biāo)樣均勻性考察 標(biāo)準(zhǔn)氣體混合均勻的程度將直接影響其組分含量的準(zhǔn)確性,為此,配制后的標(biāo)準(zhǔn)氣體必須進(jìn)行均勻化處理。將配制后的鋼瓶放置到滾動(dòng)裝置上滾動(dòng)2h,使其充分混勻,可通過氣相色譜的組分含量變化情況進(jìn)行測(cè)量,用方差分析的方法確定其均勻性。另氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制完畢完,通過均化處理2h即處于均勻狀態(tài),該氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均勻性良好。 2、混合氣體標(biāo)樣壓力穩(wěn)定性考察 鋼瓶?jī)?nèi)混合氣體由于各組分分子量及沸點(diǎn)不同,會(huì)導(dǎo)致分層現(xiàn)象,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間滾動(dòng)后必須進(jìn)行穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)。 3、混合氣體標(biāo)樣隨時(shí)間的穩(wěn)定性考察更多 +
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標(biāo)準(zhǔn)氣體的分析準(zhǔn)度
1、標(biāo)準(zhǔn)氣體制備的總則 標(biāo)準(zhǔn)氣體的研制過程可分為原料氣的純度分析;稱量法成分壓制備:氣相色譜、化學(xué)發(fā)光等高精密分析方法標(biāo)定;性能考察及包裝條件等四個(gè)環(huán)節(jié)。標(biāo)準(zhǔn)氣體的研制和生產(chǎn)者應(yīng)確保有針對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)氣體的詳細(xì)技術(shù)資料等和可以復(fù)現(xiàn)的描述性文件指導(dǎo)制備過程,并保證制備所需設(shè)備的正常使用。所有制備過程應(yīng)按照預(yù)定制備程序進(jìn)行并受控,避免受到來自外界人或環(huán)境的影響。 2、標(biāo)準(zhǔn)氣體制備的原料氣的純度分析 標(biāo)準(zhǔn)氣體對(duì)所提供特性量值的準(zhǔn)確性要求很高,在制備前應(yīng)對(duì)原料氣質(zhì)量進(jìn)行控制,如欲制備含量低于 100*10-6的更多 +
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一路上漲的氣體—氦氣
美國政府近年來對(duì)中國發(fā)起的“貿(mào)易戰(zhàn)”余波未息,也導(dǎo)致我們?cè)趪H市場(chǎng)上購買氦氣的難度與日俱增。 氦氣生產(chǎn)領(lǐng)域美國一家獨(dú)大,它掌握全球43.6%的產(chǎn)量,又有??松梨诘瓤鐕九c法國液空、德國林德等以協(xié)議形式支配全球市場(chǎng), 甚至可以影響卡塔爾、阿爾及利亞等國的生產(chǎn)銷售。 2020年以來,中國試圖從國際市場(chǎng)上獲得氦氣正變得越來越困難,原因有以下幾點(diǎn): 1、2020年爆發(fā)的全球新冠疫情,讓氦氣生產(chǎn)和運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)受到極大影響。 2、更多 +
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絕緣氣體的霸主——六氟化硫
在電氣設(shè)備中,介質(zhì)的傳熱特性對(duì)設(shè)備的運(yùn)行溫度和效率具有很大的影響。在某些情況下,傳熱能力是選擇某種絕緣介質(zhì)時(shí)考慮的決定因素。作為氣體介質(zhì),其傳熱特性主要取決于它的熱導(dǎo)率、比熱容和粘度。六氟化硫良好的傳熱性質(zhì)決定了它作為絕緣氣體的霸主地位。 ? 經(jīng)典的熱傳導(dǎo)是考慮氣體的分子熱擴(kuò)散運(yùn)動(dòng),使高溫區(qū)域的分子攜帶較高的內(nèi)能,遷移至溫度較低的區(qū)域,造成熱量在空間的傳遞。這里的分子運(yùn)動(dòng)指的是熱運(yùn)動(dòng),而不是宏觀的相對(duì)移動(dòng)。只要空間存在著溫差,就存在著熱傳導(dǎo)。 在高溫電弧中,六氟化硫會(huì)發(fā)生分解和電離,伴隨著能量消耗,對(duì)導(dǎo)更多 +
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高純氣體在半導(dǎo)體、光纖等行業(yè)的應(yīng)用?
高純氣體工藝系統(tǒng)目前主要用于泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(集成電路、平板顯示、光伏、LED等等)和光纖、生物制藥及食品飲料行業(yè)。 高純氣體工藝系統(tǒng)的好壞會(huì)直接影響先進(jìn)制造行業(yè)中工藝設(shè)備的運(yùn)行及投產(chǎn)后的成品率。一個(gè)優(yōu)秀的高純氣體工藝系統(tǒng)設(shè) 企業(yè)如沃飛,能通過控制高純氣體的純度,實(shí)現(xiàn)其制程精度要求,保障并提升產(chǎn)品良率。 1、在泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中高純氣體工藝系統(tǒng)的運(yùn)用 高純度的特種氣體參與泛半導(dǎo)體行業(yè)集成電路制造的核心工藝流程:摻雜、光刻、刻蝕和CVD成膜工藝環(huán)節(jié)。更多 +
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關(guān)于10kV配電室,不容忽視的六氟化硫
隨著電力輸、配、變網(wǎng)的全面改造與發(fā)展,在我們的生活圈里,大街上、小區(qū)里,隨處可見10KV配電室、開閉所。 是的,高壓設(shè)備與居民用電息息相關(guān),一直影響著我們的生活和環(huán)境。 目前,大多數(shù)10KV配電室、開閉所的主要設(shè)備是SF6(六氟化硫)環(huán)網(wǎng)柜,可以分為: 全絕緣SF6斷路器、半絕緣SF6斷路器、全絕緣SF6負(fù)荷開關(guān)、半絕緣SF6負(fù)荷開關(guān)。 為了方便理解,可以利用以下表格概括這幾類環(huán)網(wǎng)柜的不同特點(diǎn): 電網(wǎng)公司以及業(yè)擴(kuò)用戶會(huì)從環(huán)境條件、變壓器容量、配電房尺寸等維度綜合更多 +
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六氟化硫的未來與新絕緣氣體的探索
雖然在電力工業(yè)中,六氟化硫以其優(yōu)越的性能,發(fā)揮了重要的作用。但任何事都具有兩面性,我們?cè)诶闷鋬?yōu)點(diǎn)的同時(shí),還應(yīng)充分關(guān)注其缺陷。六氟化硫氣體最大的危害在于溫室效應(yīng)。六氟化硫氣體雖然不會(huì)破壞臭氧層,但對(duì)全球氣候變暖有特別大的影響。隨著六氟化硫氣體使用量、排放量的增加,大氣中的六氟化硫氣體濃度也在逐年增加,其濃度大小隨地點(diǎn)、季節(jié)而變化。為此,減少六氟化硫氣體排放量以改善我們的生存環(huán)境,已成為一個(gè)巨大的課題。 替代六氟化硫氣體的研究,從20世紀(jì)70年代到80年代,美國的EPRI(電力研究所)積極開展了這方面的更多 +
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