氮是地球上第30丰富的元素。考虑到氮气占大气量的4/5,即占大气的78%以上,几乎可以使用无限量的氮气。工业常使用分馏液态空气的方法来获得大量氮气。瑞典化学家卡尔·谢勒(Carl Scheele)和苏格兰植物学家丹尼尔·卢瑟福(Daniel Rutherford)在1772年分别发现了氮。牧师卡文迪许和拉瓦锡也在差不多的同一时间单独地获得了氮。Rutherford在他的老师Joseph Black的启发下,研究含碳物质在有限量的空气中燃烧后所留下的残余“空气”的性质时,他用KOH除去CO2,从而获得了氮。他认为这是从已燃烧的物质中吸收了燃素的普通空气。有些人不顾A. L. Lavoisier的研究成果,直到1840年还在争论关于氮气的基本性质。18世纪,英国科学家亨利·卡文迪许通过实验发现,空气中的氮气占据四分之三。黄浦区超纯氮气价位
氮气的性质:物理性质:氮气在常温常压下是一种无色无味的气体,密度比空气略小,难溶于水。在标准状况下,氮气的密度为1.250Kg/m3,熔点为-210.5℃,沸点为-195.8℃。液氮无色透明,易流动。化学性质:氮气的化学性质不活泼,这是因为其分子中的氮氮三键具有较高的键能,使得氮气在通常情况下难以参与化学反应。然而,在高温下,氮气可以与氢气、氧气和一些金属反应,例如与氢气反应生成氨气,与氧气反应生成一氧化氮,与活泼金属反应生成相应的氮化物。黄浦区超纯氮气价位氮气在自然界中起着至关重要的作用,它是植物生长的必需元素。
氮气的用途:氮气的化学性质很稳定,一般不与其他物质发生反应。这种惰性品质使它可以普遍应用于许多厌氧环境,比如用氮气将特定容器中的空气驱替置换,起到隔离、阻燃、防爆、防腐的作用,这项技术在轻烃装置检修、LPG工程、输气管道和液化气管网吹扫等工业、民用方面得以应用。氮气还可在已加工的食品和药品的包装中用作覆盖气体,密封电缆、电话线以及给可膨胀的橡胶轮胎加压等。作为一种防腐剂,氮气也常被替置与井下,以减缓管柱与地层流体接触所产生的腐蚀。
液氮:食品冷冻的“魔法”元素,氮气的另一种形态——液氮,以其极低的沸点成为理想的制冷剂。在食品冷链运输中,液氮速冻技术能够快速锁定食品的新鲜度,确保远距离运输后依然保持原有口感。比如,中国出口的小龙虾就借助液氮速冻技术,在世界杯期间成为了球迷们的盛宴。瓶装饮料中的“一滴”玄机,你是否注意到瓶装饮料在生产过程中会滴入液氮?这一步骤虽小,却意义重大。液氮在饮品中膨胀形成内压,支撑起罐体,使饮料包装更加轻薄,节约制造成本。同时,滴注液氮还能排除瓶内空气,延长非碳酸饮料的保质期,并保持其颜色、风味和新鲜度。氮气不仅是生命的支柱,也是现代工业的基石。
如果施救人员没有及时发现自己或他人的异常反应,就可能错过较佳的救治和自救时机。氮气窒息事故往往发生在受限空间内,如储罐、管道、阀井等。这些空间通风不良,空间狭小,出入困难,不利于施救人员的安全撤离和救援物资的运送。如果施救人员没有采取有效的安全措施,如佩戴防护用具、通风换气、设置监护人员等,就可能陷入危险境地。因此一条必须遵守的铁律是:在没有做好自身防护措施特别是呼吸防护的时候,禁止盲目施救。还有就是,所有的受限空间作业在开始之前,就必须制定紧急救援方案。氮气在航空航天领域,可用于宇航员的生存保障系统。崇明区药品用氮气
氮气晶体是一种新型材料,具有优异的力学、电学性能。黄浦区超纯氮气价位
根据全世界化工行业的统计,在化工行业内,每年死于氮气窒息的人数远远超过其他有毒气体中毒死亡以及火灾爆裂死亡的人数,氮气已经成为化工行业危害。以下是一些典型的事故案例:2006年2月20日,大庆石油管理局化工集团甲醇分公司合成氨装置火炬系统水封罐检修过程中发生氮气窒息事故,造成3人死亡。事故原因是,施工人员擅自打开了密封储罐基础槽水坑入口处的水泥盖板,准备到储罐底部水坑内取水,不料吸入了高浓度的氮气而晕倒窒息。黄浦区超纯氮气价位