液氮是否是可再生***-液氮是否是可再生***呢

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于液氮是否是可再生资源问题,于是小编就整理了2个相关介绍液氮是否是可再生资源的解答,让我们一起看看吧。

  1. 液氮和液氦的区别?
  2. 氮源的来源?

液氮和液氦的区别?

元素不同,:氦第2号元素是惰性气体。氮是第7号元素,不是惰性气体。

液体温度不同:常压下液氮温度-196°C。氦临界温度-267.8℃,临界压力2.26大气压。

液氮是否是可再生资源-液氮是否是可再生资源呢
(图片来源网络,侵删)

用途不同:液氮常用来制造不低于其沸点的低温。液氦被用来制造极低温。

制备难易不同。空气中氮含量高,液化温度相对高,容易制备。液氦制备难度更高。

氦是惰性气体;氮不是,虽说氮一般不与其他东西反应,但不说他在任何条件下都不反应,而氦就不一样了,他是不会轻易和其他东西反应地。

液氮是否是可再生资源-液氮是否是可再生资源呢
(图片来源网络,侵删)

用途也不同;氮可以用来对钢进行渗氮,从而强化钢,而氮是做不到的,氦可以作到的,他又做不到。

液氮是惰性气体,比较稳定,而液氦主要用于 气球和*** 人造空气 保护气 低温超导技术

氦原子的质量很小,容易脱离地球引力而逸散到宇宙空间;地球上目前的氦基本来自于放射性元素的 α 衰变,在漫长的地质年代中缓慢累积的氦可以从地下的稀有气体矿被开采出来(比如某些天然气矿就含有很高含量的氦)。

液氮是否是可再生资源-液氮是否是可再生资源呢
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所以氦在地球上储量不高,是昂贵的、稀缺的、(暂时)不可再生的***。中国天然气和氦储量都很稀少,基本依靠进口,但价格嘛…… 超导材料的确很多用到这个温度,但这是刚性需求,没法避免。

所以很多地方已经开始回收液氦了,比如我校核磁中心大量使用液氦,所以建了氦气回收装置,据说几年就可以补回成本。总结:液氦很稀缺,难再生,如果没有极低温需求则不需要用。

液氢也是比较好的低温介质,只是这 20 K 的温度有点鸡肋,远低于液氮的温度,却不足以满足某些更低温的需求,所以可以用很多其它低温介质替代。

另外这玩意最为人熟知的用途是火箭燃料啊,用氢气钢瓶都得无比小心,用液氢制冷的话那可就是个大型氢气发生器。

(P. S. 一直想试试吸一大口氢气飙几句从来唱不上去的高音 hhhhh)总结:氢气易燃,危险性太高,相同温度下有足够的替代品。

另外,过低的温度会导致副作用,比如某些实验器材的强度会大幅下降,再比如另一篇回答提到的氧气比氮气沸点高,液氮可能导致氧气的液化。

化学中很多反应也需要低温,但过低的温度会在动力学上阻止反应的进行,所以选取合适的低温介质非常重要,常用的低温介质如 −78 °C 干冰丙酮浴、 −40 °C 干冰乙腈浴、各种温度的冰盐浴等。

最后再说液氮……液氮的工业获取方式相对很简单,只需要将空气压缩-节流膨胀几次即可降温得到液态空气,随后可以分离为氮和氧。对着空气做几次活塞运动就出来了,不用白不用嘛!(雾)

氮源的来源?

氮的来源

氮是地球上第30大最丰富的元素。考虑到氮气占大气量的4/5,即占大气的78%以上,我们几乎可以使用无***的氮气。氮也以硝酸盐形式存在于多种矿物质中,例如智利硝石(硝酸钠),硝石或硝石(硝酸钾)和含有铵盐的矿物质。氮存在于许多复杂的有机分子中,包括存在于所有活生物体中的蛋白质和氨基酸中。

氮的制备方法

1、液态空气分馏法

氮气主要是从大气中分离或含氮化合物的分解制得的。每年通过液化空气生产超过3,300万吨的氮气,然后使用分馏的方法在大气中生产氮气以及其他气体。

2、深冷分离法

深冷分离法又称为低温精馏法,利用空气中氮气与氧气的沸点不一致来分离氧气和氮气。由于氮气的沸点(-196℃) 低于氧气(-183℃),在液态空气的蒸发过程中,液氮比液氧更容易变成气态,而在空气液化过程中,氧气比氮气更容易变成液态。由于氮气与氧气的沸点相差不大,液态空气与气态空气需经过反复多次的蒸发、冷凝、再蒸发过程(该过程称为低温精馏过程),最终在精留塔顶部气相馏分中就可以过得较高高纯度的氮气,氮气的纯度取决于精馏塔的塔板级数和精馏效率。

3、膜分离法

膜分离技术是基于薄膜对气体组分具有选择性渗透和扩散的特性,以达到气体分离和纯化的目的。气体中各种组分透过膜的速度不同,每种组分透过膜的速度与该气体的性质、膜的特性和膜两面的分压差有关。透过膜的气体组分不可能达到 100%的纯度。气体分离膜通常可分为多孔材质和非多孔材质,它们无机物(多孔玻璃陶瓷金属电子导电性固体和钯合金等)或有机高分子(微孔聚乙烯、多孔醋酸纤维、均质醋酸纤维、聚硅氧烷橡胶和聚碳酸脂)组成。

4、变压吸附法(PSA法)

到此,以上就是小编对于液氮是否是可再生***的问题就介绍到这了,希望介绍关于液氮是否是可再生***的2点解答对大家有用。

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