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Inertgas-der Schlüssel zu High-Tech
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Inertgas-der Schlüssel zu High-Tech

Anzahl Durchsuchen:0     Autor:Site Editor     veröffentlichen Zeit: 2024-01-18      Herkunft:Powered

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Inerte Gase haben viele gemeinsame Eigenschaften. Sie alle existieren in Atomen in der Natur. Sie sind farblos, geruchlos und geruchlos. Sie sind im Wasser leicht löslich. Der Schmelzpunkt und der Siedepunkt sind sehr niedrig und können bei niedrigen Temperaturen verflüssig als 25 -mal der Standarddruck zum Verfestigen.

稀有 气体

Er (Helium), auch als Solarelement bekannt, kann verwendet werden, um absolut Null nahe zu gelangen (minus 273,15 Grad Celsius). Alle Gase hat Helium den niedrigsten Siedepunkt und ist das schwierigste Gas, um zu verflüssigen. Wenn die Temperatur die Temperatur ist Nachdem die Verflüssigung unter minus 270,98 Grad Celsius liegt, sinkt die Viskosität des flüssigen Stickstoffs stark, wodurch fast keine Viskosität aufweist und nur sehr wenig Oberflächenspannung aufweist. Zu diesem Zeitpunkt mutieren die Eigenschaften von flüssigem Stickstoff und werden zu einem Superfluid. Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 800 -mal so hoch wie Kupfer und wird zum Superkonferenz.

In der Natur ist es hauptsächlich in Erdgas- oder radioaktiven Erzen vorhanden. In der Atmosphäre ist die Heliumkonzentration niedrig, nur einer von 52.000, aber wenn man das gesamte Universum betrachtet, macht die Masse des Heliums 23%und nur unter Wasserstoff aus.



NE (Neon), Neon existiert nur in elementarer Form. Bisher gibt es keine bestätigte Verbindung, daher wird sie im Allgemeinen durch Trennung von Luft erhalten. Neon ist in der Atmosphäre sehr selten, nur eine von 65.000. Da Neon bei der Entlassung ein leuchtend rot-orangefarbenes Glühen zeigen kann, ist es oft Wird verwendet, um Neonlichtquellen herzustellen.


AR (Argon), der Anteil des Inertgas in der Luft beträgt etwa 0,93%, von denen Argon für die überwiegende Mehrheit ausmacht. Die Dichte der Dichte beträgt das 1,4 -fache der Luft und zehnmal so hoch wie das von Helium. Es kann weder verbrennen noch helfen, Verbrennung, und ist in flüssigen Metallen bei hohen Temperaturen unlöslich. Daher wird es häufig als Schutzgas für Aluminium, Magnesium, Kupfer und ihre Legierungen und Edelstahloperationen verwendet, um zu verhindern, dass Metallteile durch Luft oxidiert oder nitriert werden.


Krypton, KR (Krypton), Krypton hat eine hohe Dichte und eine geringe thermische Leitfähigkeit, aber eine hohe Sendung, sodass es normalerweise in der Elektronikindustrie und in der Branche für elektrische Lichtquellen verwendet wird.


XE (Xenon), Xenon ist hauptsächlich in der Luft- und Heißfedergase vorhanden. Es ist ein ineres Gas, das von flüssiger Luft getrennt ist. Die von ihm getrennten Gase sind Krypton und Argon.


Xenon hat eine extrem hohe Leuchtintensität und wird in der Beleuchtungstechnologie verwendet, um Photozellen, Taschenlampen und Xenon-Hochspannungslampen zu füllen. Zusätzlich wird Xenon auch in tiefem Anästhesie, medizinischen Ultraviolettenstrahlen, Lasern, Schweißen, refraktärem Metallschnitt, Standardgas verwendet , spezielles gemischtes Gas usw.


Radon, RN (Radon), Radon ist das fünfte radioaktive Element, das nach Uran, Thorium, Radium und Polonium entdeckt wurde. Es ist auch eines der 19 großen Karzinogene, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angekündigt wurden. Es ist der zweitgrößte Täter von menschlichem Lungenkrebs nach Zigaretten. Der Inhalt von Radongas in der natürlichen Luft ist sehr gering, sein Gehalt beträgt weniger als 0,1%. Es stammt hauptsächlich aus Baumaterialien wie Granit, Ziegelsand, Zement, Gips usw., insbesondere natürlichen Steinen, die radioaktive Elemente enthalten.


OG (Oganesson) ist ein synthetisches Inertgaselement. Seine Atomzahl und Atomgewicht sind unter bekannten Elementen am höchsten und ist auch das schwerste Element, das von Menschen synthetisiert wurde.


Inerte Gase werden in vielen Feldern weit verbreitet. Die folgenden sind einige der Hauptanwendungen:


1. Inflations- und Auftriebsanwendungen:

-Helium: Wird zum Aufblasen von Luftballons, Luftschiffen, Ballonfahrten und Ballonwesten verwendet.

-Neongas: Es wird bei der Herstellung von Neonlichtern und anderen Beleuchtungsvorrichtungen in Gasentladungsröhrchen verwendet.

-Argon: Wird zum Füllen von Isolationsfenstern, Isolationsmaterialien, Polystyrol usw. verwendet.

-Krypton-Gas: Wird für Beleuchtung, Lasertechnologie, Blitzlichter mit hoher Brightness usw. verwendet.

-Xenon: Eingesetzt in Auto -Scheinwerfern, Projektoren und Lasertechnologie.


2. Schweißen und Metallbearbeitung:

-Argon: Wird für Arc -Lichtbogenschweißen und inerte abgeschirmtes Schweißen verwendet, um die Oxidation der Metalle zu verhindern.

-Helium: In gasgeschildetem Lichtbogenschweißen, Laserschweißen und Elektronenstrahlschweißen verwendet.


3. Kühlung und Supraleitung:

-Helium: Wird verwendet, um supraleitende Magnete, NMR -Geräte (Nuclear Magnetresonance) und supraleitende Kabel zu kühlen.

-Argon: Wird verwendet, um Proben in Niedertemperaturexperimenten abzukühlen und zu schützen.


4. Beleuchtung und optische Anwendungen:

-Xenon: Wird in Beleuchtung, Auto -Scheinwerfern und Filmprojektoren verwendet.

-Kryptongas: Wird in Lasertechnologie, Hochbrittigkeitsblitzlicht, fotografische Beleuchtung usw. verwendet.


5. Medizin und Biowissenschaften:

-Xenongas gemischt mit Sauerstoff und Stickstoff: Für Anästhesie und Neuroprotektion verwendet.

-Argon: Wird zur Gewebekühlung und zum Schutz in der Laseroperation verwendet.


6. Labor- und wissenschaftliche Forschung:

-Helium und Argon: Wird im Massenspektrometer, Gaschromatograph, Raman -Spektrometer usw. verwendet.

-Krypton und Xenon: Wird im Fluoreszenzspektrometer und im NMR -Gerät (Nuclear Magnetresonance) verwendet.


7. Semiconductor Manufacturing:

-Nitrogen und Argon: Wird zur Reinigung von Halbleiterwaffeln und zur Aufrechterhaltung einer inerten Umgebung verwendet.


8. Kernenergieindustrie:

-Helium: Wird zur Kühl- und Regulierungstemperatur in Kernreaktoren verwendet.


Dies sind nur einige der wichtigsten Anwendungsbereiche von Inertgasen. Mit dem Fortschritt von Wissenschaft und Technologie und den Veränderungen der industriellen Nachfrage erweitert sich die Anwendung von Inertgasen ebenfalls ständig und verbessert sich.


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