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Gaz inerte - la clé de la haute technologie
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Gaz inerte - la clé de la haute technologie

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2024-01-18      origine:Propulsé

enquête

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Les gaz inertes ont de nombreuses caractéristiques communes. Ils existent tous dans les atomes dans la nature. Ils sont incolores, sans odor et sans odeur. Ils sont légèrement solubles dans l'eau. Le point de fusion et le point d'ébullition sont très faibles, et ils peuvent être liquéfiés à basse température. À l'exception de l'hélium, tous les autres gaz rares peuvent se solidifier à une température suffisamment basse. L'hélium, en revanche, doit être 0-1K, plus de 25 fois la pression standard pour se solidifier.

稀有 气体

Il (Helium), également connu sous le nom d'élément solaire, peut être utilisé pour se rapprocher du zéro absolu (moins 273,15 degrés Celsius) .Among tous les gaz, l'hélium a le point d'ébullition le plus bas et est le gaz le plus difficile à liquéfier. Lorsque la température Une fois que la liquéfaction est inférieure à moins de 270,98 degrés Celsius, la viscosité de l'azote liquide baissera fortement, montrant presque aucune viscosité, et montrera très peu de tension de surface. À l'heure actuelle, les propriétés de l'azote liquide mutent et deviennent un superfluide. La conductivité thermique est 800 fois celle du cuivre et il devient un supraconducteur.

De nature, il se trouve principalement dans le gaz naturel ou les minerais radioactifs.



NE (néon), le néon n'existe que sous forme élémentaire. Jusqu'à présent, il n'y a pas de composé confirmé, il est donc généralement obtenu par séparation de l'air.Neon est très rare dans l'atmosphère, un seul sur 65 000. Parce que le néon peut montrer une lueur rouge-orange vif lorsqu'elle est déchargée, elle est souvent utilisé pour faire des sources de lumière néon.


AR (argon), la proportion de gaz inerte dans l'air est d'environ 0,93%, dont l'argon représente la grande majorité. Sa densité est 1,4 fois celle de l'air et 10 fois celle de l'hélium. et est insoluble dans les métaux liquides à des températures élevées. Par conséquent, il est souvent utilisé comme gaz protecteur pour l'aluminium, le magnésium, le cuivre et leurs alliages et les opérations en acier inoxydable pour empêcher les pièces métalliques d'être oxydées ou nitridées par l'air.


Krypton, KR (Krypton), Krypton a une forte densité et une faible conductivité thermique, mais une transmittance élevée, il est donc généralement utilisé dans l'industrie de l'électronique et l'industrie de la source de lumière électrique.


XE (xénon), le xénon est principalement présent dans l'air et les gaz à ressort chaud. Il s'agit d'un gaz inerte séparé de l'air liquide. Les gaz séparés de lui sont Krypton et Argon.


Le xénon a une intensité lumineuse extrêmement élevée et est utilisée dans la technologie d'éclairage pour remplir des photocellules, des lampes de poche et des lampes à haute tension au xénon. , gaz mixte spécial, etc.


Radon, RN (radon), radon est le cinquième élément radioactif découvert après l'uranium, le thorium, le radium et le polonium. C'est également l'un des 19 principaux cancérogènes annoncés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il s'agit du deuxième plus grand coupable du cancer du poumon humain après des cigarettes. La teneur en gaz du radon dans l'air naturel est très faible, sa teneur est inférieure à 0,1%. Il provient principalement de matériaux de construction, tels que du granit, du sable de briques, du ciment, du gypse, etc., en particulier des pierres naturelles contenant des éléments radioactifs.


OG (Oganesson), est un élément de gaz inerte synthétique. Son nombre atomique et son poids atomique sont les plus élevés parmi les éléments connus, et c'est aussi l'élément le plus lourd synthétisé par les humains.


Les gaz inertes sont largement utilisés dans de nombreux domaines.


1. Applications d'inflation et de flottabilité:

-Hélium: utilisé pour gonfler les ballons, les dirigeables, les lecteurs de ballon et les gilets de ballon.

-Neon Gas: il est utilisé dans la fabrication de néons et d'autres dispositifs d'éclairage dans les tubes à décharge de gaz.

-Argon: utilisé pour remplir les fenêtres d'isolation, les matériaux d'isolation, le polystyrène, etc.

-Krypton Gas: Utilisé pour l'éclairage, la technologie laser, les feux de flash de haute luminosité, etc.

-Xenon: utilisé dans les phares de voiture, les projecteurs et la technologie laser.


2. Soudage et travail métallique:

-Argon: Utilisé pour le soudage à l'arc d'argon et le soudage blindé inerte pour prévenir l'oxydation des métaux.

-Hélium: utilisé dans le soudage à l'arc à gazon, le soudage au laser et le soudage du faisceau d'électrons.


3. refroidissement et supraconductivité:

-Hélium: Utilisé pour refroidir les aimants supraconductives, l'équipement de résonance magnétique nucléaire (RMN) et les câbles supraconducteurs.

-Argon: utilisé pour refroidir et protéger les échantillons dans des expériences à basse température.


4. Applications d'éclairage et d'optique:

-Xenon: utilisé dans l'éclairage, les phares de voiture et les projecteurs de films.

-Les gaz de Krypton: utilisés dans la technologie laser, des lumières clignotantes de haute lutte, un éclairage photographique, etc.


5. Sciences médicales et de la vie:

-Xénon gazier mélangé à l'oxygène et à l'azote: utilisé pour l'anesthésie et la neuroprotection.

-Argon: utilisé pour le refroidissement et la protection des tissus en chirurgie au laser.


6. Recherche en laboratoire et scientifique:

-Hélium et argon: utilisé dans le spectromètre de masse, chromatographe en phase gazeuse, spectromètre Raman, etc.

-Krypton et le xénon: utilisés dans le spectromètre de fluorescence et l'équipement de résonance magnétique nucléaire (RMN).


7. Fabrication de semi-conducteurs:

-Nitrogen et argon: utilisé pour nettoyer les plaquettes de semi-conducteur et maintenir un environnement inerte.


8. Industrie de l'énergie nucléaire:

-Hélium: utilisé pour le refroidissement et la régulation de la température dans les réacteurs nucléaires.


Ce ne sont que quelques-uns des principaux domaines d'application des gaz inertes. Avec la progression de la science et de la technologie et les changements dans la demande industrielle, l'application des gaz inertes se développe également et s'améliore également.


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