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六氟化硫固體分解物解析
然而,六氟化硫在室溫下材料性能穩(wěn)定,但在SF6氣體電弧運動的逆效應分解溫度下,會轉化為更多的含氟化合物、電弧、火花和電暈放電,從而產生復雜的SF6分解氣體和有毒氣體更多 +
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六氟化硫的危害究竟有多大?
隨著溫室氣體的不斷排放,人類的生活環(huán)境日益惡化。自從科學家開始測量大氣溫度以來,地球周圍的溫度逐年上升,海平面逐年上升,除二氧化碳外,最有害的氣體是六氟化硫!關于六氟化硫的危害,我們必須提到它的溫室效應以及SF6分解對環(huán)境和人類造成的威脅。更多 +
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六氟化硫的主要應用領域介紹
六氟化硫非常適合高壓應用,六氟化硫是一種介電氣體。六氟化硫本質上是惰性的,即使在相當?shù)偷?font color='red'>溫度下也保持氣態(tài)。此外,它是無腐蝕性、無毒和不可燃的。結合熱、電或化學特性,您可以獲得多項優(yōu)勢。更多 +
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六氟化硫氣體的壓力、體積、物質的量和溫度的關系的相關知識
六氟化硫,分子式SF6,相對分子量為146.06,在常溫常壓下為無色、無味、無毒、無腐蝕、不易燃、不爆炸氣體。其密度約為空氣的五倍,標準狀態(tài)下的密度為6.0886kg/m3。在低溫和壓力下為液體,冷凍后變成白色固體。升華溫度為-63.9℃,熔點為-50.8℃,臨界溫度為45.55℃,臨界壓力為3.759mpa。六氟化硫具有良好的化學和熱穩(wěn)定性、優(yōu)異的電氣絕緣和滅弧性能 六氟化硫氣體液化溫度:在大氣壓力(即0.1MPa)下,液化溫度為-62℃;在1.2MPa壓力下,液化溫度為0℃;通常,充入斷路更多 +
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燈泡中為什么要加入氬氣?
燈泡,想必大家對于它的使用都非常熟悉呢,不過大家對于其內部結構又有多少了解呢? 鎢絲,燈泡在發(fā)光過程中,燈絲溫度極高,如遇空氣就極容易由于氧化而燒毀,而聰明的科學家在不斷的試驗中發(fā)現(xiàn)了一種有效的方法,就是加入惰性氣體混合物。燈泡內部常常充入氬氣氮氣混合氣體,用作保護氣,使燈泡經(jīng)久耐用,其兩者均屬于惰性氣體,不易受熱膨脹,很好的保護了燈泡以及鎢絲壽命。燈泡充入氬氣與焊接金屬所使用保護氣的原理是一樣的,鎢絲在同一溫度情況下,在氬氣里蒸發(fā)量比真空中來得少,這樣就大大更多 +
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氬在節(jié)能玻璃中的應用
氬氣在玻璃中也有應用?對于這個問題可能在此之前很多用戶都沒有想到吧。 “慢”也是有好處的 我們都知道氬氣屬于惰性氣體,正是利用其“懶惰”性質,可以使玻璃表面溫度向外散發(fā)得比較慢,從而起到了保溫效果。該氣體傳導性比空氣低,在常溫下流動性較低,傳導慢不揮發(fā),玻璃制造商在中空玻璃中充裝氬氣使內部熱能產生不一樣的作用,冬天中保存熱能而炎炎夏天也可將其更多 +
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標準氣體使用的特殊說明
1、使用溫度的要求: 由于標準氣體的配制壓力受組分飽和蒸氣壓的影響,有些有機氣體配制壓力往往很低,對于這一類氣體我們要求氣體的使用溫度要高于15℃,如果房間溫度過低,對于那些不易氣化的組分會凝聚與鋼瓶壁上,這樣標準氣的濃度就會發(fā)生很大的變化,對于從低溫處取來的標準氣瓶一定要在溫度高于15℃的房間里放置一段時間,以便于凝聚于瓶壁上的組分完全氣化再使用,如果有必要可以適當提高鋼瓶溫度,使用前一定要使鋼瓶內外溫度達到要求。 2、樣品氣的置換: 由于標準氣都要經(jīng)過減壓器和管線后才能取樣,要準確取樣必須將減更多 +
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氣體標準狀態(tài)與實際狀態(tài)下的體積換算
在制定變壓吸附氮氣發(fā)生器或變壓吸附氧氣發(fā)生器的系統(tǒng)方案時,氣體標準狀態(tài)的轉換非常重要;就轉換而言,應當理解,目前有三種標準狀態(tài)的定義,其中最常用的是國際計量會議(CGPM)商定的標準狀態(tài)。本標準來自1954年,其標準條件為273.15k(0℃)溫度和101.325kpa壓力。其次,溫度為288.15k(15℃),壓力為101.325kpa。這是由國際標準組織和美國國家標準設定為測量氣體體積流量的標準狀態(tài)。最后,標準狀態(tài)被gb/t21446-2008《標準開口流量計測量天然氣流量》和sy/t6143-20更多 +
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絕緣氣體的霸主——六氟化硫
在電氣設備中,介質的傳熱特性對設備的運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時考慮的決定因素。作為氣體介質,其傳熱特性主要取決于它的熱導率、比熱容和粘度。六氟化硫良好的傳熱性質決定了它作為絕緣氣體的霸主地位。 經(jīng)典的熱傳導是考慮氣體的分子熱擴散運動,使高溫區(qū)域的分子攜帶較高的內能,遷移至溫度較低的區(qū)域,造成熱量在空間的傳遞。這里的分子運動指的是熱運動,而不是宏觀的相對移動。只要空間存在著溫差,就存在著熱傳導。 在高溫電弧中,六氟化硫會發(fā)生分解和電離,伴隨著能量消耗,更多 +