他只有求助于當時相當的光譜學家之一的倫敦物理學家克魯克斯。克魯克斯證明了,這種氣體就是氦。這樣氦在地球上也被發現了。[5]在二十世紀初的幾十年里,世界各國都在尋找氦氣資源,在當時主要是為了充飛艇。但是到了二十一世紀,氦不僅用在飛行上,前列科學研究,現代化工業技術,都離不開氦,而且用的常常是液態的氦,而不是氣態的氦。液態氦把人們引到一個新的領域——低溫世界。英國物理學家杜瓦(Dewar)在1898年首先得到了液態氫。就在同一年,荷蘭的物理學家卡美林·奧涅斯也得到了液態氫。液態氫的沸點是零下253℃,在這樣低的溫度下,其他各種氣體不僅變成液體,而且都變成了固體。只有氦是一個不肯變成液體的氣體。包括杜瓦和卡美林·奧涅斯在內的科學家們和決心把氦氣也變成液體。1908年7月13日晚,荷蘭物理學家卡美林·奧涅斯(HeikeKamerlinghOnnes昂納斯)和他的助手們在的萊頓實驗室取得成功,氦氣變成了液體。他次得到了320立方厘米的液態氦。要得到液態氦,必須先把氦氣壓縮并且冷卻到液態空氣的溫度,然后讓它膨脹,使溫度進一步下降,氦氣就變成了液體。液態氦是一種與眾不同的液體,其沸點為零下269℃。在這樣低的溫度下,氫也變成了固體。氦是惰性元素之一,分子式為He,是一種稀有氣體,無色、無臭、無味。臨朐附近氦氣價錢
研究開發先進的天然氣提氦技術對于提高氦氣生產的經濟性、保障國家用氦安全和促進我國天然氣提氦工業的發展具有重要意義。通過對提氦技術的分析介紹,低溫冷凝法較為成熟,但能耗、成本較高;吸附法、吸收法和膜滲透法等其他提氦技術各具特點,但限于適用條件尚不能規模化工業應用。隨著新材料、新技術的發展,天然氣提氦技術不斷改進創新,吸附法、膜滲透法等提氦工藝發展迅速,聯產法、聯合法工藝有著良好的應用前景,這些都為促進天然氣提氦技術的發展提供了新的思路。[11-12]氦氣氦氣純度氦氣工業氦項目名稱指標氦氣純度:≥99%氖(氫)、氧(氬)、氮、甲烷總含量,%≤1水分含量,**,≤-43℃氦氣純氦項目名稱指標優等品一等品合格品氦氣純度,%≥氖含量,ppm≤152540氫含量。聊城國內氦氣在室溫和大氣壓力下,氦是無色、無味的氣體。
相對原子質量為。1868年有人利用分光鏡觀察太陽表面,發現一條新的黃色譜線,并認為是屬于太陽上的某個未知元素,故名氦。氦在空氣中的含量為。氦在通常情況下為無色、無味的氣體;熔點℃(25個大氣壓),沸點℃;密度,臨界溫度℃,臨界壓力;水中溶解度3/千克水。氦是惰性元素之一,分子式為He,是一種稀有氣體,無色、無臭、無味。它在水中的溶解度是已知氣體中**小的,也是除氫氣以外密度**小的氣體。密度,熔點℃(25個大氣壓)。沸點℃。它是**難液化的一種氣體,其臨界溫度為℃。臨界壓力為。當液化后溫度降到℃以下時,具有表面張力很小,導熱性很強,幾乎不呈現任何粘滯性。液體氦可以用來得到接近零度(℃)的低溫。化學性質十分不活潑,既不能燃燒,也不能助燃。氦也是**難液化的氣體。氦在通常情況下為無色、無味的氣體。是不能在標準大氣壓下固化的物質。液態氦在溫度下降至,性質發生突變,成為一種超流體,能沿容器壁向上流動,熱傳導性為銅的800倍,并變成超導體;其比熱容、表面張力、壓縮性都是反常的。[5]由于液氦的**溫,在此溫度下出現了許多奇妙的物理現象。許多重要的物理實驗,都要在低溫下進行。世界各國的物理學家都在研究液態氦。
[8]氦氣應急處理若發生泄漏,應迅速撤離泄漏污染區人員至上風處,并進行隔離,嚴格限制出入。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿一般作業工作服。盡可能切斷泄漏源。合理通風,加速擴散。如有可能,即時使用。漏氣容器要妥善處理,修復、檢驗后再用。[9]氦氣含量分析按氣相色譜法測定。條件:柱為不銹鋼柱,長6m,內徑4mm。充填料為PoraPakQ,或類似品。載氣為氫氣[(V/V)],流量40ml/min。用環線進樣器。檢測器為熱電導檢測器。柱溫為60℃。檢測器溫度130℃。操作:將標本氦經氣體進樣閥送入氣相色譜儀。選擇GC的操作條件,使標準峰信號相當于不低于滿刻度讀數的70%,這樣可使氮和氧完全從氦中分出(氮和氧彼此可能無法分清)。由供試樣本所得的峰響應值所顯示的滯留時間,應與由空氣一氦檢定標準樣本(由工業級氦中混入,由廠商提供)所得的峰響應相當,并表示出不超過(體積),而He的含量應不低于(體積)。[4][10]氦氣國內現狀氦氣是****和高科技產業發展不可或缺的稀有戰略性物資之一。含氦天然氣迄今仍是工業化生產氦氣的來源。我國氦氣資源相當貧乏,含量很低,提取難度大,成本高。因此,在保護有限氦氣資源的同時。氦存在于整個宇宙中,按質量計占23%,但次于氫。
天文學家也繼續研究著太陽元素。太陽上的氫“燃燒”變成了氦,以后的命運又如何呢?他們發現宇宙間有一些比太陽更熾熱的恒星,中心溫度達到幾億度。在這些恒星的**,氫原子核已經都變成了氦原子核,氦原子核又相互碰撞,正在生成著碳原子核和氧原子核,同時放出大量的能。這類恒星橡心臟一樣,一會兒膨脹,一會兒收縮,很有規律。為什么會這樣?這也是因為氦在起作用。天文學家還研究了銀河系內氫的含量和氦的含量的比值。根據這個比值,有人估算了銀河系的年齡有一二百億年。氦的歷史并沒有完,人類認識氦的歷史也沒有完,而我們這本講氦的故事的小冊子,卻不得不結束了。要問在發現氦和研究氦的歷史上誰的功勞比較大呢?是天文學家詹森和羅克耶嗎?是化學家拉姆賽和物理學家克魯克斯嗎?是發明分光鏡的本生與基爾霍夫嗎?當然還要考慮把空氣、氫氣以及氦氣液化的漢普松、卡美林·奧涅斯等人的功勞。很難說。在人類認識氦的歷史上,他們都有著自己的貢獻。氦**是一種元素,但是發現它和認識它,是許多門科學——物理學、天文學、化學、地質學等的共同勝利,決不是某一個人的力量能夠完成的。低溫冷源:利用液氦的-268.9℃的低沸點,液氦可以用于低溫冷卻。聊城國內氦氣
由于密度比空氣小且性質穩定,氦還可以作為浮升氣體。臨朐附近氦氣價錢
氫氣就變成了液體。液態氦是透明的容易流動的液體,就像打開了瓶塞的汽水一樣,不斷飛濺著小氣泡。液態氦是一種與眾不同的液體,它在零下269℃就沸騰了。在這樣低的溫度下,氫也變成了固體,千萬不要使液態氦和空氣接觸,因為空氣會立刻在液態氦的表面上凍結成一層堅硬的蓋子。多少年來,全世界只有荷蘭卡美林·奧涅斯的實驗室能制造液態氦。直到1934年,在英國盧瑟福那里學的前蘇聯科學家卡比查發明了新型的液氦機,每小時可以制造4升液態氦。以后,液態氦才在各國的實驗室中得到的研究和應用。在,液態氦在現代技術上得到了重要的應用。例如要接收宇宙飛船發來的傳真照片或接收衛星轉播的電視信號,就必須用液態氦。接收天線末端的參量放大器要保持在液氦的低溫下,否則就不能收到圖像。物理學家不僅*得到了液態氦,還得到了固態氦,他們正在向零度進軍(物理學把零下℃叫做零度。這個溫度標叫做溫標,用K表示。0K就是℃,而℃)。從理論上講,零度是達不到的,但是可以不斷接近它。液態氫的沸點是溫標,液態氦的沸點是溫標。在溫標,氦Ⅰ變為氦Ⅱ。1935年,利用“絕熱去磁”法,使液態氦冷到溫標;1957年,達到溫標;目前已達到×10-11K了。臨朐附近氦氣價錢
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