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發布時間:2021-09-08 19:54  





膜分離法是一種比較先進的氦氣純化技術,該技術采用先進的氦分離膜材料為核心部件,利用膜兩側氣體的分壓差為推動力,通過膜對不同組分氣體選擇透過性差異對氦氣進行分離提純。GIS不僅在高壓、超高壓領域被廣泛應用,而且在特高壓領域也被使用。膜分離法可以在常溫下操作,壓力要求不高,且具有體積小、能耗低、操作簡單、無需能源、自動化程度高等特點。但現階段膜分離法中的膜材料大多依靠進口,我國在氣體分離膜材料研發水平上有待進一步提高。
前期曾以氦-nai激光器輸出的632.8nm或ke離子激光器輸出的647.1nm為紅光光源, 以ya離子激光器輸出的514.5nm和488nm為綠光、藍光光源作為三基色開展相關的顯現技能的研討。在同一年,普利斯特里作類似的燃燒實驗,發現使1/5的空氣變為碳酸氣,用石灰水吸收后的氣體不助燃也不助呼吸,由于他同D·盧瑟福都是深信燃素學說的,因此他們把剩下來的氣體叫做“被燃素飽和了的空氣”。氣體激光器由于體積巨大,電光轉化功率低,使得前期以氣體激光器作為三基色光源的激光顯現系統研 究僅停留在實驗室作業形式,無法接近實用化;
據gasworld數據顯示,2017年,日本、韓國、臺灣和中國的氦氣市場總量達5280萬立方米。
據美國Intelligas咨詢公司稱,全球市場規模為1.68億立方米(約600萬立方英尺),亞洲市場占據了約30%的市場份額。不言而喻,中國是增長的引擎。
在過去的5年里,中國的氦氣以每年5-13%的速度增長,到2017年達到2160萬立方米的市場規模。半導體、光纖和MRI三大應用都存在于這個市場,這與日本相似。然而,它的規模是日本的2倍,使它的影響力超過了日本。
氮氣在大氣中含量雖多于氧氣,但是由于它的性質不活潑,所以人們是在認識氧氣之后才認識氮氣的,不過它的發現卻早于氧氣。
1755年英國化學家布拉克(Black,J.1728-1799)發現碳酸氣之后不久,發現木炭在玻璃罩內燃燒后所生成的碳酸氣,即使用苛k性鉀溶液吸收后仍然有較大量的空氣剩下來。
后來他的學生D·盧瑟福繼續用動物做實驗,把老鼠放進封閉的玻璃罩里直至其死后,發現玻璃罩中空氣體積減少1/10;若將剩余的氣體再用苛k性鉀溶液吸收,則會繼續減少1/11的體積。
D·盧瑟福發現老鼠不能生存的空氣里燃燒蠟燭,仍然可以見到微弱的燭光;待蠟燭熄滅后,往其中放入少量的磷,磷仍能燃燒一會,對除掉空氣中的助燃氣來說,效果是好的。
把磷燃燒后剩余的氣體進行研究,D·盧瑟福發現這氣體不能維持生命,具有滅火性質,也不溶于苛k性鉀溶液,因此命名為“濁氣”或“毒氣”。
在同一年,普利斯特里作類似的燃燒實驗,發現使1/5的空氣變為碳酸氣,用石灰水吸收后的氣體不助燃也不助呼吸,由于他同D·盧瑟福都是深信燃素學說的,因此他們把剩下來的氣體叫做“被燃素飽和了的空氣”。