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發布時間:2021-06-20 03:37  
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氦氣的純化技術根據工作壓力、冷源的使用等條件的不同主要分為高壓低溫冷凝、吸附法、膜分離法、變壓吸附法、低溫冷凝吸附法。
氦氣高壓低溫冷凝、吸附法是一種經典可靠的純化技術,該技術工藝成熟,被廣泛應用在高純度氦氣的提純工藝中。技術利用氦氣沸點低的特點,通過使用液氮等冷源,冷凝并分離混合氣中的氮氣等雜質,再通過吸附材料二次去除氦氣內所含雜質用以獲得高純度氦氣。變壓吸附法是一種氣體吸附分離技術,通過改變壓力來實現氣體的吸附和解吸過程。氦氣高壓低溫冷凝、吸附法適用于處理量大的氦氣提純場合。提純過程需要提供冷源,由于要在高壓操作條件下,自動化程度受到一定限制。
到了上世紀90年代,全固態激光器開展推進激光顯現技能進入研發階段;而在本世紀2010年以前,跟著專業級的顯現產品的研討進一步推進激光顯現 進入產業演示階段,開端孕育成熟的技能產業鏈,為今后規模化生產做準備。 早激光投影技能是選用氣體激光器作為光源,如He-Ne、ya離子、ke氣和銅蒸汽激光器等,別離輻射紅、藍、綠色激光,完成全五顏六色激光投影,但氣體激光器電光功率很低且作業可靠性相對較差。對有些大型變電站,尤其是較大電廠,其年漏氣量甚至會達到數百公斤,甚至上噸。
為保證檢測結果的準確性,需要用到氮中lv氣混合氣體對儀器進行標定。目前,廣泛應用的現場氣體檢測技術大多使用催化燃燒式、電化學、半導體和光離子化等小巧實用的氣體傳感器。在極低的溫度下,氦確實可以形成范德華力,但極其微弱,無法長久保持。為了保證lv氣傳感器測量結果的可靠性,標準物質特性值范圍采用國際公認的基本方法-稱量法制備氮中lv氣標準物質。根據稱量法國家標準制備氮中lv氣混合氣體,并基于稱量結果對其進行定值。