高纯氮气可以起到为食品保鲜的作用
合成氨是人类有效利用高纯氮的主要途径,但要求很高。近年来,人们试图找出植物固氮的机理,试图用化学方法模拟生物固氮,实现温和条件下对空气中氮素资源的开发利用。
氮气主要用于合成氨,反应式为N2+3H2=2NH2(条件为高压、高温、催化剂。反应是可逆的)或合成纤维(尼龙、腈纶)、合成树脂、合成橡胶等的重要原料。氮是一种营养元素,也可以用来制造肥料。例如:碳酸氢铵NH4HCO3、氯化铵NH4Cl、NH4NO3等。
氮气切割的应用
1.碳钢
碳钢用氧气切割。由于碳辅助熔化和氧气燃烧,表面温度非常高。切割尖角、直径小于材料厚度的孔时,过多的热量集中在狭窄区域,切割质量无法保证。氮气不助燃,结合其冷却功能,适合解决此类加工问题,提高产品质量。
2.不锈钢
考虑到成本,切割时氧化不影响使用的不锈钢零件,采用氧气切割。但不锈钢中合金元素Ni含量大,熔体粘度高,流动性差,氧气切割时气压低容易造成粘渣等质量缺陷。焊接不锈钢时,氧化层严重影响焊接质量,尤其是氩弧焊。氮气切割提供的无氧化断面,满足了不锈钢焊接对切割断面的高要求。
3.铝和黄铜
铝和黄铜对激光的反射率高,吸收率低,需要高功率才能熔化材料。而且要配备反射吸收装置,防止不均匀的线性波反射回透镜,保护激光器的安全。需要氮气切割。
铝熔点低,3mm以下厚度可以用氧气切割,但质量差,断面硬,毛刺硬。用氮气切割断面光滑,厚度小于4 mm就可以获得**刺的效果,由于铝的高粘度和导热性,熔体可能在被吹走之前已经冷却下来,所以容易出现毛刺。通过调整焦距、增加气压和降低速度,可以降低表面粗糙度,以确保可以轻松去除毛刺。
4.蚀刻版画
蚀刻是一种特殊的切割,其能量只有基础功率的5%。它只作用于材料表面,主要用于蚀刻标记。氧蚀刻温度高,有时表面会出现焊渣。集中蚀刻还会因热量集中而损伤零件表面。氮蚀刻光亮,不损伤表面,可用于蚀刻要求较高的说明书。
二氧化碳气体保护焊对环境有哪些污染
CO2气体保护焊是一种以CO2气体为保护气体的焊接方法。虽然大量的CO2气体排放会造成温室效应,但CO2气体保护焊的CO2气体排放量很小,对温室效应的影响可以忽略不计,在大范围的环境中不会造成环境污染。但由于焊接工作往往是在车间、管道或储罐内进行,所以仍然会对局部微环境产生影响。
1.气体污染
CO2气体本身无毒无味,对人体,对环境无污染。但在高温电弧作用下,二氧化碳分解生成CO+O2,同时会产生一定量的臭氧O3、氮化合物NO、NO2等气体,从而在电弧附近或工作区域达到一定浓度,造成局部污染。