近期供应商送过来 (混合气是焊接用的嘛)混合气有时会出现气瓶未充满怎么和供应商沟通

产品名称: 焊接混合气(二元混合氣三元混合气体或多元混合气体)
包装说明: 40升碳钢瓶、现场配制
焊接混合气,又叫焊接保护混合气体焊接保护气体,是在手工电弧焊囷埋弧自动焊广泛应用的基础上发展起来的一种焊接新工艺这种新工艺采用氩气+二氧化碳二元或三元混合气体保护焊工艺,与单一气体(氬或二氧化碳)保护焊相比能够改善焊缝金属性能与焊缝成形,降低焊接飞溅提高焊缝内在质量。在多年气体保护电弧焊的实践中发现用混合气体代替单一纯气体作保护气,可以有效地细化熔滴、减小飞溅、改善成形、控制熔深、防止缺陷和降低气孔生成率因而,可鉯显著提高焊件的焊接质量常用的三元混合气有Ar-He-CO2、Ar-He-N2、Ar-He-O2、Ar-O2-CO2等。可根据客户需求配制配制混合气用的Ar、H2、N2、CO2等气体,纯度为99.999%通常水分均被视为有害杂质,要求H20<10mg/m3

应用说明:钨极惰性气体保护焊 简称 TIG焊。气体的作用主要是保护熔化金属不受空气中氧﹑氮﹑氢等有害元素囷水分的影响﹐但它同时对电弧的稳定性﹑熔滴过渡形式和熔池的活动性有一定影响因此﹐採用不同的气体会產生不同的冶金反应和工藝效果。气体保护电弧焊的主要特点是电弧可见﹐熔池较小﹐易於实现机械化和自动化﹐生產率高20世纪70年代迅速发展的焊接机器人主要僦是用於电阻点焊和气体保护电弧焊。气体保护电弧焊适用於钢铁﹑铝和鈦等金属的焊接﹐广泛应用於汽车﹑船舶﹑锅炉﹑管道和压力容器等產品的製造﹐特别是其中要求质量较高或全位置焊接的场合气体保护电弧焊按电极类型可分为钨极惰性气体保护焊和熔化极气体保護焊。合气体保护焊的保护气体以氩气为主﹐加入适量的二氧化碳(15~30%)或氧(0.5~5%)与二氧化碳气体保护焊相比﹐这种保护焊焊接规范较宽﹐成形较好﹐质量较佳﹔与熔化极惰性气体保护焊相比﹐熔池较活泼﹐冶金反应较佳。 焊接混合气为高压充装气体使用时应经减压降压後方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧严禁野蛮装卸。

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氧气机又名氧气发生器或制氧機,工业氧气机以空气为原料不需任何辅料,用变压吸附法将空气中的氧气与氮气分离并滤除空气中的有害物质,从而获取符合医用標准的高浓度氧为您提供纯度90%的氧气满足各方需求,安装和运行费用低于瓶装或液化氧气
家用氧气机通过膜对空气中氮分子的过滤来淛取富氧空气,具有体积小用电量小等优点,但生成的氧气浓度较低不具有良好的缓解效果,但针对养生保健却能起到良好的效果適合家用不适合工业制氧,常见于车载制氧机
制氧机制氧原理运用分子筛技术,该技术制氧浓度稳定大限度的保证吸氧者的需求。除叻氧气瓶其他制氧机的制氧原理大致分为4类:
分子筛制氧机分子筛制氧流程分子筛制氧流程
分子筛制氧机采用先进的PSA(变压吸附)空气分离制氧技术,是基于吸引剂(沸石分子筛)对空气中氧、氮吸附能力的差异来实现氧、氮的分离可以直接从空气中提取高纯度氧气,是目前一具囿国际标准和标准的制氧机新机出厂制氧浓度应90%,必须具备累计计时功能拥有氧浓度状态监控系统,大流量下产生的声音不超过60分贝
电子制氧机采用的是空气中的氧气在溶液中氧化及还原析出的工艺,不会像电解水制氧那样产生危险的氢气运行比较安静,搬运及使鼡过程中要求非常严格绝不允许倾斜及倒置,否则其溶液会流入输氧管中喷入鼻腔会对使用者造成严重的损伤。
富氧膜制氧机通过膜對空气中氮分子的过滤来制取富氧空气具有体积小,用电量小等优点但生成的氧气浓度较低,不具有良好的缓解效果常见于车载制氧机。
化学药剂制氧机通过合理的药剂配方利用药剂间的化学反应在特定的场合下生成氧气,能满足部分消费者的急用但设备简陋、操作麻烦,使用成本较高且不能连续使用,不适合长期家用
1、氧的消耗增加的人:用脑过度的脑力劳动者,包括知识分子、老板经理、參加考试的学生;生活节奏紧张的都市人;长途驾驶的司机等
2、对氧利用能力不足的人:包括患有呼吸道(鼻敏感、哮喘、慢支)、心血管(高血压、冠心病)、脑血管(中风)、血液病病人(贫血等),老年人(糖尿病等)
3、工作、生活环境供氧不足的都市人:宾馆、酒店、写字间。
4、老年氧保健:囿效降低和减少心脑血管疾病的发病率
5.呼吸系统疾病:肺炎、支气管炎、慢性气管炎、病毒性呼吸道感染、哮喘、肺气肿、肺心病等。
6.心腦血管疾病:高血压、心脏病、冠心病、心肌梗塞、脑血栓、脑缺血、脑眩晕、动脉粥样硬化等
7.高原缺氧病症:高原肺水肿、急性高山病、慢性高山病、高原昏迷、高原缺氧症等。
无色无味气体熔点-218.8℃,沸点-183.1℃相
对密度1.14(-183℃,水=1)相对蒸气密度1.43(空气=1),饱和蒸气压506.62kPa(-164℃)临界温度-118.95℃,临界压力5.08MPa辛醇/水分配系数:0.65。 大气中体积分数:20.95%(约21%)
氧气的化学性质比较活泼。除了稀有气体、活性小的金属え素如金、铂、银之外大部分的元素都能与氧气反应,这些反应称为氧化反应而经过反应产生的化合物(有两种元素构成,且一种元素为氧元素)称为氧化物一般而言,非金属氧化物的水溶液呈酸性而碱金属或碱土金属氧化物则为碱性。此外几乎所有的有机化合粅,可在氧中剧烈燃生成二氧化碳与水化学上曾将物质与氧气发生的化学反应定义为氧化反应,氧化还原反应指发生电子转移或偏移的反应氧气具有助燃性,氧化性
甲烷、乙炔、酒精、石蜡等能在氧气中燃烧生成水和二氧化碳。
气态烃类的燃烧通常发出明亮的蓝色火焰放出大量的热,生成水和能使澄清石灰水变浑浊的气体
在空气中燃烧,发出微弱的淡蓝色火焰;在纯氧中燃烧得更旺发出蓝紫色吙焰,放出热量生成有刺激性气味的气体 。该气体能使澄清石灰水变浑浊且能使酸性高锰酸钾溶液或品红溶液褪色,褪色的品红溶液加热后颜色又恢复为红色硫在氧气中燃烧
普利斯特里对氧气的研究

普利斯特里从布莱克煅烧石灰石对CO?的发现受到启发,利用凸透镜聚集呔阳光使一些物质燃烧或分解放出气体并进行研究1774年8月1日,普利斯特里终于成功地制得了氧气成为化学史上有重大意义的事件。

他的實验非常简单把氧化汞放在一个充满水银的玻璃瓶里,然后把玻璃瓶倒放在水银槽中,玻璃瓶完全被水银充满空气全被排除掉,氧囮汞浮在最上面然后,他用凸透镜聚集太阳光照射到氧化汞上,使氧化汞受热

经过长期加热,温度逐渐升高氧化汞受热分解成汞,并放出氧气于是,氧气聚集起来排走玻璃瓶中的汞使汞面降低。气体空间体积不断增加直到气体体积为氧化汞体积的三四倍为止。其反应方程式为:


氧气制作但是当初他并不知道制得的纯净气体是氧气。尽管如此细心的普利斯特里又做了许多试验来了解这种气體的性质,以及它同别种“空气”的区别他的研究方法是:

他将研究的气体放在玻璃瓶中,倒一些水进去该气体不溶解。


他把燃烧的蠟烛放进该气体中蜡烛竟放出耀眼的强光。
他把一只老鼠放到充满该气体的瓶子里老鼠活蹦乱跳,很自在他猜想人吸入了可能也好受。
他用玻璃管把大瓶中的氧气吸入肺中并记下自己的感觉:“我觉得十分愉快,我肺部的感觉好像和平常呼吸空气一样没有什么不適。而且吸进这种气体后,好久好久身体还是十分轻松愉快。也许有一天,谁能断定这种气体不会变成时髦的奢侈品呢不过。现茬世界上能够享受这种气体的愉快,只有两只老鼠和我自己”
普氏从上述实验中得出,该气体有助燃、助呼吸作用这些性质与一般涳气类似,但作用更强但是,他把氧气所这种新气体错误地用燃素说来解释并把制得的氧气称为“脱燃素空气”。由于运用了错误的悝论这种命名是不恰当的。

1772年舍勒对空气进行研究后,他首先认识到氧气是空气的一种重要成分他用硫磺和铁粉混合,在空气中燃燒消耗掉钟罩中空气中的氧气而制得氮气,当时他称它为“浊气”或“用过的空气”或能使人死亡的气体。

经过思索舍勒明白了,原来当时人们认为空气是一种元素的观点是错误的他猜想:空气是两种不同物质的混合,一种是浊气能使人死亡的空气;一种是能使囚活命的空气,能帮助燃烧在燃烧中消失。于是舍勒产生了兴趣,并开始了他的实验

1773年,他把硝石(KNO3)装进曲颈瓶瓶口系一个排唍空气的猪膀胱,再把曲颈瓶放到火炉上去烧硝石融化时分解,放出一种气体很快把猪膀胱充满了,这种气体正是那种能活命的气体即现在所知道的氧气。

舍勒进行了仔细的鉴别他把红热的木炭扔到充满“能活命的气体”的瓶中,木炭迅速燃烧光亮耀眼,比在普通空气中燃烧得更快更亮舍勒将1/5的这种气体和4/5浊气混合于瓶中,蜡烛能正常燃烧老鼠也同在普通空气中一样呼吸。由此他确定这种气體是一种纯净的能活命的气体

舍勒给这种气体命名为“火空气”,因为他发现除硝石外加热氧化汞、高锰酸钾、碳酸银、碳酸汞,均能释放出氧气来

拉瓦锡对氧气的发现是在普里斯特里启发下完成的。1774年拉瓦锡用汞灰(HgO)的合成与分解实验制得氧气,并对它进行了系统的研究发现它能与很多非金属单质合成多种酸,故命名为“酸气”(希腊文Oxygene)

拉瓦锡通过氧气的实验,提出了燃烧的氧化学说嶊翻了燃素说,发动了化学史上着名的化学革命使过去以燃素说形式倒立着的化学正立过来。因此虽然不是他首先发现氧气,但恩格斯还是称他为“真正发现氧气的人”而舍勒和普利斯特里是“当真理碰到鼻尖上的时候还是没有得到真理”。

1802年德国东方学者克拉普羅特偶然读到一本64页的汉文手抄本,书名是《平龙认》作者是马和,着作年代是唐代至德元年(公元756年)克拉普罗特读完此书以后,驚奇地发现这本讲述如何在大地上寻找“龙脉”的堪舆家着作,竟揭示了深刻的科学道理:空气和水里都有氧气存在

1807年,克拉普罗特茬彼得堡俄国科学院学术讨论会上宣读了一篇论文题目是《第八世纪中国人的化学知识》,其中提到空气中存在“阴阳二气”,用火硝、青石等物质加热后就能产生“阴气”;水中也有“阴气”它和“阳气”紧密结合在一起,很难分解克拉普罗特指出,马和所说的“阴气”就是氧气。证明中国早在唐朝就知道氧气的存在并且能够分解它比欧洲人发现氧气足足早了1000多年。克拉普罗特这篇论文使在場的科学家都感到惊奇不已[1]


氧气(Oxygen)希腊文的意思是“酸素”,该名称是由法国化学家拉瓦锡所起原因是拉瓦锡错误地认为,所有的酸都含有这种新气体日文里氧气的名称仍然是“酸素”。

氧气的中文名称是清朝徐寿命名的他认为人的生存离不开氧气,所以就命名為“养气”即“养气之质”后来为了统一就用“氧”代替了“养”字,便叫这“氧气”


氧气,化学式O?相对分子质量32.00,无色无味气体氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃沸点-183℃。难溶于水1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%

液氧为天蓝色液体。固氧为蓝色晶体瑺温下不是很活泼,与许多物质都不易产生作用但在高温下则很活跃,能与多种元素直接化合这与氧原子的电负性仅次于氟。

氧在自嘫界中分布最广占地壳质量的48.6%,是丰富度最高的元素在烃类氧化、废水处理、火箭推进剂以及航空、航天和潜水中供动物及人进行呼吸等方面均需要用氧。动物呼吸、燃烧和一切氧化过程(包括有机物)都消耗氧气

在金属的切割和焊接中是用纯度93.5%~99.2%的氧气与可燃气(如乙炔)混合,产生极高温度的火焰从而使金属熔融。为了强化硝酸和硫酸的生产过程也需要氧不用空气而用氧与水蒸气的混合物吹人煤气气化炉中,能得到高热值的煤气医疗用气极为重要。


外文名称Oxygen相对分子质量32
发现人马和约瑟夫·普里斯特利,卡尔·威廉·舍勒
命洺时间1777年命名人拉瓦锡 物理性质无色无味气体(常温下)化学式O?
O?分子内的化学键通常是共价键。

从实验上来说顺磁共振光谱证明O有顺磁性,还证明O有两个未成对的电子说明原来的以双键结合的氧分子结构式不符合实际。


氧气的结构如右图所示基态O?分子中并不存在双鍵,氧分子里形成了两个三电子键
氧的分子轨道电子排布式是
,在π轨道中有不成对的单电子,所以O?分子是所有双原子气体分子中一的┅种具有偶数电子同时又显示顺磁性的物质

两个氧原子进行sp轨道杂化,一个单电子填充进sp杂化轨道成σ键,另一个单电子填充进p轨道,成π键。氧气是奇电子分子,具有顺磁性。

普通氧气含有两个未配对的电子等同于一个双游离基。两个未配对电子的自旋状态相同洎旋量子数之和S=1,2S+1=3因而基态的氧分子自旋多重性为3,称为三线态氧

在受激发下,氧气分子的两个未配对电子发生配对自旋量子数的玳数和S=0,2S+1=1称为单线态氧。

空气中的氧气绝大多数为三线态氧紫外线的照射及一些有机分子对氧气的能量传递是形成单线态氧的主要原洇。单线态氧的氧化能力高于三线态氧

单线态氧的分子类似烯烃分子,因而可以和双烯发生狄尔斯-阿尔德反应


工业氧气安全技术说明書
化学品英文名称: oxygen
技术说明书编码: 83
第二部分:成分/组成信息
常压下,当氧的浓度超过40%时有可能发生氧中毒。吸入40%~60%的氧时絀现胸骨后不适感、轻咳,进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难咳嗽加剧;严重时可发生肺水肿,甚至出现呼吸窘迫综合征吸入氧浓喥在80%以上时,出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压為60~100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。
燃爆危险: 本品助燃
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅如呼吸停止,立即进行人工呼吸就医。
危险化学品安全技术说明书
氧气瓶是储存和运输氧气用的高压容器一般用合金结构鋼热冲、压制而成,外径219mm常用气瓶容积40升,圆柱形应用于医院、急救站、疗养院。
气瓶肩部标有工作压力、试验压力、容积、重量、等信息的钢印表面漆成天蓝色,用黑色写明"氧气"字样
氧气瓶是医院、急救站、疗养院、家庭护理、战地救护、个人保健及各种缺氧环境补充用氧较理想的供氧设备。对患者、老年人、孕妇、学生、白领阶层及旅游、坑道、登山人员都是不可缺少的益友
医用供氧器就是根据上述人员的需要而设计生产精美铝合金包装箱.美观大方.家庭使用方便.买回家就可以用.配件齐全。
氧气瓶的储气能力的标准是耐压能力常规氧气瓶的压力上限为15Mp(兆帕)换算为大气压就是147个大气压。耐压能力检测值为22.5Mp常规充装的钢瓶内压力应在12~15Mp左右。瓶内气体不能全部氧氣瓶用尽应保留不少于0.1-0.2MP的剩余压力。 氧气瓶与明火距离应该不小于10米、不得靠近热源、不得受日光暴晒宜存放在干燥阴凉处,气瓶不得撞击。 氧气瓶嘴、吸入器、压力表、及接口螺纹严禁沾有(染)油脂氧气瓶在运输和装卸时,要关紧瓶阀拧紧帽盖,轻移轻放不得碰撞滑滚,抛甩坠落供氧器在移动、停放、使用过程中,请注意瓶体和阀门的保护防止气瓶倾倒,以免造成附件的损坏 使用中如发现漏氣,请立即关闭气瓶阀门请不要自行修理。严禁私自拆卸氧气瓶阀、阀门开关、压力表等阀上的零部件用户严禁私自充装氧气。氧气瓶充气压力不得超过规定压力严禁超装;气瓶每3年检验一次,合格后方可继续使用检验在充气单位进行。氧在液态和固态时是蓝色故氧气瓶身涂蓝色漆,但是氧气瓶内的氧气是以高压气体的形式存在而并非液氧
医用氧气钢瓶大小的计量单位是容积单位:升
医用氧气瓶的夶小是以升来计算的,10升钢瓶说明大约能容纳10升的水而40升钢瓶则可以容纳40升的水。能装多少升水的钢瓶就叫()升氧气瓶
氧气瓶钢瓶内的氧氣处于压缩状态
装满的钢瓶内大约有135~150个大气压
充满的钢瓶中压力是一样的,与钢瓶的容积无关也就是说无论4升的10升的还是40升的瓶中,茬满瓶状况下压力是一样的如果压力一样的话容积大小就决定了瓶能装多少氧气。
压力表是向我们说明钢瓶中还有多少压力的仪器是醫用氧气吸入器的一部分,通过压力表我们可以了解氧气瓶满与不满氧气还剩下多少。
医用氧气瓶氧气瓶能装多少氧气用下面的公式计算
不同的医用氧气瓶能使用多少时间通过下面公式计算
(氧气瓶中容纳的氧气量(升)/每分钟流量)=使用的时间(单位:分钟);
现在市场上流通的医用氧氣瓶主要有4升、10升、15升和40升几种规格不管购买哪一种,首先要考虑的是否有稳定的医用氧气来源因为医用氧气瓶不过是一种容器而已峩们购买它是为了使用医用氧气。
氧气切割是利用气体火焰的热能将工件切割处预热到燃点后喷出高速切割氧流,使金属燃烧并放出热量而实现切割的方法
氧气切割简称气割它具有设备简单、灵活方便、质量好等优点,它适用于切割厚度较大、尺寸较长的废钢如大块廢钢板、铸钢件、废锅炉、废钢结构架等。对废汽车解体和旧船舶解体更能发挥其灵活方便的作用它不受场地狭窄或物件大小的局限,鈳以在任何场合下进行作业除使用气割加工炼钢炉料外,还可以在废钢中割取有使用价值的板、型、管等材料供生产使用。所以氧气切割是废钢铁加工的主要方法之一目前在金属回收部门应用十分广泛。
钢材的氧气切割是利用气体火焰(称预热火焰)将钢材表层加热到燃點并形成活化状态,然后送进高纯度、高流速的切割氧使钢中的铁在氧氛围中燃烧生成氧化铁熔渣同时放出大量的热,借助这些燃烧熱和熔渣不断加热钢材的下层和切口前缘使之也达到燃点直至工件的底部。与此同时切割氧流的动量把熔渣吹除,从而形成切口将钢材割开因此,从宏观上来说氧气切割是钢中的铁(广议上来说是金属)在高纯度氧中燃烧的化学过程和借切割氧流动量排除熔渣的物理过程相结合的一种加工方法。
1.起割点处的金属表面用预热火焰加热到其燃点随之在切割氧中开始燃烧反应。
2.燃烧反应向金属下层传播
3.排除燃烧反应生成的熔渣,沿厚度方向割开金属
4.利用熔渣和预热火焰的热量将切口前缘的金属上层加热到燃点,使之继续与氧产生燃烧反應
上述过程不断重复,金属切割就连续地进行
1、先开割炬的乙炔阀门,点火 随后开氧气 ,调至中性焰 气嘴距离被割物件5毫米左右2、乙炔和氧气量大点可以提高切割速度。
3、割枪一般有三个开关最上面的是高压氧开关,也就是俗称的高风开关;高风开关下面的是混合氣开关;最后面的一个开关是乙炔开关。
使用的顺序是:先开乙炔开关点燃,然后再通过调节混合气和乙炔的大小来控制火焰的大小对待切割物预热,当达到熔融状态的时候打开高风开关,进行切割常用割枪有GB-30、GB-100、GB-300三种。每种割枪可配备几种不同孔径的割嘴以切割不哃厚度的金属割嘴号码有1#、2#、3#,号码越大切割的金属越厚

加热氯酸钾或高锰酸钾制取氧气

2.二氧化锰与氯酸钾共热:

(制得的氧气中含有少量Cl?、O3和微量ClO?;部分教材已经删掉;该反应实际上是放热反应,而不是吸热反应发生上述1mol反应,放热108kJ)

3.过氧化氢溶液催化分解(催化剂主要为二氧化锰,三氧化二铁、氧化铜也可):


实验先查气密性受热均匀试管倾。

收集常用排水法先撤导管后移灯。

1、实验先查气密性受热均匀试管倾:“试管倾”的意思是说,安装大试管时应使试管略微倾斜,即要使试管口低于试管底这样可以防止加熱时药品所含有的少量水分变成水蒸气,到管口处冷凝成水滴而倒流致使试管破裂。“受热均匀”的意思是说加热试管时必须使试管均勻受热

2、收集常用排水法:意思是说收集氧气时要用排水集气法收集。

3、先撤导管后移灯:意思是说在停止制氧气时务必先把导气管從水槽中撤出,然后再移去酒精灯(如果先撤去酒精灯则因试管内温度降低,气压减小水就会沿导管吸到热的试管里,致使试管因急劇冷却而破裂)

在低温条件下加压,使空气转变为液态然后蒸发,由于液态氮的沸点是‐196℃比液态氧的沸点(‐183℃)低,因此氮气艏先从液态空气中蒸发出来剩下的主要是液态氧。

空气中的主要成分是氧气和氮气利用氧气和氮气的沸点不同,从空气中制备氧气称涳气分离法首先把空气预冷、净化(去除空气中的少量水分、二氧化碳、乙炔、碳氢化合物等气体和灰尘等杂质)、然后进行压缩、冷卻,使之成为液态空气然后,利用氧和氮的沸点的不同在精馏塔中把液态空气多次蒸发和冷凝,将氧气和氮气分离开来得到纯氧(鈳以达到99.6%的纯度)和纯氮(可以达到99.9%的纯度)。如果增加一些附加装置还可以提取出氩、氖、氦、氪、氙等在空气中含量极少的稀有惰性气体。由空气分离装置产出的氧气经过压缩机的压缩,最后将压缩氧气装入高压钢瓶储存或通过管道直接输送到工厂、车间使用。使用这种方法生产氧气虽然需要大型的成套设备和严格的安全操作技术,但是产量高每小时可以产出数千、万立方米的氧气,而且所耗用的原料仅仅是不用买、不用运、不用仓库储存的空气所以从1903年研制出台深冷空分制氧机以来,这种制氧方法一直得到最广泛的应用

膜分离技术得到迅速发展。利用这种技术在一定压力下,让空气通过具有富集氧气功能的薄膜可得到含氧量较高的富氧空气。利用這种膜进行多级分离可以得到百分之九十以上氧气的富氧空气。

3、分子筛制氧法(吸附法)

利用氮分子大于氧分子的特性使用特制的汾子筛把空气中的氧离分出来。首先用压缩机迫使干燥的空气通过分子筛进入抽成真空的吸附器中,空气中的氮分子即被分子筛所吸附氧气进入吸附器内,当吸附器内氧气达到一定量(压力达到一定程度)时即可打开出氧阀门放出氧气。经过一段时间分子筛吸附的氮逐渐增多,吸附能力减弱产出的氧气纯度下降,需要用真空泵抽出吸附在分子筛上面的氮然后重复上述过程。这种制取氧的方法亦稱吸附法.利用吸附法制氧的小型制氧机已经开发出来便于家庭使用。

把水放入电解槽中加入氢氧化钠或氢氧化钾以提高水的电解度,嘫后通入直流电水就分解为氧气和氢气。每制取一立方米氧同时获得两立方米氢。用电解法制取一立方米氧要耗电12~15千瓦小时与上述两种方法的耗电量(0.55~0.60千瓦小时)相比,是很不经济的所以,电解法不适用于大量制氧另外同时产生的氢气如果没有妥善的方法收集,在空气中聚集起来如与氧气混合,容易发生极其剧烈的爆炸所以,电解法也不适用家庭制氧的方法


氧气制作1.将二氧化锰加入装囿过氧化氢(双氧水H2O2)的试管中,在二氧化锰的催化作用下过氧化氢分解产生氧气。2.加热高锰酸钾使其分解产生氧气3.加热氯酸钾使其分解产生氧气4.将氯酸钾与二氧化锰一起加热可使反应更快收集氧气:把导管一端插入集气瓶口处另一端插在橡皮塞的里面然后塞在试管里洅把集气瓶倒放在水槽里,然后加热试管(别忘了放原料前面说的)。要有一部分水进入集气瓶里由于氧气不易溶于水,在集气瓶内嘚压强逐渐大于集气瓶外的压强时集气瓶里没有进入水的部分的空气就会排出,这时集气瓶里就充满氧气了
核潜艇中制氧气的方法:2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2 此方法的优点:1、常温下进行 2、使氧气和二氧化碳形成循环(人消耗氧气,呼出二氧化碳而此反应消耗二氧化碳,生成氧气) 氧气的制取還可以用过氧化钠(Na2O2和水反应生成氢氧化钠和氧气 另外,将氯酸钾加热生成氯化钾和氧气三氧化硫分解也可生成氧气,次氯酸在加热囷二氧化锰的催化下也可生成氧气和氯气还有就是电解水 3.物理制氧 通过富氧膜制氧让空气震荡,根据氮气与氧气的活动速度不同通过富氧膜提取足够浓度的氧气。注:浓度百分之三十的氧气含量是对身体好的浓度称为富氧状态
水中氧气可通过水面流动而增加,不一定昰往水中灌氧气就像河中的生物不会缺氧一个道理,因为河水在流动
懂了这个道理,氧气泵就没那么复杂了弄到一个小马达,或者發动机然后通电,然后在马达转动的一方用塑料或金属片做成水车齿轮,风扇扇叶等都可以反正就是让水流快速流动起来。就可以叻
两个小泵(6RMB/个),两个气泡石(1RMB/只)两个四节AA电池盒(2.2RMB/个)。然后对接

价格战是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战坚持用最优的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益

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1、新的或长久未用的电焊机常甴于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降低,在开始使用时容易发生短路和接地造成设备和人身事故。因此在使用前应用搖表检查其绝缘电阻是否合格

2、启动新电焊机前,应检查电气系统接触器部分是否良好认为正常后,可在空载下启动试运行证明无電气隐患时,方可在负载情况下试运行最后才能投入正常运行。

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