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关于气体的文章

  • 世界上最大的人造龙卷风【能够瞬间抽空28吨气体】

    在德国奔驰的汽车博物馆中就创造出了世界上最大的人造龙卷风,它的整体高度达到了34.13米,几乎相当于一栋8层楼高的楼房,而这也导致很多人都慕名前往,久而久之这座人造龙卷风就成为了这家博物馆的镇馆之宝”,展馆中的奔驰车反而成为了陪衬。世界上最大的人造龙卷风这家位于德国的奔驰汽车博物馆最初仅仅只是奔驰车的展示馆,据说馆内都是展示的不同时期的梅赛德斯·奔驰车,位于德国的斯图加特市,从2006年5月就开始进行展览,一直到现在已经接受了130万名游客,只不过大部分顾客都是冲着这座巨型的人造龙卷风过来的。最初这座博物

  • 世界上最重的气体远远超过空气重量的8倍还多

    氡气在已知的气体中密度是最大的,因此重量也最重,相当于世界上最轻的气体氢气来说,氡气几乎是氢气的115倍,算是一种在室温环境中最重的气体,因此大多位于空间的下层,最初发现它是在镭盐中散发出来的,后来才知道它是一种有放射性的气体,在地下水中多多少少都会有。早在20世纪初时,当时的人们只知道氡气能够杀死癌细胞,但却不知道它超强的辐射性,因此便有医生将其用来治疗癌症,就是让病人待在一间充满氡气的小房屋中,这样氡气就能杀死癌细胞,但后来越来越多的人在治疗过后都出现了不同程度的身体损伤,所以医生也就慢慢停止掉这种疗

  • 云为什么不会掉下来(云是气体还是液体)

    “云”,在我们的文化中象征着“缥缈”“无欲无求”,这是因为云朵能够随着气候变幻莫测,不只是颜色还有形状也是!小时候我们都看过孙悟空腾云驾雾,在云上翻跟斗,那么云为什么不会掉下来呢?我想很多小伙伴都有这个疑问!古代人常常能用云预测气象,比如“天上鱼鳞般,晒谷不用翻”可以说云就是天气的一张名片!今天咱们奇闻之旅的小编就给大家介绍一下云为什么不会掉下来~云为什么能浮在天空,不会掉下来?空气对云滴有向上的浮力作用,云滴下落时还受到空气的阻力,这种阻力的大小与云滴的大小和下落的速度都成正比;所以一般云滴下落速度很慢

  • 太阳如何形成【通过重力将宇宙中的气体与尘埃聚在一起】

    距离地球最近的恒星其实是太阳。太阳是太阳系当中唯一的一颗恒星,占据了太阳系99.86%的质量,在太阳系中的其他行星,都是围绕的太阳进行公转。因此,在太阳系中,无论是从体积上还是质量上,太阳都可以算的上是最大的行星,而太阳的直径,相当于地球直径的109倍。一、太阳距离地球有多远太阳与地球之间,大概隔了149597870公里,如果用光年来计算的话,那么太阳与地球之间隔了1.58×10^-5光年。第一个测量出地球到太阳之间距离的人是一位希腊的天文学家,在测量时,阿里斯塔克利用了的月相测量月亮与太阳之间的距离,当

  • 浅析气体质量流量计在气体管道中的作用,气体质量流量计气密性检测

    气体质量流量控制器采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
    当两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温度,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体流速增加,介质带走的热量增多。使传感器温度随之降低。为了保持温度的恒定,则必须增加通过质量流量控制器的工作电流,此增加的部分电流大

  • 中考化学实验二氧化碳气体的制取与检验「初中化学必考二氧化碳气体制取收集检验和验满相关知识点技巧」

    初中化学有一种必考题型就是三种常见气体的实验室制取、收集、检验和验满,不论是平时考试还是中考,几乎是逢考必有,但发现有的同学容易把它们搞混搞错,从而丢分。
    上篇文章我们对氧气的制取、收集、检验和验满做了复习总结,今天达达老师陪你把二氧化碳相关知识考点技巧进行总结,希望对大家的学习和复习应考提供帮助。
    先回忆一下二氧化碳的物理性质:
    我们知道二氧化碳是一种无色无味的气体,密度比空气大,且能溶于水。固体二氧化碳称为干冰。
    注意:这个性质告诉我们:因为它能溶于水,不能用

  • 物质的性质气体是什么「物质的性质气体」

    气体可以均匀地填充任何大小或形状的容器。
    气体是一种没有固定形状和体积的物质状态
    气体是一种物质状态,没有固定的形状,也没有固定的体积。气体的密度比其他物质的密度低,如固体和液体。粒子之间有很大的空间,它们有很大的动能,彼此之间没有特别的吸引力。气体粒子移动非常快,相互碰撞,导致它们扩散,直到它们均匀地分布在容器的整个体积。
    气体只能被容器完全包围,或者被重力固定在一起。
    当更多的气体粒子进入一个容器,就会有更少的空间让这些粒子散开,它们就会被压缩。粒子对容器的内部

  • hcl氯化氢气体是怎么产生的,氯化氢气体吸收原理

    我们都知道一个氯化氢分子是由一个氯原子和一个氢原子构成的,是无色有刺激性气味的气体。其水溶液俗称盐酸,学名氢氯酸。相对分子质量为36.46。氯化氢极易溶于水,在0时,1体积的水大约能溶解500体积的氯化氢。其主要危险类别:2.3类,那么氯化氢气体是怎样产生的呢?
    液化氯化氢 HCL 钢瓶装
    1. 尾气回收-聚氯乙烯尾气回收
    氯气与乙烯反应生成二氯乙烷,再反应生产氯乙烯,然后在制作聚氯乙烯的过程产生氯化氢尾气。
    2. 燃烧合成
    氢气与氯气燃烧 H2

  • 控制全球变暖就必须要减少大气中的温室气体含量,全球气候变暖最新研究

    由一个氢原子、一个氧原子和未配对的电子组成的羟基(OH)基团,是地球大气层中反应性最强的气体之一。对于地球而言,这种个活泼的基团就像空气中的洗涤剂——因为它强烈的反应性,可以分解其他气体。特别是甲烷。甲烷是一种有效的温室气体,在地球大气层中产生温室效应的能力是二氧化碳的20多倍。
    正在释放甲烷的湖泊
    由美国宇航局(NASA)研究员领导的新研究表明,即使在甲烷排放量增加的情况下,羟基自由基也能自行循环并保持稳定的大气浓度。了解OH的作用对于确定大气中甲烷浓度的变化至关重要。NASA也给出

  • 二氧化碳气体保护焊技术快速入门,二氧化碳气体保护焊指导书

    一、焊接的定义:两种或两种以上材质(同种或异种)通过加热或加压或者二者并用,使工件材质达到原子间的结合,形成永久性连接的工艺过程。
    二、二氧化碳气体保护焊的特点:
    优点:⑴ 采用明弧,施焊部位可见度好,便于对中。
    ⑵ CO2气体价格低,焊接成本约相当于焊条电弧焊的40%左右。
    ⑶ 二保焊可采用较大的焊接电流密度,使焊丝融化速度快,所以生产率高。
    ⑷ 二保焊电弧加热集中,焊件受热面积小, 可减小焊接应力与变形。
    ⑸ 焊缝含氢量低,抗裂性好。

  • 有机气体的制备工艺,有机气体

    12、甲烷 CH4
    标准:CH3COONa NaOH==(CaO,加热)CH4↑ Na2CO3 (脱羧反应)
    标准制备发生装置:同 1(氧气)
    CaO 是干燥剂不是催化剂
    使用 CH3COONa 固体或者粉末,不能使用其晶体(含结晶水),绝对不能含水
    13、乙烯 C2H4
    标准:CH3CH2OH==(浓硫酸,170℃)CH2=CH2↑ H2O
    净化:含有 CO2、SO2等杂质气体,用 NaOH 除杂后做性质验证试验(使溴水、高锰酸钾溶液

  • 空压机排出气体有异味「空压机工作中散发难闻气体请千万小心」

     有时候,尤其是夏天,我们偶尔会发现空气压缩机发出恶臭的气味,这是怎么回事?会不会是空压机出现了问题?别慌,下面德瑞亚节能空压机将为你讲解发出恶臭气体的原因,并给出解决办法。
    空压机为什么会排出恶臭气体?可能的原因有以下几点:
    原因1
    使用的矿物油中,含极性抗磨添加剂,极性抗磨添加剂主要是磷/硫/氯性的。在高温下,空气中又含大量的氧气,极性抗磨添加剂氧化产生恶臭气体。极性抗磨添加剂,一般不推荐使用到高温的情况下,就象普通齿轮油使用到高温链条上一样,车间里全是恶臭气体。

  • 气体压力是怎么产生的,气体压力公式

    在我们周围,充满了空气。其中约78%为氮气,20%为氧气。气体是有压力的,对我们、对大地、对房屋等一切在气体里的物体都有压力。那么,这压力是怎么来的呢?
    空气分子
    我们知道,气体是由气体分子组成的,如果我们把空气放入一个容器中,那么空气分子就会充满整个容器,如下图,蓝色小球代表氮气,红色小球代表氧气。
    容器里的气体分子
    但是这些分子非常小,比如氧气分子的直径只有约0.3纳米,为了能看见它们,我们把视野缩到纳米尺度,如下图,室温下,在一个边长为100纳米的立方体里,氧

  • 激光焊接用什么保护气体,激光焊机要保护气体吗

    常用的激光焊接保护气体主要有N2、Ar、He,其物化性质各有差异,也因此对焊缝的作用效果也各不相同。
    1氮气N2
    N2的电离能适中,比Ar的高,比He的低,在激光作用下电离程度一般,可以较好的减小等离子体云的形成,从而增大激光的有效利用率。氮在一定温度下可以与铝合金、碳钢发生化学反应,产生氮化物,会提高焊缝脆性,韧性降低,对焊缝接头的力学性能会产生较大的不利影响,所以不建议使用氮气对铝合金和碳钢焊缝进行保护。
    而氮与不锈钢发生化学反应产生的氮化物可以提高焊缝接头的强度,会有利

  • 气体燃烧爆炸条件是什么,气体爆炸的三大要素

    很多人对于可燃性气体还是有安全防范意识的,其实只要注意其三个燃烧爆炸要素:a、可燃物(燃气,有些毒气达到一定的浓度也是会燃烧爆炸,比如苯、磷化氢、硫酸二甲酯等,在百科中可查其爆炸极限);b、助燃物(氧气);c、点燃源(温度);就可以做到相应的安全防范。
    可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合构成混合气或更切当地说遇到氧气构成一定份额的混合气才会发生燃烧或爆炸。燃烧时伴有发光发热的剧烈氧化反应。
    有关权威部门和专家现已对目前发现的可燃气作了燃烧爆炸分析,制定出了可燃性