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二氧化碳中一氧化氮氣體標準物質
二氧化碳作為氣體食品添加劑,被廣泛應用于碳酸飲料、啤酒以及食品保鮮等領域,由于其特殊的用途,對其質量的要求更高。食品級二氧化碳中存在的一氧化氮等雜質最容易吸附在食物內,并會通過食品進去到人體中,從而對人體造成不可逆轉的傷害。 一氧化氮不穩(wěn)定,人體吸收一氧化氮會迅速氧化成二氧化氮,二氧化氮具有強腐蝕性和毒性,對人體的呼吸道有一定的傷害。吸入初期眼睛及呼吸道僅有輕微的刺激癥狀,經數小時或更長時間后會出現胸悶、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫紺等癥狀。 GB1886.228-2016《食品更多 +
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常見的電子混合氣體組分|紐瑞德特氣
電子工業(yè)用氣體統(tǒng)稱為電子氣。在大規(guī)模集成電路(LSI)、超大規(guī)模集成電路(VLSI)、半導體和電子器件生產與加工過程中,電子氣主要用于氣相外延生長、化學氣相淀積、摻雜(雜質擴散)、蝕刻、離子注入、濺射、退火、系統(tǒng)加壓、潔凈吹掃、吸氣覆蓋、氧化和還原等工藝。其中部分氣體直接作為半導體源,如硅源、硼源、磷源和CVD 源等等。 常見的幾種電子混合氣體: Oxygen in Tetrafluoromethane 4% O2/CF4 8% O2/CF4 1更多 +
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常見的5種電子混合氣體|紐瑞德特氣
氣體在半導體工業(yè)和微電子工業(yè)中扮演著不可或缺的角色,其中除了大家熟知的一些大宗氣體以外,還有一個重要的分支:電子混合氣體。電子混合氣體廣泛用于大規(guī)模集成電路(L.S.I)超大規(guī)模集成電路(V.L.S.I)和半導體器件生產中,主要用于氣相外延(生成)、化學氣相淀積、摻雜(雜質擴散)、各類蝕刻和離子注入等工藝中。 根據不同用途又可以將電子混合氣體分為:晶體生長氣、熱氧化氣、外延氣、摻雜氣、擴散氣、化學氣相淀積氣、噴射氣、離子注入氣、等離子蝕刻氣、載氣/吹洗氣、光刻氣、退火氣、焊更多 +
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電子混合氣體是什么?有哪些?|紐瑞德特氣
隨著我國工業(yè)技術的不斷發(fā)展,我們對特種氣體的需求量不斷增加。特種氣體有別于一般工業(yè)氣體,它是具有特殊用途,并在特定領域中應用的,對純度、雜質含量、組成、物化性能等方面有特殊要求的一類氣體產品。與工業(yè)氣體相比,特種氣體的品種多而產銷量小,常用的混合氣體和標準校正氣即特種氣體的重要組成部分。 電子混合氣是常用的混合氣體之一,指含有兩種或兩種以上有效組份,或雖屬非有效組份但其含量超過規(guī)定限量的氣體。由幾種氣體組成的混合物,是工程上常用的工質?;旌蠚怏w通常被當作理想氣體研究。更多 +
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電子特氣對純度質量有什么標準?
隨著半導體行業(yè)的快速發(fā)展,對電子特氣的需求也隨之增加。由于生產過程中對精密度要求非常高,對電子特氣的純度也有著非常高的要求。今天,紐瑞德小編和大家分享幾點電子特氣的純度要求。 電子特氣在其生產過程中涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測、氣瓶處理等多項工藝技術,下游客戶對產品質量要求較高。尤其是極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等精密化程度非常高的應用領域,對特種氣體的純化、雜質檢測、儲運技術都有著嚴格的要求。 高純氣體純度:特種氣體要求超純、超凈。純度每提升一個 N更多 +
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我國電子氣體發(fā)展的三大難點!
電子氣體是高科技產業(yè)重要的“源”資料,是集成電路制作過程中必不可少的要害支撐資料。據專業(yè)人士泄漏,中國半導體行業(yè)要實現從跟隨走向引領的跨越,電子氣體的打破一定會是最重要的一環(huán)。 半導體制作過程中刻蝕、清洗、外延生長、離子注入、摻雜、氣相堆積、分散等要運用大量的電子氣體,且電子氣體的純度對芯片質量影響很大。跟著集成電路制程節(jié)點不斷縮小(已經走到10/7納米),對電子氣體的顆粒度和雜質含量的要求也越來越高。因此,集成電路技能快速發(fā)展,對電子氣體的種類、數量、質量、安全性以及安穩(wěn)更多 +
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壓縮空氣中的雜質有哪些?
壓縮空氣是僅次于電力的第二大動力能源,又是具有多種用途的工藝氣源,其應用范圍遍及石油、化工、冶金、電力、機械、輕工、紡織、汽車制造、電子、食品、醫(yī)藥、生化、國防、科研等行業(yè)和部門。 那么你知道什么是壓縮空氣么? 壓縮空氣是自然狀態(tài)下的干燥空氣,一種無色無臭無味的混合氣體,干燥空氣是由21%高純氧氣+79%高純氮氣。干燥空氣在氣相色譜儀、氣質連用以、原子吸收儀中廣泛用作純凈的助燃氣體,一般由40L高壓鋼瓶包裝,壓力13.5MPa,實際體積約5.4m3,即5400標準升,更多 +
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電子氣體中金屬雜質的分析方法綜述
一、原子吸收光譜(AAS) 原子吸收光譜法是基于待測元素的基態(tài)原子蒸汽對其特征譜線的吸收,由譜線的特征性和信號強度對待測元素進行定性和定量分析的一種常用分析方法。該分析方法主要有四種類型:火焰原子吸收光譜分析法、石墨爐原子吸收光譜分析法、蒸汽發(fā)生原子吸收光譜分析法和流動注射原子吸收光譜分析法。其中,以前兩種分析方法最為常用。 原子吸收光譜法可以測定元素周期表中的大多數金屬和非金屬元素,火焰原子吸收法對大多數金屬元素的相對靈敏度為10−10~10&min更多 +
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乙烯、乙炔混合氣體分離純化技術新突破
隨著社會的進步和工業(yè)的快速發(fā)展,人類對能源和資源的利用越來越依賴于天然氣、氫氣和乙烯等氣體--一個氣體的時代已經來臨,這對高效節(jié)能的氣體儲存和分離技術提出了迫切需求。乙烯是目前工業(yè)上使用最多的化工氣體(1.6億噸/年),是石油化工產業(yè)的核心。其生產的技術水平和規(guī)模標志著一個國家石油化學工業(yè)的發(fā)展水平,被廣泛應用于合成纖維、合成橡膠、合成塑料等聚合化工原料的生產。 然而目前生產乙烯原料的過程中經常伴有少量的乙炔雜質,該雜質對乙烯的聚合具有非常大的毒害作用。如何有效地除去少量的乙炔氣體并得更多 +
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氣體純度對激光混合氣的重要性
激光混合氣中組分氣的純度直接影響激光的性能,特別是氣體中氧、水、碳氫化合物等雜質的存在將導致激光輸出功率在鏡(面)和電極上的耗損,還會引起激光發(fā)射的不穩(wěn)定。 激光混合氣組分的純度有著特殊要求,包裝混合氣的鋼瓶,充裝前也必須進行干燥處理,防止污染混合氣。如果將氦(He)氖(Ne)激光作為第一代氣體激光,二氧化碳激光是第二代氣體激光,在半導體制造領域將大量使用的氟化氪(KrF)激光,可稱為第三代激光。 激光混合氣中的發(fā)生氣體是激光發(fā)生器上用來產生激光的氣體,對氣體質量要求高,激光混合氣配制精度要求高更多 +