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環境監測中標準氣體使用問題的探討
本文就日常使用標準氣體校準儀器設備過程中總結出一些注意要點,以供同行參考。 引言: 隨著國家經濟和科技的不斷發展,氣體被廣泛應用于化工、冶金、航空航天和環保等各個領域。作為氣體行業的一個重要分支,對于工業生產起到規范和發揮著質量保證的作用。標準氣體(又叫校正氣體)屬于氣態的標準物質,是高度均勻的,良好穩定和量值準確的測定標準。在環境監測過程中,標準氣體可以用于校準測試儀器和質量控制計劃中的期間核查,正確的使用標準氣體對測試結果的準確性和可靠性提供了關鍵的技術保證。更多 +
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氦氣、標準氣體等特種氣體在新興分散用氣市場的8大應用
根據“十三五”規劃,國家近幾年將重點發展電子等八大行業,促進行業轉型升級,這將會帶動氦氣、標準氣體等特種氣體的相關高值下游領域對特種氣體的需求,從而促進特種氣體行業發展。 過去特種氣體主要在大宗集中用氣市場,主要應用于鋼鐵、有色金屬、石油化工及煤化工等行業,以現場制氣集中供應的方式為主,市場客戶對單一氣體使用量巨大但用氣的品種較少。 今后,特種氣體將向新興分散用氣市場拓展,主要集中在電子、光纖、光伏、醫療、食品、生物醫藥、電光源、機械制造及精細更多 +
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混合氣、標準混合氣、電子氣體等特種氣體國產化替代趨勢明顯
經濟新常態下更加強調經濟結構的優化升級,集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜、新能源汽車、航空航天、環保、醫療等產業對中國經濟增長的貢獻率將愈加突出。 特種氣體作為上述產業發展不可或缺的關鍵性材料,其市場規模將保持持續高速發展。另外,由于在建國初期中國的工業化程度不高,中國在特種氣體技術儲備不足,隨著中國的技術進步,國產化替代趨勢愈發加快。 在特種氣體的應用領域內,單一高純氣體的需求是有限的,更多的是一些混合氣、特殊混合氣、標準混合氣。這類氣體種類繁雜,需求量大,占更多 +
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標準氣體的三大配氣方法
標準氣體配氣的方法有以下三點: 1、注射器配氣法 只需要少量標準氣體時,可選用100ML注射器配制標準氣體;經過多次稀釋即可制得所需要的低濃度標準氣體。根據原料氣濃度和稀釋倍數可計算標準氣體的濃度。 配氣用的注射器必須氣密性好,死體積小,制度準確。配氣前放一小片聚四氟乙烯薄片,以備攪拌用。 注射器配氣法雖然簡便易行,配制某些標準氣體時濃度也很準確,但是,由于受注射器內壁吸附、死體積大和液體揮發不完全等因素的影響,配制的氣體濃度誤差較更多 +
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標準氣體使用注意事項
標準氣體的特殊性,對使用過程也有特殊的要求,很多使用者由于操作的不規范,使得數據偏差較大,以下是在標準氣體使用過程中應該注意的幾個方面,僅供參考,歡迎交流: 一、取樣管線的選擇: 由于膠管使用起來很方便,很多傳統的進樣管線都采用此類,但是眾所周知,膠管對大部分有機氣體,和含硫類的氣體吸附性非常強,而且它的滲透性也很強,所以使用各類膠管來采樣是不可取的,對分析數據造成很大偏差。建議根據不同的氣體性質采用銅管、不銹鋼管、聚四氟管,而對于含硫的標準氣體和樣品氣最好采用內涂石英的不銹鋼管(使用內涂石英的不銹鋼管更多 +
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韓國稀有氣體“氖”成功實現國產化!
隨著近年來半導體市場的高速增長,半導體工藝中使用的氖 (Ne)、氙 (Xe) 和氪 (Kr) 等稀有氣體的需求迅速增加。韓國稀有氣體市場預計將從2020年約1600億韓元增長到2023年約2800億韓元,年均增長20%。然而,韓國目前100%進口稀有氣體。 氖氣是空氣中含量僅有0.00182%的一種稀有氣體,是半導體曝光工藝中使用的準分子激光氣體的原料之一。過去,全部進口并依賴外國技術,由于貿易爭端導致價格飆升和供應短缺,韓國曾試圖將產品本地化。此次建成的裝置每年可生產約22000更多 +
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混合氣體的概念了解下?
混合氣體 gas mixture,是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定限量的氣體。 幾種氣體組成的混合物,是工程上常用的工質。混合氣體通常被當作理想氣體研究。 道爾頓分壓定律混合氣體的總壓力p等于其中各組成氣體分壓力之和。而每一組成氣體的分壓力,是在混合氣體的溫度下該組成氣體單獨占據混合氣體總容積時所具有的壓力。 混合氣體的性質取決于組成氣體的種類和成分。 混合氣體的成分有3種表示方法。 ①容積成分:組成氣體的分容積與混合氣體的總容積之比,用ri表示 所謂分容積是指該組成氣體在更多 +
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5G時代,鍺烷市場需求凸顯
鍺烷(GeH4)和乙鍺烷(Ge2H6)均為電子工業用的關鍵氣體材料,對整個行業的可持續發展起著重要的支撐配套作用。鍺烷主要用于半導體制程中在硅片上沉積SiGe(硅鍺)層。硅鍺材料的載流子遷移率高、能帶寬度隨Ge的組分變化而連續可調,因此,硅鍺材料在微電子和光電子方面有重大的應用價值。5G時代,光通信芯片崛起,光通信傳輸芯片主流采用SiGe工藝來滿足其對高性能和低功耗的要求。國家發改委《增強制造業核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》曾對鍺烷純度和裝置規模就提出過具體要求。鍺烷也用于紅外光學材料、航天器空間更多 +