氙气 气 气 在几乎所有现代光源中都要用到氦族气体,气主要用于填充各种荧光灯、发光信号装置和辉光灯等。
对于低压放电管,在清洁的玻璃管内,纯产生橙色的光,与、氦按不同比例混合,充入各种滤光玻璃管,可制成绚丽多彩的霓虹灯(字模显示灯)。气低压放电管广泛用做指示灯。由于光灯发出的红光透射能力强,长期以不都被用不来填充各种信号装置,作为港口、机场、车站等水陆交通要地的显示标志。
性离子化检测器要用到,在Geiger-Muller计数器中要利用含、和氦的混合气。此外,在某些高压电子管转换开关和调整管中,也可以填充气。在示踪粒子检测器中,是火花室和电子流室常用的填充气。液还广泛用于低温辐射检测器,以及用于空间探索计划中其他专门仪表。与、氦和蒸气混合可用于充填磷光管。与混合可用来充填闸流射电管(thyratron radio tube)。激光技术广泛应用氦族气体,-氦连续激光器广泛应用于功率仅为零点几瓦的光学应用中。
1.六氟化硫新气或六氟化硫再生气体中本身含有水分
在生产的过程当中混入的水分是六氟化硫新气中水分的主要来源,因为六氟化硫在合成之后,需要经过一系列的工艺:热解、水洗和碱洗以及干燥吸附等,复杂的生产环节也导致遗留了少量的水分。六氟化硫再生气体中的水分主要是再生过程中过滤器工作不正常或吸附剂更换不及时造成的,向设备进行充气抑或是的时候,水分就会进入设备的内部。此外六氟化硫气瓶在长时间存放的过程当中,倘若气瓶的密封不好的话,那么大气当中的水分便会直接向内进行渗透,从而使得六氟化硫气体当中的含水量增加。
2.六氟化硫设备在组装维修检查和充过程当中所混入的水分
在组装以及维修检查高压电器设备的时候,也许会把空气当中所包含的水分带入设备的内部中。即使设备在组装完毕之后仍需用高纯氮气冲洗以及抽真空干燥处理,但是,附着在设备的内壁上抑或是灭弧室元件以及拉杆等部件的水分也不会被全部排除干净。如果充管道的保存方式不当,对于管道的冲洗不完全的话,在进行充的时候也会造成水分进入到设备的内部。
3.绝缘材料以及设备当中的吸附剂其本身含有水分
环氧树脂浇注品时六氟化硫电气设备当中的固体绝缘的主要的材料,其含水量通常在0.1%~0.5%这个范围中,这些在固体绝缘材料中的水分会伴随着时间的流逝而慢慢释放掉。因为吸附剂饱和失效,平衡吸附量缺乏,对于增多的水分便没有办法再进行吸收,这便造成了设备当中六氟化硫气体含水量的增多。
4.大气中的水分经由六氟化硫电气设备密封薄弱环节而渗透到设备的内部
近期,来自比利时鲁汶大学的研究人员进行了一项前瞻性、单盲、随机对照试验,旨在评价在脱泵冠状动脉旁路移植术中患者对血管升压药的需求上,氙气是否优于七氟醚。
本次研究共招募了42例行择期脱泵冠状动脉旁路移植术的患者,患者被随机分为氙气组(50-60 vol%)及七氟醚组(1.1-1.4 vol%)。主要终点为术中达到预先设定的血液动力学目标的去甲上腺素的需求量,次要终点包括安全变量,例如不良事件的发生(术中及术后6个月),以及围术期心肺功能和反应。
结果显示,两组间的基线值及术中数据不存在差异。氙气非劣于七氟醚,在术中欲达到预先设定的血液动力学目标,氙气患者对去甲上腺素的需求量更低。两组间患者的安全性不存在差异。
七氟醚患者术后谵妄(POD)的发生率要显著高于氙气组,而七氟醚患者的平均动脉压低于组。两组间其他血液动力学参数、心肺功能、以及围手术期炎性、肌钙蛋白T、蛋白S-100β和的释放都不存在差异。
标准气体的鉴别方法很多,但常用的主要有:气相色谱法、化学发光法、非色散红外法以及用于微量水和微量氧分析的其他方法。纽瑞德小编为您介绍一下:
1气相色谱分析法
气相色谱法适用于氢气、氧气、氮气、气、氦气、、二氧化碳等无机气体,、、、及C3以上的绝大部分有机气体的分析.通过直接法、浓缩法、反应法等样品处理技术的应用,分析的含量范围为10-9~99.999%.所以,气相色谱法也是分析标准气体中应用多、普遍的方法。
2化学发光分析法
化学发光法是利用某些化学反应所产生的发光现象对组分进行分析的方法,具有灵敏度高,选择性好,使用简单方便、快速等特点.因些,适用于硫化物、氮氧化物、氨等标准气体的分析。
3非色散红外分析法
非色散红外气体分析器是利用不同的气室和检测器测量混合气体中的、二氧化碳、、氨、、、丙烷、丁烷、乙炔等组分的含量.非色散红外气体分析器主要由红外光源、试样室、滤波器、斩波器、检测器、放大器及数据显示装置组成。
4微量氧分析仪分析法
在高纯气体的分析中,几乎所有的高纯气体(高纯氧除外)中都要求准确测定其中微量氧的含量.由于大气中含有大量的氧,准确测定高纯气体中微量氧乃至痕量氧,是气体分析中的难点之一。随着气体工业和仪器工业技术的不断进步,国内外分析仪器厂家已生产出不同原理的微量氧分析仪。
标准气体属于标准物质,标准物质是高度均匀的,良好稳定和量值准确的测定标准,它们具有复现,保存和传递量值的基本作用,在物理,化学,生物与工程测量领域中用于校准测量仪器和测量过程,评价测量方法的准确度和检测实验室的检测能力,确定材料或产品的特性量值,进行量值仲裁等...
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