产品名称混合气体
有效成分含量99.999%%
执行标准国标
是否进口否
加工定制是
储存要求无特殊要求
包装4L、8L、40L
执行质量标准国标
品级A级
颜色浅蓝色
氩气,化学式为Ar,是一种稀有气体,属于惰性气体。氩气是地球大气中的第三主要成分,占空气的0.934%。氩气是无色、无味、的气体,具有高度稳定性和化学惰性。氩气的密度比空气高,常用于填充光源、电子器件和气体放电管中,也可用作保护气体和惰性气体。同时,氩气也可以用于气体焊接、气体切割和半导体制造等工业应用。
高纯氩气是指纯度高达99.9以上的氩气。它具有以下特点:
1. 高纯度:高纯氩气的纯度高,可以达到99.9以上。这意味着其中几乎不含有其他杂质,可以用于对纯度要求高的场合。
2. 无色无味:高纯氩气是无色和无味的,这意味着它在使用过程中对产品产生色彩或气味上的影响。
3. 低活性:高纯氩气的活性低,与其他物质反应性较小。这使得它成为一种理想的惰性气体,在许多工业和实验室应用中被广泛使用。
4. 稳定性好:由于高纯度和低活性,高纯氩气具有的化学稳定性。它不易与其他物质发生反应,也不易被空气中的氧气、水分和其他杂质氧化。
5. 密度适中:氩气的密度适中,约为空气的1.38倍。这使得它在很多实验室和工业应用中可以作为惰性保护气体使用,可以防止氧气和其他有害气体进入反应体系。
总体而言,高纯氩气是一种高纯度、低活性、稳定性好的气体,在实验室、电子产业、和工业领域有着广泛的应用。
高纯乙炔气是一种高纯度的乙炔气体,主要特点包括:
1. 高纯度:高纯乙炔气的纯度通常在99.6%以上,可达到以上,几乎没有杂质。
2. 低含:高纯乙炔气的含量低,通常不超过1 ppm,可避免因杂质对设备和工艺的腐蚀和污染。
3. 低含水:高纯乙炔气的含水量低,通常在1 ppm以下,可以提供干净、干燥的气体,减少对系统的腐蚀和气体分析的影响。
4. 高燃烧值:高纯乙炔气具有较高的燃烧值,可以提供、高温的燃烧能源。
5. 稳定性:高纯乙炔气具有较好的稳定性,不容易分解或降解,可以提供稳定的气体供应。
6. 应用广泛:高纯乙炔气可广泛用于工业领域,如金属切割、焊接、热处理、合成化学品等。
需要注意的是,高纯乙炔气的制备和储存需要严格控制条件,以确保气体的高纯度和稳定性。
高纯氦气具有许多重要的功能,其中包括:
1. 焊接和切割:高纯氦气广泛应用于金属焊接和切割工艺中。由于其的热导性能和稳定的电弧性能,使得氦气能够提供量的焊接和切割结果。
2. 低温实验:氦气在低温下可以变成液体,并且是制冷材料的主要原料。高纯氦气可以用于低温实验室中,如超导材料和低温物理研究等领域。
3. 瓦克斯泡沫检测:高纯氦气可以用于瓦克斯泡沫检测,该检测方法可以检测材料内部的微小孔洞或缺陷。这在汽车制造、和电子工业中具有重要意义。
4. 氦气气液混合物:高纯氦气可以与液体氮混合,形成氦-液氮混合物,用作冷却介质。这种混合物在超导体、高能物理实验和粒子加速器中具有重要应用。
总的来说,高纯氦气在许多科学、工业和医学领域发挥着重要的作用,对于实现量的焊接、低温实验以及其他一些特殊应用具有关键性的功能。
激光气是由高能激光装置产生的气体体系,具有多种功能。以下是一些常见的激光气的功能:
1. 切割与雕刻:激光气可以用来切割和雕刻材料,包括金属、塑料、木材等。通过调整激光的功率和焦点,可以对材料进行的切割和雕刻。
2. 焊接和钎焊:激光气可以用于金属的焊接和钎焊。激光能量的局部集中,可以在瞬间将金属材料加热至熔点,实现的焊接和钎焊。
3. 打标和刻印:激光气可以在材料上进行打标和刻印,包括塑料、木材、玻璃等。激光束通过光化学或热化学反应,可以在材料表面产生性的标记和刻印。
4. 激光成像:激光气可以用于医学成像、遥感和工业测量等领域。激光束通过扫描或投射技术,可以获取目标物体的形状、距离和表面纹理等信息。
5. 材料表面处理:激光气可以通过调节激光的能量和焦点,对材料表面进行清洗、改性和微纳加工等处理。这些处理可以改变材料的物理、化学性质,提高材料的性能和功能。
需要注意的是,激光气的功能取决于激光器的类型和参数,以及待处理材料的性质。不同的激光气具有不同的应用领域和技术要求。
高纯氦气适用范围广泛,主要应用于以下方面:
1. 实验室研究:氦气在实验室研究中常用于气体保护、激光实验、质谱仪等领域。
2. 气体分析:由于氦气的低溶解度和惰性,常用于气体分析仪器中作为载气,用于气体样品的输送和分析。
3. 氦气焊接:高纯度的氦气作为保护气体,在焊接过程中防止金属氧化,提高焊接质量。
4. 气泡漂浮:氦气具有比空气轻的特性,用于充填气球和气囊,使其漂浮在空中。
5. 气体探测器:氦气在核磁共振(NMR)和质子核磁共振(MRI)中作为检测器的一部分,用于探测和分析样品的信号。
总的来说,高纯氦气的特性使其适用于需要惰性、、无色、无味的气体的应用领域,如科学研究、工业加工、设备等。
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