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工业气体手册
名称:工业气体手册
作者:黄建彬 主编
出版社:化学工业出版社
描述: 第一章 空气分离产品第一节 氮气一、概述二、物理性质(一)在不同溶剂中的溶解度(二)氮的饱和蒸气压(三)压缩系数(四)密度(五)汽化热(六)比定压热容(七)导热系数(八)粘度(九)表面张力三、化学性质四、生产方法(一)空气分离 1.低温精馏法 2.变压吸附(PSA)法 3.膜分离制氮法(二)化学法制氮 1.燃烧法 2.氨热分解法 3.叠氮化钠(NaN3)热分解(三)高纯氮的制取五、标准和分析方法(一)产品标准(二)分析方法六、用途(一)化学工业中的应用(二)石油天然气及采煤工业中的应用(三)电子工业中的应用(四)冶金工业中的应用(五)机械加工工业中的应用(六)食品工业中的应用(七)科学技术方面的应用(八)生物和医疗方面的应用(九)其他七、贮存和运输第二节 氧气一、概述二、物理性质(一)在水和各种有机溶剂中的溶解度(二)饱和蒸气压(三)压缩系数(四)密度(五)汽化热(六)比定压热容(七)导热系数(八)粘度(九)表面张力三、化学性质(一)主要化学反应(二)同素异形体(三)同位素四、生产方法(一)空气分离 1.低温精馏法 2.常温变压吸附(PSA)法 3.膜分离法 4.吸收法(二)水电解法制氧(三)化学法制氧 1.氯酸盐和过氯酸盐分解 2.过氧化物和超氧化物分解 3.其他五、产品标准和分析方法(一)产品标准(二)分析方法六、用途(一)冶金工业(二)化学工业(三)污水处理(四)医疗应用(五)生命支持应用(六)军事与宇航(七)其他七、贮存、运输及安全参考文献第二章 氢气一、概述二、物理性质(一)同位素和异构体(二)在不同溶剂中的溶解度(三)氢的膨胀特性(四)饱和蒸气压(五)压缩系数(六)密度(七)汽化热(八)比定压热容(九)导热系数(十)粘度(十一)表面张力三、化学性质(一)与非金属单质的反应(二)与金属的反应 1.离子型氢化物 2.共价型氢化物 3.过渡金属氢化物 4.边界氢化物 5.配位氢化物(三)合成气反应(四)其他反应 1.原子氢的反应 2.脱硫和脱除有害杂质 3.还原反应 4.氢脆四、生产方法(一)实验室制法(二)工业生产方法 1.烃类蒸汽转化法 2.烃类部分氧化法 3.煤气化法 4.甲醇裂解、氨裂解和硫化氢分解 5.水分解法制氢 6.含氢工业尾气回收氢(三)氢气分离纯化技术 1.膜分离法 2.低温分离法 3.变压吸附(PSA)法 4.金属氢化物法 5.催化脱氧法 6.联合工艺法五、标准和分析方法(一)产品标准(二)分析方法 1.氢的分析方法 2.氢中杂质组分的分析方法六、应用(一)石油化工(二)电子工业(三)浮法玻璃生产(四)冶金工业(五)食品加工工业(六)空间技术与燃气应用(七)其他应用七、贮存和运输(一)气态氢(二)液氢(三)金属氢化物(四)微球贮氢八、安全环保参考文献第三章 碳氧化合物一、概述二、物理性质(一)在不同溶剂中的溶解度(二)饱和蒸气压(三)压缩系数(四)密度(五)汽化热(六)比定压热容(七)导热系数(八)粘度(九)表面张力三、化学性质(一)一氧化碳 1.与过渡金属的配位反应 2.与氢的反应 3.与有机化合物反应 4.变换反应 5.与氯气反应 6.氧化反应 7.歧化反应(二)二氧化碳 1.还原反应 2.有机合成反应 3.生化反应四、生产方法(一)一氧化碳 1.实验室规模生产 2.工业规模生产(二)二氧化碳 1.二氧化碳来源 2.二氧化碳提取方法 3.高纯二氧化碳的制取 4.液体二氧化碳和干冰五、标准和分析方法(一)产品标准 1.一氧化碳 2.二氧化碳(二)分析方法 1.一氧化碳 2.二氧化碳六、用途(一)一氧化碳(二)二氧化碳 1.作化工原料 2.作致冷剂 3.作惰性介质 4.作溶剂 5.作压力源 6.14CO2的用途 7.其他用途七、贮存运输及安全环保(一)一氧化碳 1.贮存运输 2.安全环保(二)二氧化碳 1.贮存和运输 2.环境影响与工业卫生参考文献第四章 氮氧化合物一、概述二、物理性质(一)溶解性能和吸附性能 1.一氧化氮在不同溶剂中的溶解度 2.氧化亚氮在不同溶剂中的溶解度 3.氧化亚铜吸附二氧化碳的吸附量(二)饱和蒸气压 1.二氧化氮 2.一氧化氮 3.氧化亚氮(三)体积膨胀系数(四)气体的可压缩性(五)比容及密度(六)熔化热和汽化热(七)比定压热容(八)导热系数(九)动力粘度(十)表面张力三、化学性质(一)二氧化氮 1.热分解反应 2.与水反应 3.氧化反应 4.还原反应 5.硝化反应 6.与碱溶液的反应 7.与一氧化氮的反应(二)一氧化氮 1.歧化反应 2.热分解反应 3.氧化反应 4.还原反应 5.与卤素反应 6.与金属的反应 7.配位反应(三)氧化亚氮 1.热分解反应 2.氧化反应(四)三氧化二氮(五)五氧化二氮四、生产方法(一)二氧化氮 1.实验室生产方法 2.工业生产方法(二)一氧化氮 1.实验室生产方法 2.工业生产方法(三)氧化亚氮 1.实验室制备 2.工业生产方法(四)三氧化二氮(五)五氧化二氮五、标准和分析方法(一)产品标准(二)分析方法 1.二氧化氮 2.一氧化氮 3.氧化亚氮六、用途(一)二氧化氮(二)一氧化氮(三)氧化亚氮七、贮存运输及安全环保(一)二氧化氮 1.贮存运输 2.安全环保(二)一氧化氮 1.贮存运输 2.安全环保(三)氧化亚氮 1.贮存运输 2.安全环保(四)材料相容性参考文献第五章 硫化物第一节 硫化氢一、概述二、物理性质(一)硫化氢的溶解性 1.硫化氢在各种溶剂中的溶解性 2.硫化氢作为溶剂的溶解能力(二)饱和蒸气压(三)气体的可压缩性(四)密度(五)汽化热(六)比定压热容(七)导热系数(八)动力粘度(九)表面张力三、化学性质(一)分解反应(二)氧化反应 1.硫化氢与氧的反应 2.与其他氧化剂的反应(三)与酸的反应(四)与碱的反应(五)与金属离子的反应(六)与盐的反应(七)与硫的反应(八)与有机化合物反应四、生产方法(一)实验室制法(二)工业生产方法 1.副产回收法 2.直接合成法五、标准及分析方法(一)产品标准(二)分析方法 1.微量硫化氢的分析方法 2.硫化氢纯度的分析方法六、用途七、贮存和运输(一)适用于硫化氢贮器和贮存的材料(二)硫化氢在正常使用中的贮存和管理八、毒性和安全第二节 二氧化硫一、概述二、物理性质(一)溶解性能 1.作溶质 2.作溶剂(二)饱和蒸气压(三)气体的可压缩性(四)密度(五)汽化热(六)比定压热容(七)导热系数(八)动力粘度(九)表面张力三、化学性质(一)二氧化硫的还原性(二)二氧化硫的氧化性(三)二氧化硫与碱溶液的反应(四)二氧化硫与有机物的反应四、生产方法(一)实验室制法(二)工业生产方法 1.硫铁矿与有色金属硫化矿焙烧法 2.硫磺燃烧法 3.石膏煅烧还原法 4.硫化氢燃烧法 5.液态SO2生产法五、标准及分析方法(一)产品标准(二)分析方法 1.低含量二氧化硫的分析方法 2.二氧化硫纯度的分析方法六、用途七、包装与贮运八、毒性和安全九、环境保护(一)燃料脱硫(二)烟气脱硫(三)其他参考文献第六章 卤素气体及卤素化合物气体第一节 单质卤素气体一、概述二、物理性质(一)溶解度(二)饱和蒸气压(三)液氯的压缩系数(四)密度(五)汽化热(六)比定压热容(七)导热系数(八)粘度(九)表面张力(十)氯气的电离能三、化学性质(一)与单质的反应 1.氦族气体 2.其他卤素 3.氧和硫 4.氢 5.其他非金属元素 6.金属元素(二)与无机化合物反应 1.与水反应 2.与氨和铵反应 3.氯与二硫化碳、二氧化钛和苛性碱的反应 4.与其他化合物反应(三)与有机物的反应四、生产或分离方法(一)氟气 1.原理 2.电解槽的结构 3.原材料及操作条件 4.氟气的纯化(二)氯气 1.水银法电解制氯 2.隔膜法电解制氯 3.离子膜法电解制氯 4.氯气的处理 5.其他制氯方法 6.氯的液化 7.液氯的气化五、标准及分析方法(一)产品标准(二)分析方法六、应用(一)氟气的主要用途 1.化学工业 2.原子能工业 3.电子工业 4.医疗和医药(二)氯气的主要用途七、贮存、运输及安全(一)氟气(二)氯气 1.贮存与运输 2.安全与环保 3.水银法电解生产过程中汞污染的防治第二节 卤素无机气体化合物一、概述二、物理性质(一)不同溶剂中的溶解性 1.作溶质 2.作溶剂(二)饱和蒸气压(三)密度(四)汽化热(五)比定压热容(六)导热系数(七)粘度(八)表面张力(九)六氟化硫的电性能三、化学性质(一)氟化氢 1.与单质反应 2.与无机物反应 3.与有机物作用 4.和水的作用(二)六氟化硫(三)五氟化砷(四)六氟化钨(五)氯化氢 1.与单质反应 2.与无机物反应 3.与有机物反应(六)二氯氢硅(七)三氯化硼(八)溴化氢四、生产或分离方法(一)氟化氢(二)六氟化硫 1.直接反应法 2.氟化钴法 3.净化和精制(三)氯化氢 1.直接合成法 2.副产品回收法 3.其他方法 4.高纯氯化氢气体的制备(四)其他卤化物 1.五氟化砷 2.六氟化钨 3.二氯氢硅 4.三氯化硼 5.溴化氢五、标准及分析方法(一)产品标准(二)分析方法 1.氟化氢 2.氯化氢 3.六氟化硫 4.溴化氢、三氯化硼、二氯氢硅和六氟化钨六、主要用途(一)氟化氢的主要用途 1.化学工业 2.电子工业 3.其他工业(二)氯化氢的主要用途 1.化学工业 2.电子工业 3.其他工业(三)六氟化硫主要用途 1.电力工业 2.环保行业 3.核工业 4.其他行业(四)其他卤素气体化合物七、贮存、运输及安全(一)贮存和运输(二)毒性和安全防护第三节 卤素有机气体化合物一、概述二、物理性质(一)溶解性(二)饱和蒸气压(三)密度(四)汽化热(五)比定压热容(六)导热系数(七)粘度(八)表面张力三、化学性质(一)三氟甲烷(二)氯乙烯 1.聚合和共聚反应 2.加成反应 3.氧化反应 4.热解反应 5.水解反应(三)氟氯烷 1.氟氯烷具有极强的化学稳定性和热稳定性 2.扩散过程四、生产或分离方法(一)三氟甲烷(二)氯乙烯 1.电石乙炔法 2.乙烯氧氯化法 3.联合平衡法(三)氟氯烷 1.液相氟化生产 2.气相氟化生产五、标准及分析方法(一)产品标准(二)分析方法 1.氯乙烯 2.氟氯烷 3.三氟甲烷六、主要用途(一)氯乙烯(二)氟氯烷(三)三氟甲烷七、贮存、运输及安全(一)卤素有机气体化合物的贮存、运输(二)卤素有机气体化合物的毒性和防护参考文献第七章 氦族气体一、概述二、物理性质(一)氦族气体在水和有机溶剂中的溶解度(二)饱和蒸气压(三)压缩系数(四)密度(五)汽化热(六)比定压热容(七)导热系数(八)粘度(九)表面张力(十)氦的特殊物理性质三、化学性质(一)氩、氪和氙的包合物(二)氙的化学反应性(三)氪的化学反应性四、生产方法(一)从空气中提取 1.氩气的提取 2.氖、氦的提取 3.氪、氙的提取(二)从天然气中提取(三)从合成氨弛放气中提取 1.氩的提取 2.氦的提取(四)从核动力装置裂变气中提取(五)高纯氦族气体的制备 1.脱除氮 2.脱除氧 3.脱除氢 4.碳化合物的脱除 5.氦、氖的制备五、标准及分析方法(一)产品标准(二)分析方法 1.气相色谱法 2.电解法 3.露点法 4.氦族气体中杂质组分的分析六、应用(一)氦族气体在焊接和冶金工业中的应用 1.焊接保护气 2.冶金和金属加工工艺(二)检测用气(三)光源用气(四)电子工业中的应用(五)氦族气体的低温工程应用(六)核反应堆中的应用(七)空间技术(八)氦族气体的生理和医疗应用 1.生理应用 2.医疗应用七、贮存和运输参考文献第八章 烃类气体第一节 烷烃一、物理性质(一)在不同溶剂中的溶解度(二)饱和蒸气压(三)压缩系数(四)密度(五)汽化热(六)比定压热容(七)导热系数(八)粘度(九)表面张力二、化学性质(一)氧化(二)氨氧化(三)卤化(四)硝化(五)脱氢反应(六)裂化和裂解(七)烷基化反应(八)异构化(九)硫氧化三、生产方法(一)实验室制法(二)工业生产方法 1.原料来源 2.分离和提纯方法四、标准及分析检测方法(一)产品标准(二)分析方法五、用途(一)燃料和燃料添加剂(二)化工原料 1.制取乙烯 2.合成气及有关化工产品 3.氯代产品 4.硝化产品 5.氨氧化产品 6.氧化产品 7.脱氢产品 8.二硫化碳 9.其他(三)溶剂(四)制冷剂(五)化学气相淀积六、贮存和运输七、安全、卫生及环保第二节 烯烃和二烯烃一、物理性质(一)在不同溶剂中的溶解度(二)饱和蒸气压(三)压缩系数(四)密度(五)汽化热(六)比定压热容(七)导热系数(八)粘度(九)表面张力二、化学性质(一)加成反应 1.加氢 2.与卤素或卤化氢的加成反应 3.水合反应 4.烷基化反应 5.二聚反应 6.其他加成反应(二)氧化反应 1.氧化 2.氨氧化(三)取代反应(四)羰基合成反应(五)聚合反应(六)其他反应三、生产方法(一)实验室制法(二)工业生产方法 1.烃类裂解法 2.从炼厂气回收 3.烃类脱氢 4.合成气制乙烯和丙烯 5.生产丁烯的其他方法(三)分离与提纯 1.乙烯的分离与精制 2.丙烯的分离和精制 3.C4馏分的分离四、产品规格及分析检测方法(一)产品标准(二)分析方法五、应用(一)化工原料(二)燃料(三)其他六、贮存和运输(一)乙烯(二)丙烯 1.常温下带压贮存 2.冷冻贮存 3.地下贮存 4.运输(三)丁烯和丁二烯七、安全、卫生及环保第三节 乙炔一、物理性质(一)在水及有机溶剂中的溶解度(二)饱和蒸气压(三)压缩系数(四)密度(五)汽化热(六)比热容(七)导热系数(八)粘度(九)表面张力二、化学性质(一)加成反应(二)聚合及环化反应(三)羰基化(四)取代和置换反应(五)氧化与分解三、生产方法(一)碳化钙法(二)烃类裂解法 1.烃类制取乙炔的一般原理 2.电弧裂解法 3.热裂解法 4.氧化裂解法 5.由煤直接制取乙炔 6.烃蒸气裂解制乙烯联产乙炔(三)分离提浓与净化四、产品标准和分析方法(一)产品标准(二)分析方法五、应用六、贮运、安全、卫生和环保参考文献第九章 电子气体第一节 氢化物气体一、概述二、物理性质(一)不同溶剂中的溶解性(二)饱和蒸气压(三)压缩性(四)密度(五)汽化热(六)比定压热容(七)导热系数(八)动力粘度(九)氢化物的表面张力三、化学性质(一)硅烷(二)锗烷(三)磷烷(四)砷烷(五)氢化锑(六)乙硼烷四、氢化物气体的制备方法(一)硅烷 1.实验室制法 2.工业生产方法(二)磷烷 1.实验室制法 2.工业生产方法(三)锗烷(四)砷烷(五)氢化锑(六)乙硼烷五、标准及分析方法(一)产品标准(二)分析方法 1.硅烷 2.磷烷 3.砷烷 4.其他氢化物六、主要用途(一)硅烷(二)锗烷(三)磷烷(四)砷烷(五)氢化锑(六)乙硼烷七、包装、储运和安全卫生八、氢化物气体的毒性、灭火及防护(一)硅烷(二)锗烷(三)磷烷(四)砷烷(五)氢化锑(六)乙硼烷第二节 氟化物气体一、概述二、物理性质(一)氟化物的溶解性(二)饱和蒸气压(三)压缩性(四)液态氟化物的密度(五)汽化热(六)比定压热容(七)导热系数(八)动力粘度(九)表面张力三、化学性质(一)三氟化硼 1.与金属元素、氢、氧化物及无机盐反应 2.三氟化硼与有机物及金属有机化合物的反应 3.与氯化物的反应 4.水解 5.与金属氢化物反应 6.生成络合物的反应(二)三氟化氮(三)三氟化磷(四)四氟化硅(五)五氟化磷四、氟化物气体的制备方法(一)三氟化硼 1.氟硼酸盐法 2.萤石硼酐法 3.萤石硼砂法 4.氟硼酸盐热分解法 5.络合物法(二)三氟化氮(三)三氟化磷(四)四氟化硅 1.硫酸法 2.氟硅酸(盐)法 3.副产回收 4.其他(五)五氟化磷五、标准及分析方法(一)产品标准(二)分析方法 1.三氟化硼 2.三氟化氮 3.其他氟化物气体六、氟化物气体的主要用途(一)三氟化硼(二)三氟化氮(三)三氟化磷(四)四氟化硅(五)五氟化磷七、氟化物气体的包装、储运、毒性及安全(一)氟化物气体的包装和储运(二)氟化物的毒性和防护 1.三氟化硼 2.三氟化氮 3.三氟化磷 4.四氟化硅 5.五氟化磷第三节 碳氟化合物气体一、概述二、物理性质(一)饱和蒸气压(二)密度(三)汽化热(四)比定压热容(五)导热系数(六)动力粘度(七)表面张力三、化学性质(一)四氟化碳(二)六氟乙烷(三)全氟丙烷四、碳氟化物气体的制备(一)四氟化碳 1.碳和氟直接反应法 2.碳化硅与氟反应 3.电解法 4.金属氟化物氟化甲烷法 5.一氧化碳与氟反应(二)六氟乙烷(三)全氟丙烷五、标准及分析方法(一)产品标准(二)分析方法 1.四氟化碳 2.六氟乙烷 3.八氟丙烷六、碳氟化物气体的主要用途七、碳氟化物气体的包装、储运、毒性及环保参考文献第十章 常用气体混合物和标准校正气一、常用气体混合物(一)一般混合气体 1.激光混合气 2.特殊仪器用混合气 3.焊接混合气 4.保鲜混合气 5.电光源混合气 6.医疗及生物研究混合气 7.消毒杀菌混合气 8.检漏(报警)混合气 9.零级空气 10.高压混合气 11.其他混合气(二)电子工业用混合气 1.外延(生长)混合气 2.化学气相淀积(CVD)用混合气 3.掺杂混合气 4.蚀刻混合气 5.其他电子混合气(三)混合气的制备方法 1.分压法的原理 2.分压法配气装置 3.分压法制备混合气体注意事项(四)混合气体的包装、储存和运输 1.包装 2.储存与运输二、标准校正气体(一)标准校正气体的定义、分级和分类 1.定义 2.分级 3.分类(二)标准校正气体的基本特性 1.标准校正气体的均匀性 2.标准校正气体的稳定性与有效期(三)标准校正气体的功能与作用 1.建立测量的溯源性 2.在测量中保证测量结果准确一致 3.在量值传递中的作用 4.促进测量技术和标准方法的发展 5.技术监督工作中的保证作用(四)标准校正气体的应用 1.在气体标准化研究中的应用 2.在气体产品质量监督和质量控制中的应用 3.仪器仪表的校准与刻度 4.大气环境监测离不开标准校正气体 5.在医疗卫生、临床化验中的应用 6.分析方法的评价 7.其他方面的应用(五)标准校正气体的研制报批程序 1.研制课题的确立 2.原料气的选取与分析 3.标准校正气体的制备 4.标准校正气体均匀性的考察 5.标准校正气体稳定性考察 6.标准校正气体的比对分析 7.标准校正气体组分含量的定值 8.申请、审批、发证及销售(六)标准校正气体的制备方法 1.称量法 2.分压法 3.体积法 4.渗透法 5.电解法 6.指数稀释法 7.流量比混合法 8.饱和法 9.扩散法三、通用配气技术(一)气体纯化技术(二)分析检测技术(三)包装容器的处理和材质的选择(四)均化处理技术(五)多次稀释技术(六)标准校正气体混合的可行性策划 1.气体爆炸极限 2.冷凝作用 3.标准混合气中组分间的反应 4.标准混合气中组分与钢瓶(容器)材料的反应(七)无损添加技术附录:一些常用气体标准物质参考文献附录页
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