




佛伦气体——氧气乙炔
物理制备。
首先知道空气主要成分是氮与氧和一些比例小的气体,氮的蒸发温度是-196℃,氧的蒸发温度是-183℃。
将空气净化后加压冷却到-200℃以下就会得到液态空气,将液态空气输送到下一步设备升温到-196°c,这时已经达到液氮的蒸发温度,液氮迅速蒸发分离出去(如果收集氮气再加压冷却氮气又回到液态),此时还没有到液氧的蒸发温度-183°c,氧气乙炔附近,这时就把液态氧气用高压蓝钢瓶收集起来。 氧气乙炔
佛伦气体——氧气乙炔
处在激发态的原子或分子释放能量的方式有很多种,主要可分为辐射跃迁和无辐射跃迁两种类型。顾名思义,辐射跃迁就是指能量以光子的形式被释放。反之,无辐射跃迁则不会发出光子,激发的分子或原子通过碰撞等形式,将获得的能量传递给其他分子或原子。 氧气乙炔
在10万~15万米的高空,空气比较稀薄,被激发的电子在回到近核轨道之前,可以逗留在一个亚稳定状态(也叫第i一激发态),并释放出波长557.7纳米的绿光。在15万~25万米高空,如果电子吸收的能量只够它跃迁至第i一激发态,那么氧原子在回到近核轨道的时候会发出波长630纳米的红光。不过因为能发出红光的物质比较多,比如氮气受激发也会发出暗红光,所以氧气的红光不如绿光受关注。 氧气乙炔
佛伦气体——氧气乙炔
彩缤纷的固体氧那么固体氧是什么颜色呢?当液氧的温度降低到-218.8℃时,会出现略带蓝色的立方晶体。可这并不是固态氧的唯i一存在形式。
事实上,固态氧一共有5种形态,并且每种形态的颜色都不相同。这种略带蓝色的立方晶体被称为γ相。如果温度继续降低至-229.3℃,固体氧变成β相:晶体变成菱面体结构;颜色逐渐由淡淡的蓝色变成粉红。
温度继续降低至-249.3℃时,固体氧变成单斜晶体结构,其色浅蓝,被称为α相。如果温度保持为室温,而把压强增至90亿帕后,固体氧变成等轴晶体结构,色橙红,被称为δ相。若压强超过100亿帕,氧气乙炔工厂,固体氧变成ε相,色深红至黑色。ε相的固氧又被称为红氧,氧气乙炔周边,有成为新型助燃剂的潜力。不过它其实是o8,沙湾氧气乙炔,是由4个氧气分子组成的菱形晶体。如果继续加压至960亿帕,固体氧会变成带金属光泽的ζ相。此时的固体氧可以称作金属氧,因为它已变成导电体。氧气乙炔
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