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氟化气体

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氟化气体相关的论坛

  • 【求助】四氟化硅气体的分析

    我想分析四氟化硅气体,看有没有合适的分析方案,及其所要用到的仪器,请高手赐教,信箱:jxfgh@sina.com,电话13949653048四氟化硅气体中还要分析其中的杂质的含量,如:氧气、氮气、二氧化碳、氯化氢等具体指标如下:项目 指标 纯度(SiF4),% 重量比 ≥98 惰性气体,% 重量比 ≤1 二氧化碳(CO2),% 重量比 ≤0.2 二氧化硫(SO2),% 重量比 ≤0.05 盐酸(HCl),% 重量比 ≤ 1.5氢氟酸(HF),% 重量比 ≤0.5 水份(H2O),% 重量比 ≤0.01 氧(O2),PPm 重量比 ≤50 [em0808]

  • 【资料】欧盟制定氟化温室气体的产品标签的草案

    2008年1月11日,欧盟委员会根据欧洲议会和理事会法规(EC) No 842/2006,制定了含有某些氟化温室气体的产品和设备的标签形式和附加标签要求的法规草案。 根据关于含有氟化物温室气体的某些产品和设备的法规(EC) No 842/2006的第7(1),制定了标签内容、形式和放置位置。标签应当包含所含氟化温室气体类型和数量的信息,明确指出这是《京都议定书》中所规定的。另外,要有说明某些产品和设备是否是已与含氟化温室气体的泡沫隔绝的信息。G/TBT/N/EEC/174

  • 【求助】关于浓度较高的氟化氢气体中碳杂质的检测问题?

    大家好!我这里有一个问题想请教:浓度较高的氟化氢气体(浓度99%)的腐蚀性很强,对于一般的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]柱及配件都会有不同的破坏。因此,我想知道什么样的色谱柱可以对氟化氢气体进行有效地分离,将其中的碳杂质分离开,从而可以定量地分析碳杂质。

  • 北京通州剧毒气体(氟化氢)泄漏!!

    2011年08月22日04:07 来源:人民网-《京华时报》  前晚6点多,通州区潞城镇郝家府村一废品回收站内的一罐氟化氢发生泄漏。随后消防员赶到将事发地周边近百人疏散。目前,关于事故原因,公安、安监、环保等部门介入调查。  事发地名为北京智佳宏发再生资源回收市场有限公司。前晚11点多,记者现场看到,事发地附近200米被警戒,空气中弥漫着刺鼻的气味,近百名被疏散的群众坐在警戒线外休息。  市场内一商户称,废气罐收进来有一段时间,一直放在市场废品堆内。前晚6点多,市场内突然传来一阵刺鼻的气味儿,一废气罐不断冒出白烟,担心泄漏气体有毒,商户报警求助。  接警后,玉桥、左家庄等消防中队赶到现场。经查,泄漏气体为氟化氢,具有腐蚀性和剧毒。消防员将事发地200米范围内的近百名群众疏散。随后,消防员穿着防护服进入现场处置。  当晚,公安、环保、安监、通州区应急办等相关部门赶往现场进行处置。  昨天凌晨1点30分,现场处置完毕,被疏散的商户及居民陆续返回家中。据了解,事故未造成人员伤亡,泄漏罐体已被相关部门转移。  昨天上午,记者从通州区应急办获悉,前晚,专业人员已将罐体泄漏处封堵,并根据环保部门的指导对现场残留物进行了填埋。  目前,通州区公安、安监及环保部门正对罐体来源、事故原因进行调查,并对环境所受污染进行检测。(记者周鑫)  名词解释  氟化氢:一种无色、有刺激性气味的气体,有极强的腐蚀性,剧毒。

  • 【转帖】氟化物怎样引起人体中毒?

    氟化物怎样引起人体中毒?氟化物主要是氟化氢,是常见的大气污染物之一,是无色有刺激性的气体,对空气的相对密度为0.713,易治于水。氟化氢的水溶液称氢氟酸,是无色的液体,有强烈的腐蚀性和毒性。工业上常用的氟化物有氟化钠、氟化钡、氟硅酸钠、氟化钙及冰晶石等。氟化物广泛分布于岩石、土填、水和动物、植物体内。氟是一种生命元素,维持人体健康需要一定量的氟,但过量的氟可造成氟中毒。 环境中氟化物主要污染源是电解冰晶石生产铝;钢铁工业使用萤石作助熔剂:磷酸盐矿石的烧结;磷肥生产;水泥、陶瓷和砖瓦生产等。当地下水流经含磷灰石的岩层时,可使水中含氟量升高。长期饮用含氟高的水,可造成地方性氟中毒。 氟化氢对人体的危害比二氧化硫约大20倍,空气中氟化物含量超过1mg/m3时,就会对人的眼睛、皮肤和呼吸器官产生直接危害;对植物的影响比二氧化硫大10一100倍,当大气中氟化物含量达45—90mg/m3时,植物的叶组织就会坏死,牲畜饮用含氟高的水和饲料,会引起慢性中毒。据报道,氟化氢质量浓度为0.03一0.06mg/m3时,发现儿童氟斑牙、尿氟量较对照区高1—2倍;在2mg/m3,甚至质量浓度在1mg/m3时,也可引起慢性氟中毒;长期饮用含氟超过1.5mg/L的水,可产生氟骨症。一般认为饮用水中含氟量以0.5—1mg/L为宜。 氟化物对人体危害,主要使骨骼受害,表现肢体活动障碍,重者骨质疏散或变形,易于自发性骨折。其次是牙齿脆弱,出现斑点、损害皮肤,出现疼痛、湿疹及各种皮炎。氟化氢对呼吸器官有刺激作用,引起鼻炎、气管炎,使肺部纤维组织增生。

  • 【分享】各个温室气体介绍

    地球的大气中重要的温室气体包括下列数种:水蒸气(H2O)、臭氧(O3)、二氧化碳(CO2)、氧化亚氮(N2O)、甲烷(CH4)、氢氟氯碳化物类(CFCs,HFCs,HCFCs)、全氟碳化物(PFCs)及六氟化硫(SF6)等。由于水蒸气及臭氧的时空分布变化较大,因此在进行减量措施规划时,一般都不将这两种气体 纳入考虑。至于在1997年于日本京都召开的联合国气候化纲要公约第三次缔约国大会中所通过的〔京都议定书〕,明订针对六种温室气体进行削减,包括上述所提及之:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)及六氟化硫(SF6)。其中以后三类气体造成温室效应的能力最强,但对全球升温的贡献百分比来说,二氧化碳由于含量较多,所占的比例也最大,约为55%。

  • 【求助】气体在线分析仪

    我公司需在线分析以下气体成分:CO CO2 N2 H2 O2 SO2 H2S 磷化氢、甲烷、氟化氢等气体成分,由于本人对在线分析了解很少,请大家帮忙告之详细信息。厂家可直接与我联系QQ47968377 tan9157@sian.com

  • 六氟化硫知多少

    [color=#00008B]六氟化硫[/color]第一部分:化学品名称  化学品中文名称: 六氟化硫   化学品英文名称: sulfur hexafluoride   分子结构: S原子以sp3d2杂化轨道成键,分子为正八面体形分子。  技术说明书编码: 56   CAS No.: 2551-62-4   分子式: SF6  分子量: 146.05第二部分:成分/组成信息  有害物成分 CAS No.   六氟化硫 2551-62-4第三部分:危险性概述      健康危害: 纯品基本无毒。但产品中如混杂低氟化硫、氟化氢,特别是十氟化硫时,则毒性增强。   环境危害: 在1997年防止全球变暖的京都议定书中,将包括SF6气体在内的6种气体列为温室效应气体,它们对温室效应的影响依次为CO2,CH4,N2O,PFC,HFC,SF6。其中CO2气体对温室效应的影响最大,占64%,而SF6气体的影响为最小,仅占0.07%。  燃爆危险: 本品不燃。第四部分:急救措施    吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 第五部分:消防措施  危险特性: 若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。   有害燃烧产物: 氧化硫、氟化氢。   灭火方法: 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。第六部分:泄漏应急处理  应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。如有可能,即时使用。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。

  • EPA为第16版年度美国温室气体清单征求公众评议意见

    2011年2月16日,美国环保局(EPA)为美国温室气体排放和降低年度清单:1990-2009报告草案征求公众评议意见。该报告的最后截止日期为其在联邦纪事上通告之日后30天。 该报告草案显示,在2009年,温室气体排放总量比2008年下降了6%。该下降趋势是由于美国经济部门燃料和电力消费的下降而引起的。温室气体排放总量为66.4亿公吨二氧化碳当量。总体来说,1990年到2009年温室气体排放增加了7.4%。而2009年的温室气体排放量是自1995年来美国温室气体年度排放总量的最低水平。 美国温室气体排放和降低年度清单追踪自1990年到2009年美国国家层面的年度温室气体排放情况。清单中涉及的气体包括:二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳和六氟化硫。清单也减掉了从大气中被树林、植被和土壤吸收的二氧化碳。

  • 围栏处的含氟气体F-Gases at the Fenceline

    [b]揭露含氟化合物生产部门未披露的排放量[/b]环境调查署(EIA)感谢纽约大学坦登工程学院城市系统博士教育的教授兼主任Masoud Ghandehari博士在审查本报告的EIA方法、方法论和分析方面提供了重要的见解和专业知识。环境调查署(EIA)是一个独立的非营利性组织,致力于识别、调查和实施解决世界上最紧迫的环境问题的方案。我们保护濒危野生动植物、森林和全球气候,并在不断增长的全球需求和贸易与不断加速的自然资源损失和物种灭绝之间的交叉点上开展工作。我们通过开展消除强效温室气体和提高制冷行业能效的活动,以及揭露相关的非法贸易,以减少气候变化的影响。我们利用我们的发现来推动新的立法、改善治理和促进更有效的执法。在本报告中,关于设施生产活动和所报告的排放量的信息基于可获得的最佳公开信息。[img=640 (1).png,549,309]https://img1.17img.cn/17img/images/202312/uepic/8e82fea8-34bd-4cc6-aa52-04945130147a.jpg[/img]美国霍尼韦尔公司(Honeywell)的设施在围栏内的景象,位于路易斯安那州巴吞鲁日。介绍在上个世纪,含氟化合物一直是臭氧层损耗的主要驱动因素,而且至今仍在造成气候和有毒污染。尽管全球一致同意根据《蒙特利尔议定书》管控这些物质,但现在这些物质的排放量出现了令人担忧的上升趋势。在这些气体的生产过程中可避免其释放,这可能是造成这类排放的一个被忽视的重要因素。这些气体包括人类已知的一些最强劲的温室气体和消耗臭氧物质。EIA在美国两个生产设施的围栏附近检测到多种氟化气体,其中包括各种氢氟碳化物(HFCs)、氟氯碳化物(CFCs)和氟烯烃(HFOs)。本报告介绍的调查案例研究使用了便携式红外光谱气体检测仪,以演示对含氟化合物生产设施排放量的围栏处监测。红外光谱法是一种公认的识别和监测化学物质的科学方法,但迄今为止在有针对性地监测氟化气体排放方面的应用有限。EIA在美国两个生产设施的围栏附近检测到多种氟化气体,其中包括各种氢氟碳化物(HFCs)、氟氯碳化物(CFCs)和氟烯烃(HFOs)。美国霍尼韦尔公司(Honeywell)的设施在最近几年的强制性温室气体和有毒物质报告中没有报告检测到的几种CFCs和HFCs,这表明该公司可能不知道这些排放物或没有报告它们。这说明非常有必要加强监测、核查与强制执行(MRV&E)机制,特别是对来自含氟化合物生产的排放。最近公布的大气研究结果还估计,近年来含氟气体和《蒙特利尔议定书》管控的其他相关物质的年意外排放量约为8.7亿公吨二氧化碳当量(MtCO2e)(请参见图1)。这些排放量与合法生产过程(其中包括在《蒙特利尔议定书》豁免的生产用途中充当原料)以及已证实的非法生产和违反条约义务的情况有重大联系。全球逐步淘汰的消耗臭氧层物质(特别是CFC-11)的意外排放被归因于非法生产和使用,这也表明有必要改进《蒙特利尔议定书》的MRV&E制度,以确保持续逐步淘汰受《议定书》管控的气体。如果有更具针对性的监测,原本可以更早发现和缓解CFC-11的意外排放。越来越清楚的是,生产设施的排放量很大,而且没有得到充分的量化、跟踪和控制。生产数据的透明度不足,再加上监测和核查方面的差距,导致这些本可避免的排放量相对不为人知。国际社会和含氟化合物生产国必须改进对生产过程及其排放的管制、报告和监测。最后,鉴于制造HFOs的原料生产所产生的上游排放以及对持久性副产品未来生态和潜在毒性影响的担忧,所有部门都应消除对氟化物质的依赖,无论其是否会对气候变暖产生直接影响,只要替代品可用或其使用并非必要。[img=640 (2).png,546,341]https://img1.17img.cn/17img/images/202312/uepic/d0311582-87e5-4d02-933e-8a22f3ee6c0a.jpg[/img]EIA调查员在位于巴吞鲁日的美国霍尼韦尔公司(Honeywell)外设置探测设备。以下调查结果基于2022年和2023年美国两个含氟化合物生产设施的EIA现场采样。这些结果强调了采取一致行动来监测和缓解含氟化合物生产中可避免的工业排放的必要性。1. 通过对美国两家主要含氟化合物生产商经营的两个生产设施附近的空气进行取样和分析,发现了一系列已知具有强效全球变暖潜能值(GWP)和/或臭氧消耗潜势值(ODP)的氟化气体。2. 在本案例研究中检测到的多种物质与最近的大气研究中确定的全球排放量上升有关,这些大气研究将含氟化合物的生产和/或非法生产和使用联系起来,称其为每年约8.7亿公吨二氧化碳当量的主要排放源(请参见图1)。3. 在霍尼韦尔国际(Honeywell International)公司位于路易斯安那州巴吞鲁日的一个生产设施中,检测到三种不同类型的CFCs:CFC-13、CFC-113和CFC-114。这些都是全球禁用的高全球变暖潜能值的臭氧消耗物质,范围从6,520到16,200不等,除非用作生产其他化学品的原料或化工过程助剂。该设施在2017-2018年报告了CFC-13排放量,但在2019-2021年报告的排放量为零。在本报告发布时,该设施尚未公开报告/提供2022年和2023年检测到的CFCs数据。该设施一直在报告CFC-113和CFC-114,报告的CFC排放量近年来一直在增加。4. 位于巴吞鲁日的霍尼韦尔设施也检测到了一系列HFCs,其中一些没有在2018-2022年的强制性温室气体报告中报告。EIA在2022年检测到HFC-125和HFC-143a,但该设施并没有在2022年报告。2023年检测到了HFC-32和HFC-134a,但该设施在2018-2022年的前几年没有报告。尚不清楚为什么这些化学品被检测到,但却没有在设施报告中出现。5. 在科慕(Chemours)公司和霍尼韦尔公司的设施,也检测到了HFOs和氟氯烯烃(HCFO)。HFO-1234yf是在位于德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的科慕公司的设施检测到的,HCFO-1233zd和HFO-1234ze是在位于巴吞鲁日的霍尼韦尔公司的设施检测到的;在这两种情况下,这些HFOs都是在各自的设施中生产制造的最终产品。虽然这些HFOs对气候的直接影响较小,但它们被视为全氟和多氟烷基物质(PFAS),并可降解为持久性副产品。尤其是HFO-1234yf,它能产生高产率的三氟乙酸(TFA)。TFA是一种强酸,对水生生物、植物和人类有毒。6. 现有技术可以扩大对来自所有含氟化合物生产设施的排放量的有针对性的监测。大气调查结果:不明原因的排放量增加最近的科学发现指出,与含氟化合物生产、非法生产和使用以及不明原因的来源有关的一系列新的和意外的全球排放量增加是令人震惊的。大气探测结果显示,用于含氟化合物生产或其副产品的各种化学品的排放量不断增加,其中包括HFC-23、各种CFCs和氟氯烃(HCFCs)、全氟环丁烷(PFC-318)和四氯化碳(CTC)。在考虑了已知的估算值之后,这些排放量的来源仍然不确定,但这些物质中的大多数与生产过程有关,充当了原料、化学中间体或副产品。下图1显示了氟化气体和其他相关物质意外排放量的最新科学估算值,其中大部分是受《蒙特利尔议定书》管控的。总体而言,这些研究将每年约8.7亿MTCO2e(公吨二氧化碳当量)的排放量与含氟化合物生产过程、非法含氟化合物生产和使用或其他不明原因的意外来源联系起来。这相当于200多座燃煤电厂的排放量,大约相当于德国一年的排放量。[img=640 (3).png,481,281]https://img1.17img.cn/17img/images/202312/uepic/bbca2b61-b1af-499c-91c1-1493736c1931.jpg[/img]图1:关于与生产、未知来源以及非法生产和使用相关的意外排放的科学发现[来源:华纳创新(苏州)先进制造有限公司]

  • 【转帖】稀有气体元素的化合物!

    自19世纪末以来,稀有气体元素不能生成热力学稳定化合物的结论给科学家人为地划定了一个禁区,致使绝大多数化学家不愿再涉猎这一被认为是荒凉贫瘠的不毛之地,关于稀有气体化学性质的研究被忽略了。尽管如此,仍有少数化学家试图合成稀有气体化合物。1932年,前苏联的阿因托波夫(A.R.Antropoff)曾报道,他在液体空气冷却器内,用放电法使氪与氯、溴反应,制得了较氯易挥发的暗红色物质,并认为是氪的卤化物。但当有人采用他的方法重复实验时却未获成功。阿因托波夫就此否定了自己的报道,认为所谓氪的卤化物实际上是氧化氮和卤化氢,并非氪的卤化物。1933年,美国著名化学家鲍林(L.Pauling)通过对离子半径的计算,曾预言可以制得六氟化氙(XeF6)、六氟化氪(KrF6)、氙酸及其盐。扬斯特(D.M.Younst)受阿因托波夫的第一个报道和鲍林预言的启发,用紫外线照射和放电法试图合成氟化氙和氯化氙,均未成功。他在放电法合成氟化氙的实验中将氟和氙按一定比例混合后,在铜电极间施以30000伏的电压,进行火花放电,但未能检验出氟化氙的生成。扬斯特由于对传统观念心有余悸,没有坚持继续进行实验,使一个极有希望的方法半途而废。一系列的失败,致使在以后的30多年中很少有人再涉足这一领域。令人遗憾的是,到了1961年,鲍林也否定了自己原来的预言,认为“氙在化学上是完全不反应的,它无论如何都不能生成通常含有共价键或离子键化合物的能力”。

  • 大家测气体窗片材质如何选择的?

    RT,大家在测试不同气体时是如何选择窗片的呢,如测氟化氢?SiF4?等等;再假如实验室湿度比较大的,又该如何选择? 请列位专家大人指点指点!!!

  • 【求助】四氟化硅的分析

    恳求高手赐教,如何分析四氟化硅气体以及其中的各个杂质(氧气,二氧化碳,氯化氢,氟化氢等),要求精确到ppm级别联系信箱:jxfgh@sina.com

  • 【转帖】EPA就第16版年度美国温室气体清单征询公众评议意见

    2011年2月16日华盛顿消息,美国环保署(EPA)目前正在为美国温室气体排放和降低年度清单:1990-2009报告草案(annual Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2009 draft report)征寻公众意见。该报告公众评论的最后截止日期为在联邦纪事上公布后的30天。报告草案显示,2009年,美国温室气体(GHGs)排放总量比2008年下降了6%。该下降趋势是由美国经济部门燃料和电力消费的下降而引起。温室气体的总排放量为66.4亿公吨二氧化碳(CO2)当量。总体来说,从1990年到2009年,温室气体排放增加了7.4%。2009年温室气体的排放量为1995年来美国温室气体年度排放总量的最低水平。该年度清单包含了自1990年到2009年美国国家层面年度温室气体排放情况。清单中的气体包括:二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳和六氟化硫。清单同时也减掉了从大气中被树林、植被和土壤吸收的二氧化碳。该年度报告是由EPA联同其他联邦机构的专家制定的。在对公众的评议意见作出回应后,美国政府将把最终的年度清单报告提交至联合国气候变化框架公约(UNFCCC)秘书处。最终该报告将履行美国在1992年批准的UNFCCC国际公约的年度要求。

  • 六氟化硫纯度检测及六氟化硫中的含硫化合物的分析

    六氟化硫气体纯度的检测用的是气相,可是试过很多柱子后分离效果都不好(组分:空气,四氟化碳,六氟化硫,六氟乙烷,八氟丙烷)现在又想检测含硫化合物(二氟硫酰,氟化亚硫酰,二氧化硫,十氟一氧化二硫)跪求老师能帮忙解决!

  • 【分享】什么是温室气体?

    温室气体(Greenhouse Gas,GHG)1820年之前,没有人问过地球是如何获取热量的这一问题。正是在那一年,让-巴普蒂斯特-约瑟夫傅里叶傅里叶(1768~1830):法国数学家与埃及学家。——译者注开始研究地球如何保留阳光中的热量而不将其反射回太空的问题。傅里叶在参加学者团随拿破仑去打埃及战役时患上了粘液水肿——一种让人总是感觉寒冷的疾病。回到法国后,他整年披着一件大衣,将大部分时间用于对热传递的研究。他得出的结论是:尽管地球确实将大量的热量反射回太空,但大气层还是拦下了其中的一部分并将其重新反射回地球表面。他将此比作一个巨大的钟形容器,顶端由云和气体构成,能够保留足够的热量,使得生命的存在成为可能。他的论文《地球及其表层空间温度概述》发表于1824年。当时这篇论文没有被看成是他的最佳之作,直到19世纪末才被人们重新记起。其实只因为地球红外线在向太空的辐射过程中被地球周围大气层中的某些气体或化合物吸收才最终导致全球温度普遍上升,所以这些气体的功用和温室玻璃有着异曲同工之妙,都是只允许太阳光进,而阻止其反射,近而实现保温、升温作用,因此被称为温室气体。其中既包括大气层中原来就有的水蒸气、二氧化碳、氮的各种氧化物,也包括近几十年来人类活动排放的氯氟甲烷(HFCs)、氢氟化物、全氟化物(PFCs)、硫氟化物(SF6)等。种类不同吸热能力也不同,每分子甲烷的吸热量是二氧化碳的21倍,氮氧化合物更高,是二氧化碳的270倍。不过和人造的某些温室气体相比就不算什么了,目前为止吸热能力最强的是HFCs和PFCs。下面就其中几种的排放情况做一简单介绍:二氧化碳(CO2):预算全球每年的二氧化碳排放量是一件非常复杂的工作,因为它是在大气、海洋和生物圈之间循环的。通过光合作用地球上的植物每年消耗370Pg(1P=1015)的二氧化碳,但是动植物的呼吸过程以及它们尸体的腐化也会向大气中释放同等数量的二氧化碳。与此同时海洋每年也会吸收370Pg的二氧化碳并释放382Pg的二氧化碳。此外燃烧各种化石燃料会释放18Pg,燃烧木材释放7Pg的二氧化碳。如此计算,大气层中每年都会增加11Pg的二氧化碳。据统计工业革命之前大气层中的二氧化碳共有290ppmv,而1999年就有350ppmv,年增长率达到0.3-0.4%。而且由于二氧化碳是化学惰性的,不能通过光化学或化学作用去除。全球碳循环甲烷(CH4):甲烷是在缺氧环境中由产甲烷细菌或生物体腐败产生的,沼泽地每年会产生150Tg(1T=1012)消耗50Tg,稻田产生100Tg消耗50Tg,牛羊等牲畜消化系统的发酵过程产生100-150Tg,生物体腐败产生10-100Tg,合计每年大气层中的甲烷含量会净增350Tg左右。它在大气中存在的平均寿命在8年左右,可以通过下面的化学反应:CH4 + OH -- CH3 + H2O 消耗掉,而用于此反应的氢氧根(OH)的重量每年就达到500Tg。一氧化二氮(N2O):它在大气层中的存在寿命是150年左右,尽管在对流层中是化学惰性的,但是可以利用太阳辐射的光解作用在同温层中将其中的90%分解,剩下的10%可以和活跃的原子氧O(1D)反应而消耗掉。即使如此大气层中的N2O仍以每年0.5-3Tg的速度净增。N2O + hv -- N2 + O(1D) N2O + O(1D) -- N2 + O2N2O + O(1D) -- 2NO氯氟碳化合物(CFC-11和CFC-12):它们在对流层中也是化学惰性的,但也可在同温层中利用太阳辐射光解掉或和活性碳原子反应消耗掉。CCl3F + hv -- CCl2F + Cl, Cl2F2 + hv -- CClF2+ ClCCl3F + O(1D) -- CCl2F + ClOCCl2F2 + O(1D) -- CClF + ClO从根本上了解了温室效应,及引发这种效应的各种气体的存在情况,我们不禁会对它对环境的影响产生好奇。其实和许多别的事情一样,这种影响也是相互的,接下去我们就看看全球变暖也就是温度和各种现象之间的相互制约关系。大气中主要的温室气体是水汽(H2O),水汽所产生的温室效应大约占整体温室效应的60%~70%,其次是二氧化碳(CO2)大约占了26%,其他的还有臭氧(O3),甲烷(CH4),氧化亚氮(N2O)全氟碳化物(PFCs)、氢氟碳化物(HFCs)、含氯氟烃(HCFCs)及六氟化硫(SF6)等。

  • 氟化物采样问题

    固定污染源氟化物采样时,当尘氟和气态氟共存时,如何采样?使用的是什么型号的仪器?是不是有一种仪器可以先采集尘氟,然后气体再经过吸收液再采集气态氟?流量,采样时间得设置成多少?现在关于固定污染源氟化物采样方面一头雾水。。。。

  • 【转帖】美列六种温室气体为污染物

    (哥本哈根法新电)美国环保署周二把包括二氧化碳在内的六种温室气体,列为对公众的健康和福祉构成威胁的污染物。由于此举绕过国会而对温室气体排放量进行管制,因此引起共和党议员和一些商界领袖的不满,但在哥本哈根出席全球气候大会的代表们都说,这将为为期12天的会议带来动力。  美国自然资源保护委员会气候中心的政策主任多尼格说:“这将说服其他国家的代表和观察家们,美国正认真使用各种手段(来抑制废气排放量)。”  多尼格在哥本哈根受访时说:“美国政府的任务是说服其他国家,尽管美国国会还在磋商有关的法律条文,但是美国政府正在认真应对此一课题。”  法国气候特使拉隆德说:“这提高了美国承诺的可信度。”  美环保署的决定是对美国最高法院2007年4月所作一项裁决的回应。当时,最高法院裁决,环保署根据《洁净空气法》控制温室气体排放前,必须确定温室气体排放是否危害公众健康和福祉。一旦认定其有害,环保署必须制订措施,限制温室气体的排放。  被列为危险污染物的六种温室气体分别是二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、六氟化硫、氢氟碳化物和全氟化碳  分析人士认为,环保署的举措是为了给参加哥本哈根大会的美国代表团“减压”,并以此向国际社会表明,即便美国国会未通过气候法案,行政部门对控制温室气体排放也并非无计可施。  作为世界最大的发达经济体、人均温室气体排放量最大的国家,美国至今仍游离于唯一有法律效力的应对气候变化协议——《京都议定书》之外,美国也被指在为发展中国家提供资金和技术支持以应对气候变化方面做得不够。

  • 【资料】四氟化碳性质和用途!

    [b]四氟化碳(Carbon tetrafluoride),[/b]分子式是[b]CF4,[/b]亦称全氟化碳化学性质(特性)  相对分子量88.00。在常温下,四氟化碳是无色、无臭、不燃的易压缩性气体,挥发性较高,是最稳定的有机化合物之一,不易溶于水。在900℃时,不与铜、镍、钨、钼反应,仅在碳弧温度下缓慢分解,微溶于水,在25℃及0.1Mpa下其溶解度为0.0015%(重量比),然而与可燃性气体燃烧时,会分解产生有毒氟化物。物理性质  熔点-183.6℃,   沸点-128.1℃,   液体密度(-130℃)1.613g/cm3,   液体折光率(-173℃)1.515,   固体转变点72.2K,   临界温度-45.67℃,   临界压力3.73MPa,   临界密度7.1dm3/mol,   标准摩尔生成焓-932.31 kJ/mol,   标准摩尔生成熵261.04J/(mol﹒K),   标准摩尔自由能-929.84 kJ/mol,   标准摩尔生成自由能-887.41 kJ/mol。

  • 【资料】三氟化氮性质及用途!

    【资料】三氟化氮性质及用途!

    基本资料  化学品中文名称: 三氟化氮   化学品英文名称: nitrogen trifluoride[size=4][b]三氟化氮[/b][/size]  英文名称: nitrogen fluoride   技术说明书编码: 67   CAS No.: 7783-54-2   分子式: NF3   分子量: 70.01   分子量:71.002   熔点(101.325kPa):-206.79℃   沸点(101.325kPa):-129.0℃   液体密度(-129℃,101.325kPa):1540kg/m3   气体密度(20℃,101.325kPa):2.96kg/m3   相对密度(气体,空气=1,20℃,101.325kPa):2.46   比容(21.1℃,101.325kPa):0.3371m3/kg   气液容积比(15℃,100kPa):520L/L   临界温度:-39.3℃   临界压力:4530kPa   临界密度:522kg/m3   临界压缩系数:0.317   熔化热(-206.79℃,101.325kPa):5.61kJ/kg   气化热(-129℃,101.325kPa):163.29kJ/kg   比热容(气体,25℃,101.325kPa):Cp=751.68J/(kgK)   蒸气压(-171℃):1.333kPa   (-100℃):470kPa   (-60℃):2200kPa  粘度(气体,25℃,101.325kPa):0.0183mPaS   折射率(气体,25℃):1.0004416   主要成分:纯品   外观与性状:无色、带霉味的气体。   熔点(℃):-208.5   沸点(℃):-129   相对密度(水=1):1.89(沸点,液体)   溶解性:不溶于水。   主要用途:用作高能燃料。   废弃处置方法:根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法

  • 【讨论】采购中氟化瓶与高阻隔瓶的性能差异到底有多大?

    氟化瓶的生产就是在普通PE塑料瓶的制造过程中增加了一道氟化工艺用氟、氮混合气体在特殊吹塑设备上进行吹塑,使得经过氟化处理的容器比未经过处理的容器内壁上多了一层聚氟材料层,这一层聚氟材料层可使溶剂渗透最小化。氟化瓶必须采用优质进口原料生产,使用特殊设备,并配置氟化自动控制系统及耗用不得不从国外进口的氟氮高纯混合气体,其阻隔性能明显优于普通塑料瓶,但制造成本亦比普通塑料瓶高30%-50%.。那我们在采购中如何选择呢?请各位高手指点!

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