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分析标准气体的方法很多,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。
气相色谱:
气相色谱法适用于氢气、氧气、氮气、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。
化学发光法:
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。
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工业气体企业安全生产标准化涉及毒性气体生产场所的风险评价范围
对于涉及毒性气体的生产场所,重点但不局限于对以下生产工艺过程、场所、设备设施等进行评价:
1生产用原辅材料的运输、贮存和使用过程;
2工艺管道、阀门易产生泄漏场所和作业活动;
3进入上述场所的人员的活动;
4生产、分装和气体混合的设施、车辆、安全防护用品;
5气体泄漏监测与应急处理环节;
6“三废”的处理、排放及环境保护。
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液态气体氦气广泛应用于、科研、石化、制冷、、半导体、管道检漏、超导实验、金属制造、深海潜水、高精度焊接、光电子产品生产等。低温冷源:利用液氦的-268.9℃的低沸点,液氦可以用于超低温冷却。而超低温冷却技术在超导技术等领域有较广泛的应用,超导材料需要在低温(100K左右)中才能表现出超导特性,大多数情况下只有液氦能比较简便地实现这样的极低温。超导技术在交通行业的磁悬浮列车,领域的成像设备都有较大的应用。
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