氮气电离后能形成臭氧吗

氧气在高压放电的条件下会产生臭氧。反应方程式如下:3O2=2O3氮气是N2,无论如何都不能变成臭氧O3的。就好像铁是不可能做成金戒指的。自然界中的臭氧主要存在于距地球表面20千米的同温层下部的臭氧层中。在这个位置,氧气在高能的宇宙射线作用下,转化为臭氧。臭氧可以吸收短波紫外线,减少对地面生物的伤害。人类活动排放的氟氯烃类等物质一旦进入臭氧层,就会破坏臭氧,造成臭氧层空洞。......阅读全文

快原子轰击电离质谱仪种类

快原子轰击电离质谱仪种类有多种。1、按分析目的可分:快原子轰击电离实验室质谱仪和快原子轰击电离工业质谱仪。2、按质量分析器的时空属性可分:快原子轰击电离时间型质谱仪和快原子轰击电离空间型质谱仪。3、按结构可分:台式快原子轰击电离质谱仪和落地式快原子轰击电离质谱仪。4、按联用方式可分:快原子轰击电离液

热电离质谱法相关介绍

  热电离质谱法(Thermal ionization mass spec-trometry,TIMS)是基于经分离纯化的试样在Re、Ta等高熔点的金属带表面上,通过高温加热产生热致电离的一门质谱技术。主要应用于地球化学、宇宙化学及地质年代学等领域的高精度同位素比值的测定,也可应用于原子量测定及高精

化学电离源的工作原理

1)电子轰击源,电子轰击的能量远高于普通化学键的键能,因此过剩的能量引起分子多个键的断裂,产生许多碎片离子,因而能够提供分子结构的一些重要的官能团信息,但对于相对分子质量较大、或极性大,难气化,热稳定性差的有机化合物,在加热和电子轰击下,分子易破碎,难以给出完整分子离子信息。(2)在场致电离源的质谱

醋酸的电离常数是多少

醋酸的电离常数是:1.8*10⁻⁵与温度有关,醋酸的电离常数随温度上升有下降的趋势,二十五摄氏度下醋酸的电离常数是1.8*10⁻⁵。乙酸是醋的主要成分,而醋几乎贯穿了整个人类文明史。乙酸发酵细菌(醋酸杆菌)能在世界的每个角落发现,醋是这些酒精饮料暴露于空气后的自然产物。如中国就有杜康的儿子黑塔因酿酒

电喷雾电离质谱原理

  电喷雾电离质谱是确定化合物分子量及分子式的一种质谱分析方法。质谱所带离子源为电喷雾离子源,喷雾器顶端施加一个电场给微滴提供净电荷;在高电场下,液滴表面产生高的电应力,使表面被破坏产生微滴;荷电微滴中溶剂的蒸发;微滴表面的离子“蒸发”到气相中,进入质谱仪。为了降低微滴的表面能,加热至200~250

电离干扰的消除和抑制

原子在火焰或等离子体的蒸气相中电离而产生的干扰。它使火焰中分析元素的中性原子数减少,因而降低分析信号。在标准和分析试样中加入过量的易电离元素,使火焰或等离子体中的自由电子浓度稳定在相当高的水平上,从而抑制或消除分析元素的电离。此外,由于温度愈高,电离度愈大,因此,降低温度也可减少电离干扰。

EI电离源的工作原理

电子碰撞电离发生在电离室(如图)中,通过扩散泵或涡轮分子泵实现压力小于6×10-7mmHg的真空条件。在2000 °C时,由于热电效应,灯丝发射的电子通过5~100-V的电位差加速到阳极。为了提高电子与分子的碰撞几率,施加与电场方向相同的磁场。磁场使电子沿垂直于磁感应的方向旋转,加速的匀速直线运动和

化学电离源的工作原理

1)电子轰击源,电子轰击的能量远高于普通化学键的键能,因此过剩的能量引起分子多个键的断裂,产生许多碎片离子,因而能够提供分子结构的一些重要的官能团信息,但对于相对分子质量较大、或极性大,难气化,热稳定性差的有机化合物,在加热和电子轰击下,分子易破碎,难以给出完整分子离子信息。(2)在场致电离源的质谱

水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气使用注意事项

 1.水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气的危害及急救     空气中水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气含量过高,使吸入气氧分压下降,引起缺氧窒息。吸入水浴氮吹仪和氮气吹扫仪氮气浓度不太高时,患者初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为“氮酩酊”,可进入昏睡或昏迷状态

化学电离(CI)在β阻断剂确证中的应用研究——化学电离(CI)法

实验方法原理兴奋剂检测工作中, 当发现阳性可疑的样品时, 一般是借助化合物的气相保留时间及质谱图来进行确证分析。但是, 有一些 Β2阻断剂(或其代谢物) 的质谱图极其相似, 给确证工来带来很大麻烦, 甚至造成错误的结果。我们曾使用光气衍生化的方法取得好的结果, 但光气的剧毒使操作十分不便, 不适合日

实验室分析质谱仪场致电离源(FI)、场解吸电离源(FD)区别

分子离子峰强;碎片离子峰少;不适合化合物结构鉴定。

实验分析仪器有机质谱仪电子电离源与化学电离源简介

一、电子电离源电子电离源是有机质谱仪器最基本的离子源,下图为电子电离源的简图,图中阴影区为一定能量的电子与有机蒸气分子相互作用的区域,有机分子失去一个电子形成正电荷离子,然后在推斥板和拉出板的作用下离开离子源。     1.电子电离的过程电子电离即EI,早先是 Electron Impact缩写,现

氮气浓缩仪特性分析

  氮气浓缩仪通常是将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,具有省时、处理样品量大、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。因此可广泛应用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业及用于液相、气相及质谱分析中的样品制备中。 该产品的特性介绍: 1.可适用于色谱进样瓶、烧杯、试管、

氮气存储柜的特点

  1. 设备具有氧浓度控制功能。代替湿度传感器控制功能。可以做到真正节氮并更有效控制物件的氧化。  2. 主体材料采用的是进口防静电喷涂加透明有机玻璃,美观大方。  3. 高精度氧浓度传感器配置信号采集转化摸块。  4. 我们可根据用户的需要设计不同型式的存储柜。

氮气存储柜的用途

  该设备为氧浓度监控型氮气保护储物柜,适用于半导体器件工艺生产过程中存放成品、半成品、原材料  及器具等。

全自动氮气吹干仪

  1. 终点检测:每个工作通道均配有专门的光学化干器,自动、独立地检测终点,无需人工看管;  2. 终点体积:自动感应的定容体积人别为1.0ml、0.5ml或近干(约0.1ml),适当延长时间亦可将溶剂吹干,)不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用;  3. 工作参数任意设置、控制和实时显示:主要工作参

氮气浓缩仪仪器优点

 氮吹仪是利用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。氮气浓缩仪仪器优点:    1.一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优

氮气发生器应用

应用领域为:航空航天、核电核能、食品药、石油化工、电子工业、材料工业、科学实验等,例如:电子:在精密电子行业,精密仪器的生产和处理需要高纯度氮气。食品:需要防水及防氧处理的食品、水果、粮食处理中需要用到高纯氮气。化工:化工产品生产、储藏及运输过程中需要用到氮气。 氮气发生器平时运用养护注意事项:随时

氮气吹干仪的使用

  1 目的  规范氮吹仪操作程序,严谨使用氮吹仪,保证检测工作的进行,操作人员的人身安全和设备安全。  2 适用范围  适用于氮吹仪工作的使用操作。  3 职责  3.1操作人员按照本规程使用氮吹仪。  3.2保管人员负责监督使用操作是否符合规程,并定期维护测试。  3.3科室负责人负责综合管理。

氮气检测仪特点

自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测试声、光报警 ,声音分贝大大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检安全提示:定期闪灯、声音提示出众的音频声音报警配有充电器、携带方便、使用灵活维护费用很低可以支持1、2、3或4种的气体检测工作(可以配置不同的

氮气的重要作用

大气中有百分之七十的氮气,如果氮气有毒的话,我们早over了。化学性质 无色、无臭、无味,可压缩至高压的气体。 溶于水,微溶于醇。 用途 用于制硝酸、合成氨、氰氨化钙等 用途 用于电器、食品包装充填气、半导体器件制备工艺中热氧化、外延扩散、化学气相沉积等,还可用于气相色谱仪 用途 用于稀有气体的提取

氮气发生器原理

氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集

氮气浓缩仪的原理

1.氮吹仪原理--简介氮吹仪也叫氮气吹干仪、自动快速浓缩仪等,该仪器通过将氮气快速、连续、可控的吹向加热样品的表面,使待处理样品中的水分迅速蒸发、分离,从而实现羊皮的无氧浓缩,同时,该仪器能够保持样品的纯净,从而达到快速分离纯化的效果。氮吹仪不仅操作简单,而且可以同时处理多个样品,这就大大缩短了检测

氮气浓缩仪的优点

氮吹仪是利用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。氮气浓缩仪仪器优点:一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。2

概述氮气的研究简史

  瑞典化学家卡尔·谢勒(Carl Scheele)和苏格兰植物学家丹尼尔·卢瑟福(Daniel Rutherford)在1772年分别发现了氮。牧师卡文迪许和拉瓦锡也在差不多的同一时间独立地获得了氮。Rutherford在他的老师Joseph Black的启发下,研究含碳物质在有限量的空气中燃烧后

氮气漩涡吹扫技术

 氮气漩涡吹扫技术:该装置采用氮气旋涡旋转吹扫技术, 样品在一定温度下, 通过氮气吹扫, 使待测物质获得良好富集效果。浓缩仪由微处理器控制, 保证样品的自动浓缩蒸发。气体喷嘴吹出氮气流在浓缩管内形成螺旋状气流, 减缓了气流冲力, 使溶剂均匀挥发且不飞溅。           氮吹浓缩影响因素:适当增

氮气吸附曲线怎么分析

通过选择吸附或脱附曲线上的点作图根据BET方程,来得到比表面,求出斜率和截距。建议你看一下有关催化剂或催化作用的书

生活中怎么制作氮气

氮气的制备方法:1、深冷空分制氮:它是一种传统的空分技术,已有100余年的历史。它的特点是产气量大,产品氮纯度高,无须再纯化便可产出99.999%以上高纯度氮气。但它工艺流程复杂,占地面积大,基建费用高,需要专门的维修力量,操作人员较多,每次开机要18-24h,产气慢。要在标准大气压下,冷却至-19

快原子轰击电离质谱仪分类方法

快原子轰击电离质谱仪种类有多种。 1、按分析目的可分:快原子轰击电离实验室质谱仪和快原子轰击电离工业质谱仪。 2、按质量分析器的时空属性可分:快原子轰击电离时间型质谱仪和快原子轰击电离空间型质谱仪。 3、按结构可分:台式快原子轰击电离质谱仪和落地式快原子轰击电离质谱仪。 4、按联用方式可分

质子转移反应质谱仪电离机理

为确保电离所需的质子转移反应发生,待测挥发性有机物的质子亲合势需要比水高。大多数的挥发性有机物都满足这个条件,也意味着可以被检测到。另一方面,空气中主要成分(如氧气、氮气、二氧化碳等)的质子亲合势都比水低,不会被电离。