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氮气纯化方法
加氢除氧法
在催化剂作用下,普氮中残余氧和加入的氢发生化学反应生成水,其反应式:2h2+o2=2h2o,再通过后级干燥除去水份,而获得下列主要成份的高纯氮:n2***99.999 %,o2≤5×10-6,h2≤1500×10,h2o≤10.7×10。制氮成本在0.5元/m^3左右。
加氢除氧、除氢法
此法分三级,第i一级加氢除氧,吴江区氮气,第二级除氢,第三级除水,获得下列组成的高纯氮:n2***99.999%,o2≤5×10,氮气公司,h2≤5×10,h2o≤10.7×10。制氮成本在0.6元/m3左右。
碳脱氧法
在碳载型催化剂作用下(在一定温度下),普氮中之残氧和催化剂本身提供的碳发生反应,生成co2。反应式:c+o2=co2。再经过后级除co2和h2o获得下列组成的高纯氮气:n2***99.999%,o2≤5×10,co2≤5×10,h2o≤10.7×10。制氮成本在0.6元/m左右。
优劣评比
上述三种氮气纯化方法中,方法(1)因成品氮中h2量过高满足不了磁性材料的要求,故不采用;方法(2)成品氮纯度符合磁性材料用户的要求,但需氢源,而且氢气在运输、贮存、使用中都存在不安全因素;方法(3)成品氮的完全可满足磁性材料的用气要求,工艺中不使用h2,无加氢法带来的问题,氮中无h2且成品氮的不受普氮波动的影响,故和其他氮气纯法相比,氮气稳定,氮气怎么样,是适合磁性材料行业中一种氮气纯化方法。

由氮元素的氧化态-吉布斯自由能图也可以看出,除了nh4离子外,氧化数为0的n2分子在图中曲线的i低点,这表明相对于其它氧化数的氮的化合物来讲的话,n2是热力学稳定状态结构。氧化数为0到+5之间的各种氮的化合物的值都位于hno3和n2两点的连线(图中的虚线)的上方。因此,这些化合物在热力学上是不稳定的,容易发生歧化反应。在图中唯i一的一个比n2分子值低的是nh4离子。
正价氮呈酸性,负价氮呈碱性。
由氮分子中三键键能很大,不容易被破坏,因此其化学性质十分稳定,只有在高温高压并有催化剂存在的条件下,氮气可以和氢气反应生成氨。同时,由于氮分子n2的化学结构比较稳定,cn和碳i化钙cac2中的c2和氮分子结构相似。

氮化物反应
氮化i镁与水反应:mg3n2+6h2o=3mg(oh)2+2nh3↑
在放电条件下,氮气价格,氮气才可以和氧气化合生成一氧---:n2+o2=放电=2no
一氧---与氧气迅速化合,生成二氧---2no+o2=2no2
二氧---溶于水,生成硝i酸,一氧---3no2+h2o=2hno3+no
五氧化二氮溶于水,生成硝i酸,n2o5+h2o=2hno3
活泼金属反应
n2 与金属i锂在常温下就可直接反应:6li + n2 === 2li3n
n2与碱土金属mg 、ca 、sr 、ba 在炽热的温度下作用: 3ca + n2 =△= ca3n2
n2与镁条反应:3mg+n2=点燃=mg3n2(氮化i镁)
非金属反应
n2与氢气反应制氨气:n2+3h2?2nh3 (高温 高压 催化剂)
n2与硼要在白热的温度才能反应: 2 b + n2=== 2bn (大分子化合物)
n2与硅和其它族元素的单质一般要在高于1473k的温度下才能反应。

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