




氮气在---中含量虽多于氧气,但是由于它的性质不活泼,所以人们是在认识氧气之后才认识氮气的,不过它的发现却早于氧气。
1755年英国化学家布拉克(black,j.1728-1799)发现碳酸气之后不久,发现木炭在玻璃罩内燃烧后所生成的碳酸气,氢气生产,即使用苛k性钾溶液吸收后仍然有较大量的空气剩下来。
后来他---d·卢瑟福继续用动物做实验,把老鼠放进封闭的玻璃罩里直至其死后,发现玻璃罩中空气体积减少1/10;若将剩余的气体再用苛k性钾溶液吸收,则会继续减少1/11的体积。
d·卢瑟福发现老鼠不能生存的空气里燃烧蜡烛,仍然可以见到微弱的烛光;待蜡烛熄灭后,往其中放入少量的磷,磷仍能燃烧一会,对除掉空气中的助燃气来说,工业氢气,效果是好的。
把磷燃烧后剩余的气体进行研究,d·卢瑟福发现这气体不能维持生命,具有灭火性质,四川氢气,也不溶于苛k性钾溶液,因此命名为“浊气”或“毒气”。
在同一年,普利斯特里作类似的燃烧实验,发现使1/5的空气变为碳酸气,用石灰水吸收后的气体不助燃也不助呼吸,由于他同d·卢瑟福都是深信燃素学说的,因此他们把剩下来的气体叫做“被燃素饱和了的空气”。


后来,许多科学家研究了这种怪现象,又有了许多新的发现。比如1938年阿兰等人发现的---刀喷泉。在一根玻璃管里,装着很细的金刚砂,上端接出来一根细的喷嘴。将这玻璃管浸到---ⅱ中,用光照玻璃管粗的下部,细喷嘴就会喷出---ⅱ的喷泉,光越强喷得越高,可以---数厘米。---ⅱ喷泉也是超流体的特殊性质。在这个实验中,光能直接变成了机械能。
---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、焊接、光电子产品生产等。
1、低温冷源:利用液---的-268.9℃的低沸点,液---可以用于---温冷却。而---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---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都有较大的应用。
2、气球充气:由于---气密度远小于空气(空气的密度为1.29kg/m3,---气的密度为0.1786kg/m3),而且化学性质极不活泼,较氢气安全(氢气可以在空气中燃烧,可能会引---),---气常用于飞船或广告气球中的充入气体。
3、检验分析:仪器分析中常用的核磁分析仪的超导磁体需要利用液---降温,气相色谱分析中---气常作为载气,利用---气渗透性好、不可燃的特点,---气还应用于真空检漏,如---质谱检漏仪等。
4、保护气:利用---气不活泼的化学性质,---气常用于镁、锆、铝、钛等金属焊接的保护气。
6、其他方面:---气可用作高真空装置、原子核---在火箭、宇宙飞船上用作输送液氢、液氧等液体推进剂的加压气体。---气还用作原子---的清洗剂,在海洋开发领域的呼吸用混合气体中,气体温度计的填充气等。
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