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活性かっせい氣體きたい

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重定しげさだこう护气たい

惰性だせい氣体きたい(inert gas)也稱ため活性かっせい氣体きたい活性かっせい氣體きたいある反應はんのう氣體きたいざい一定いってい條件下じょうけんかかい發生はっせい化學かがく反應はんのうてき氣體きたい

元素げんそ周期しゅうきひょうじょうてき18ぞく元素げんそ一般條件和許多物質不會有化學反應[1]以往いおう惰性だせい氣體きたい就是ゆび這些元素げんそ。而「惰性だせい氣體きたい」一詞也要視其情境而定,いんため上述じょうじゅつてき惰性だせい氣體きたいざい特定とくていじょうがた也會反應はんのう也有やゆう些惰せい氣體きたいぞく於18ぞく元素げんそれい氮氣惰性だせい氣體きたい可能かのう化合かごうぶつ

純化じゅんかてき氮氣及氬氣つね作為さくい惰性だせい氣體きたい使用しよういんためざい自然しぜんかいてきゆたかだか大氣たいきちゅう氮氣佔78%,氬氣佔1%),而且成本なりもと低廉ていれん

ざいいち些情がたれい焊接ちゅうかいよう惰性だせい氣體きたい作為さくい保護ほごよう氣體きたい,以避めん希望きぼう出現しゅつげんてき反應はんのうれい接觸せっしょく空氣くうきなか氧氣さんせいてき氧化ある接觸せっしょく水氣みずけてきみずかい)。

せい

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惰性だせい氣體きたい以用空氣くうきぶんえいair separationてき方式ほうしきせい備。わかはりたい特殊とくしゅてき應用おうよう以用現場げんばてきさんせいせい備,此作ほう常用じょうようざい海上かいじょうてき化學かがくひん運輸うんゆせんあるせき產品さんぴん運輸うんゆせん實驗じっけんしつ也會ゆうだいしきてき惰性だせい氣體きたいさんせい

應用おうよう

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惰性だせい氣體きたい具有ぐゆう容易ようい發生はっせい化學かがく反應はんのうてきとくてんいん此可以用らい避免いち些不希望きぼう發生はっせいてき反應はんのうれい如食ぶつ以用惰性だせい氣體きたい充填じゅうてん隔絕かくぜつ氧氣,避免細菌さいきん生長せいちょう[2],也可以避めんいんため接觸せっしょく空氣くうきちゅうてき氧氣而造成ぞうせいてき氧化(れい如食ようあぶら接觸せっしょく氧氣てき酸敗さんぱい)。ざい食品しょくひん工業こうぎょうちゅう充填じゅうてん惰性だせい氣體きたいぞく於被どう防腐ぼうふてき作法さほう苯甲さんこう微生物びせいぶつざいあるBHTこう氧化剂主動しゅどう防腐ぼうふてき作法さほう不同ふどう

一些歷史文件也會放置在惰性氣體中,避免ぶんけんてきくだかいれい美国びくに宪法てき正文せいぶんそんざいゆう調節ちょうせつ濕度しつどてき氬氣ちゅう以往いおうかい使用しよう氦氣,いんため氦氣擴散かくさん出來できてきそくりつ氬氣ようかい很多,いん此不さい使用しよう[3]

惰性だせい氣體きたい使用しようざい化學かがく工業こうぎょうちゅうざい化工かこうしょう內,ゆう些反おうかいざい惰性だせい氣體きたい進行しんこう可能かのう反應はんのう本身ほんみ需要じゅようざい氧的條件下じょうけんか進行しんこう,也可能かのうためりょう減少げんしょう失火しっかてき可能かのうある避免さんせいそうようてき生成せいせいぶつざい這類てき工廠こうしょうあるねりあぶらしょうちゅう輸送ゆそうかんある容器ようきかいよう充填じゅうてん惰性だせい氣體きたいらいえいPurging (gas),避免形成けいせい容易よういばく炸的氣體きたいわか實驗じっけんしつ內,化學かがくざい進行しんこういちそら气敏かん物質ぶっしつてき實驗じっけんかい使用しようそら气隔绝技术,也就ざい惰性だせい氣體きたい環境かんきょう進行しんこう相關そうかん實驗じっけんある反應はんのう

船上せんじょうてき惰性だせい氣體きたい系統けいとう

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2016ねん1がつ1にちおこり,8000とん以上いじょうてきあぶら需要じゅようゆう惰性だせい氣體きたい系統けいとう利用りようけむり系統けいとう(flue gas system),あるざい惰性だせい氣體きたいさんせいえいInert gas generatorちゅう燃燒ねんしょうすす,以其はいきょうさく惰性だせい氣體きたい惰性だせい氣體きたい系統けいとうてき目的もくてき避免もうか油槽ゆそうあるかんどう內的氣體きたい發生はっせい氣體きたい燃燒ねんしょうてき危險きけん[4]惰性だせい氣體きたい系統けいとうかいゆずる油槽ゆそう內的氧氣濃度のうどざい5%以下いかあぶらてき規格きかくわかいしせいひんせんLNGせんあるせき氣體きたいせん需要じゅようさらひく),いん此其ちゅう碳氫化合かごうぶつ氧氣てき混合こんごう氣體きたいかいいんため碳氫化合かごうぶつ相對そうたい氧氣てき濃度のうどこう而無ほう燃燒ねんしょうざいおろし及裝うんせき製品せいひんさい容易よういさんせい碳氫化合かごうぶつてき氣體きたいいん此惰せい氣體きたい系統けいとう格外かくがい重要じゅうよう惰性だせい氣體きたい也用らい排除はいじょもうかそうちゅうてき揮發きはつせい氣體きたい

けむり系統けいとうかい利用りようなべてきはい作為さくい其氣たいらいげんいん此需調節ちょうせつなべなかてき燃料ねんりょう/氧氣ゆずるはいゆう理想りそうてき惰性だせい氣體きたい性質せいしつわか空氣くうきふとはいちゅうてき氧氣かい超過ちょうか5%,わか燃料ねんりょうふとはいちゅうかいゆう量的りょうてきえきもえ碳氫化合かごうぶつ氣體きたいこれけむりかい透過とうか洗滌せんじょうとう洗滌せんじょうなみ且冷卻。かいゆう許多きょたてき設備せつびらい避免壓力あつりょく過大かだいなみはた碳氫化合かごうぶつ過多かたある氣體きたい過多かたてき氣體きたいおくかいなべ

いしせいひんせんあるせき氣體きたいせんてき惰性だせい氣體きたい,其氧濃度のうどようざい1%以下いかいん不能ふのう利用りようけむり系統けいとう提供ていきょう惰性だせい氣體きたい需要じゅよう惰性だせい氣體きたいさんせいえいInert gas generator惰性だせい氣體きたいさんせい包括ほうかつ燃燒ねんしょうしつ利用りようふうおうぎてき洗滌せんじょう單元たんげん,以及ひや卻單元來がんらいひや卻惰せい氣體きたい系統けいとうちゅう也有やゆう乾燥かんそう單元たんげん,以乾燥かんそう惰性だせい氣體きたいいし氣體きたいせんてきてき貨艙ぼつゆう惰化,周圍しゅういてき空間くうかん惰化,いん此可以讓貨艙維持いじしょう體積たいせき方便ほうべん貨艙ひや卻,而其周圍しゅうい充滿じゅうまん惰性だせい氣體きたい提供ていきょうぼうばく保護ほご

焊接

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ざい鎢極氣體きたい保護ほごでん(GTAW)ちゅうかい使用しよう惰性だせい氣體きたい保護ほご鵭電ごく受到氧化,也保護ほごいんでん熔融ようゆうてき液體えきたい金屬きんぞくかい空氣くうきちゅうてき氣體きたい反應はんのう使つかい凝固ぎょうこてき熔池さんせいあなすきざい焊接非鐵ひてつ金屬きんぞくてき熔化极气たい护电(GMAW)也會使用しよう惰性だせい氣體きたい[5]ゆう氣體きたいふとしかいため惰性だせい氣體きたいただしよしため惰性だせい氣體きたい一樣不太會參與反應,ざい一些情形用來代替惰性氣體使用。わか以找到便宜べんぎまた常用じょうようてきにせ惰性だせい氣體きたいざい應用おうようじょう相當そうとうてき方便ほうべんれい如有かいよう氧化碳加入かにゅうGMAW使用しようてき惰性だせい氣體きたいちゅういんため二氧化碳不會和熔池中熔融的液體金屬,ただしかいでん反應はんのうわかGMAWてき惰性だせい氣體きたい加入かにゅうてき二氧化碳越多,焊接てき穿ほじとおるりょくえつきょう。二氧化碳的量和GMAWちゅう使用しようてき移行いこう(transfer)方式ほうしきゆうせきれい如在噴弧移行いこうちゅうさいつね使用しようてき惰性だせい氣體きたい90%てき氬以及10%てき氧化碳(氣體きたい供應きょうおうしょう而有許多きょた不同ふどうてき名稱めいしょう)。

潛水せんすい

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ざい潜水せんすいどきぼつゆう代謝たいしゃ活性かっせいてき惰性だせい氣體きたい也是呼吸こきゅうよう氣體きたいてき一部いちぶ份,其用途ようと稀釋きしゃく呼吸こきゅうよう氣體きたい惰性だせい氣體きたい也會潛水せんすい人員じんいん造成ぞうせい影響えいきょう過大かだい份是物理ぶつりせいてき效果こうかれい減壓げんあつしょうちゅういんため惰性だせい氣體きたい氣泡きほう造成ぞうせいてき組織そしき損傷そんしょう呼吸こきゅうよう氣體きたいちゅうさい常見つねみてき惰性だせい氣體きたい氦氣。

相關そうかん條目じょうもく

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參考さんこう資料しりょう

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  1. ^ 國際こくさい純化じゅんかがく應用おうよう化學かがく聯合れんごうかい化學かがく術語じゅつご概略がいりゃくだいはん。(きむかわしょ)(1997)。ざいせん校正こうせいばん: (2006–) "inert gas"。doi:10.1351/goldbook.I03027
  2. ^ Maier, Clive & Teresa Calafut. Polypropylene: The Definitive User's Guide and Databook. Norwich, New York: Plastics Design Library, 1998. 105.
  3. ^ Charters of Freedom Re-encasement Project. National Archives. [2012-02-11]. (原始げんし内容ないようそん于2011-09-19). 
  4. ^ International Maritime Organization. Tanker Familiarization London: Ashford Overload Services, 2000. 185.
  5. ^ Davis, J.R., ed. Corrosion: Understanding the Basics. Materials Park, Ohio: ASM International, 2000. 188.