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據新華社報道,受到全球氦氣供應不足、氣體提價等因素影響,日本東京迪士尼最近數周,已停止出售氦氣球。迪士尼氣球限售,掀開了氦氣供應不足的冰山一角。盡管氦是宇宙中儲量第二豐富的元素,但是氦氣在地球的含量極少。有專家分析,氦氣資源可能只夠持續使用200年。
其實,氦氣在科學實驗、臨床醫療和工業生產上都有著非常廣泛的用途。從大型強子對撞機到點焊機(一種焊接機器),液氦被廣泛地用來冷卻設備,因為它既方便又有效。另外,液氦最重要的用途是用在磁共振成像設備中。磁共振成像可以應用于全身各系統的成像診斷,而其設備中的超導磁體需要用液氦來冷卻到接近絕對零度。這種醫學設備是用氦大戶,用氦量大約占全世界用氦量的1/3。
氦氣的用途如此之多,可是如今也像煤炭、石油等能源一樣面臨緊張狀況了,有科學家甚至預言——氦氣要用光了。
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六氟化硫(SF6)常態下是一種無色、無味、無嗅、無毒的非燃燒性氣體,分子量146.06,密度6.139g/l,約為空氣的5倍。是已知化學安定性最好的物質之一,其惰性與氮氣相似。它具有極好的熱穩定性,純態下即使在500℃以上也不分解。
六氟化硫具有卓越的電絕緣性和滅弧特性,相同條件下,其絕緣能力為空氣、氮氣的2.5倍以上,滅弧能力為空氣的100倍。
六氟化硫的熔點為-50.8℃,可作為-45-0℃溫度范圍內的特殊制冷劑,又因其耐熱性好,是一種穩定的高溫熱載體。
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在臺灣,和韓國相似,臺積電(TSMC),聯合微電子(UMC),美光科技和Powerchup技術等半導體制造商使用氦氣量最大。市場規模在2010年突然擴大,2017年達到830萬立方米。據說在臺灣,空氣產品公司是最大的供應商。
假設韓國,臺灣和中國的氦氣市場將繼續增長,中國的半導體產業很可能成為該市場的中心。中國政府正在推行“中國制造2025”戰略計劃,目標是到2025年,完全在中國生產的高科技產品。中國政府已經建立了一個政府管理的大型基金,用于資助高科技產業的資本投資。半導體被指定優先資助的行業。這項政策的背后是中國目前所蘊含的價值2300億美元的半導體市場。對于用于智能手機和平板電腦的線路間距為28nm或更小的半導體,中國半導體制造商無法制造,這個問題尤其嚴重,人們認為中國需要依賴這些產品的進口。中國對智能手機和平板電腦的國內需求持續增長,這使得國內半導體生產成為一個緊迫的問題。
對于半導體的主要投資似乎是從外國資本轉向中國資本。到目前為止,三星電子,英特爾,臺積電和Global foundries等外國公司通過在中國建設工廠和增加產能來推高氦氣需求。但從現在開始,人們認為這些公司將被長江存儲科技(YMTC),睿力集成電路有限公司和福建晉華集成電路(JHICC)所取代,這些公司得到了中國政府的支持。
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]]>盡管平均來說氦是宇宙中第二多的元素,但是大部分氦都集中在恒星之中。當然地球上也有氦,但是每個人都知道氦氣在空氣中的占比非常低,只占空氣含量的百萬分之幾,而且它非常輕,只要有機會就會在大氣中盡可能地往上升,最后跑出大氣層。而跑出去的氦氣就很難再收取回來。而這就是氦氣短缺最主要的原因。
“目前,氦氣是國防軍工和高科技產業發展不可或缺的稀有戰略性物資之一?!蹦祥_大學化學學院教授湯平平介紹說,氦氣之所以稀缺,一方面是由于其用途非常廣泛,另一方面是因為氦氣無法通過人工制備獲得,氦氣在空氣中的含量非常低,只有約0.000524%,從空氣中提取氦氣,成本可能比等體積的黃金還要貴,不具備工業提取價值。
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]]>硫化氫是一種可溶性的毒性氣體,帶有臭雞蛋氣味。有兩個主要原因導致產生硫化氫:一是養殖池底中的硫酸鹽還原產生硫化氫,硫酸鹽還原作用發生的條件是缺氧、含有豐富的有機物、有微生物的參與、有SO2-存在;二是異養菌分解殘餌或糞便中的有機硫化物。硫化氫與泥土中的金屬鹽結合形成金屬硫化物,致使池底變黑,這是硫化氫存在的重要標志。
天然水中的硫化物主要以H2S、HS-形態存在,pH越低,硫化氫所占的比例越大,在溶解氧豐富的水中一般不含硫化氫,在缺氧的底水層和沉積物中硫化氫容易積累。
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硫化氫氣體山東市場:青島,濟南,淄博,棗莊,泰安,威海,日照,萊蕪,臨沂,德州,濱州,東營,煙臺,濰坊,濟寧,菏澤等。等各個縣區。
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硫化氫氣體的危害:
易燃,與空氣混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。與濃硝酸、發煙硝酸或其它強氧化劑劇烈反應,發生爆炸。氣體比空氣重,沿地面擴散并易積存于低洼處,遇火源會著火回燃。
2.健康危害
硫化氫是強烈的神經毒物,對粘膜有強烈刺激作用。急性中毒接觸反應表現為接觸后出現眼刺痛、失明、流淚、結膜充血、咽部灼熱感、咳嗽等眼和上呼吸道刺激表現,或有頭痛、頭暈、乏力、惡心等神經系統癥狀,脫離接觸后在短時間內消失。極高濃度(980mg/m3以上)接觸硫化氫時在數秒內突然昏迷,呼吸和心跳驟停,發生閃電型死亡。嚴重中毒可留有神經、精神后遺癥。
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]]>工業氦氣山東市場:青島,濟南,淄博,棗莊,泰安,威海,日照,萊蕪,臨沂,德州,濱州,東營,煙臺,濰坊,濟寧,菏澤等。等各個縣區。
全球氦氣用量最大的磁共振成像技術(MRI),以及利用高強度磁場的核磁共振技術(NMR)這塊主要用到氦氣的導熱性好和液氦的超低溫。一些特殊線圈浸沒在液氦中從而達到超導環境,提供高強度的磁場。
氦氣導熱性好,這塊用量最大的當屬光纖的拉伸,光纖由預制棒拉伸至光纖材料需要快速冷卻能夠精確冷卻的只有氦氣。半導體制程也是同樣的原理。焊接,對于有些材料焊接需要快速導熱從而不發生形變這塊氦氣也有不可替代的優勢。核工業中熱量的傳導。人造太陽的托卡馬克也是使用氦氣冷卻。
氦氣的密度低高空探測氣球,氦氣相比空氣的密度要低的多可以替代較危險的氫氣作為浮空氣球的填充氣體。真空設備測漏,密度低特別容易泄露而空氣中氦氣含量可以忽略不計,所以在檢測中較容易被探測器檢測到。作為氣象色譜的載氣,相比其他氣體能更快的出具檢測結果。
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]]>高純氨氣山東市場:青島,濟南,淄博,棗莊,泰安,威海,日照,萊蕪,臨沂,德州,濱州,東營,煙臺,濰坊,濟寧,菏澤等。等各個縣區。
高純氨應用原理是什么?
【1】? Ga(CH3)3+ NH3?→ GaN + 4CH4;
這個反應是制造發光二極管(LED)外延芯片的氮化鎵的基 礎,反應在昂貴的 MOCVD (有機金屬氣相沉積)設備上完成。山東青島。
【2】? 3SiH4?+ 4NH3→ Si3N4?+ 12H2;
這個反應是制造氮化硅(Si3N4?)的基礎,由硅烷(SiH4?)和高純氨在較高溫度下,在化學氣相沉積(CVD)設備中進行反應,此反應也需要相當數量的高純氨氣。山東青島。
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]]>為什么要使用高純氨?
假如氨的純度不夠高,例如氨中混有一些水(氨極易溶于水,而且我們周圍環境中到處都是水),會有什么后果呢?
硅烷會先跟水(而不是跟氨)反應:
SiH4?+ 2H2O → SiO2?+ 3H2;
實際上,只要氨中水含量達到萬分之一,水基本上就完全代替氨從而和硅烷反應,反應生成的是 SiO2?而不是 Si3N4,這樣就無法滿足電子工業嚴格要求的工藝條件了,其中的原因在于水比氨更容易與硅烷反應結合,生成的SiO2?也比 Si3N4更穩定。
要想讓 LED的發光增強,那就要設法增多其中的電子和空穴(稱為載流子),這樣就對高純氨的純度提出了非常高的要求,實驗已經證明,高純氨中的水會首先反應生成穩定的 SiO2?,而SiO2是不能貢獻電子的,這樣也無法獲得 n 型 GaN。會極大地影響到 LED的亮度,原因就在于高純氨中的微量水會大大降低載流子的濃度。
高純氨氣山東市場:青島,濟南,淄博,棗莊,泰安,威海,日照,萊蕪,臨沂,德州,濱州,東營,煙臺,濰坊,濟寧,菏澤等。等各個縣區。
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