单线态氧的分子类似烯烃分子,因而可以和双烯发生狄尔斯-阿尔德反应。化学性质氧气的化学性质比较活泼!除了稀有气体、活性小的金属元素如金、铂、银之外,大部分的元素都能与氧气反应,这些反应称为氧化反应,而经过反应产生的化合物(有两种元素构成,且一种元素为氧元素)称为氧化物!一般而言,非金属氧化物的水溶液呈酸性,而碱金属或碱土金属氧化物则为碱性。此外,几乎所有的有机化合物,可在氧中剧烈燃生成二氧化碳与水。化学上曾将物质与氧气发生的化学反应定义为氧化反应,氧化还原反应指发生电子转移或偏移的反应。
熔点-218!4℃,沸点-183℃!不易溶于水,1L水中溶解约30mL氧气!在空气中氧气约占21%。液氧为天蓝色。固氧为蓝色晶体.氧在自然界中分布广,占地壳质量的48!6%,是丰度高的元素。在烃类的氧化、废水的处理、火箭推进剂以及航空、航天和潜水中供动物及人进行呼吸等方面均需要用氧。动物呼吸、燃烧和一切氧化过程(包括有机物的)都消耗氧气!但空气中的氧能通过植物的光合作用不断地得到补充!在金属的切割和焊接中!
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燃烧反应的强度取决于燃料的性能。爆炸危险性所有可燃物质(包括气、液、固)和液氧混合时就呈现爆炸危险性,这种混合物常常由于静电、机械撞击、电火花和其它类似的作用,特别是当混合物被凝固时经常能发生爆炸!液氧泄露当液氧积存在封闭系统中,而又不能保温,则可能发生压力破坏,当温度升高到-118!4℃而又不增加压力,则液氧不能维持液体状态,若泄压不及时,也会导致物理爆炸.液氧积存在两个阀门之间,可导致管路的猛烈破坏。
我司主营氧气领域的企业,主要以液氧为主要产品,公司位于山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼五层南侧518号,更多产品信息详情请上http://www.yichenggas.com/查看。济南亿成气体有限公司愿与社会各界朋友共同合作、共创双赢、共创精彩明天!
氧气具有助燃性,氧化性。火灾危险性液氧是不可燃的,但它能强烈地助燃,火灾危险性为乙类!它和燃料接触通常也不能自燃,如果两种液体碰在一起,液氧将引起液体燃料的冷却并凝固.凝固的燃料和液氧的混合物对撞击是敏感的,在加压情况下常常转为爆炸!有两种类型的燃烧反应,这取决于氧和燃料的混合比和点火情况:一种是燃料和液氧在混合时没有发生着火,但是这种混合物当点火或受到机械撞击时能发生爆轰;另一种液氧与燃料互相接触之前或接触时燃烧已经开始,着火或燃烧并伴随有反复的爆炸!
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在作为推进剂时,液氧能为发动机提供很高的比冲。另外,相对于另一种常见的推进剂组合四氧化二氮-偏二甲肼,液氧的几种搭配形式清洁环保(肼类物质有剧毒)。早期的洲际弹道也曾采用液氧,但这种配置很快被放弃了,因为液氧难于贮存,必须在发射前注入料箱!这导致的反应速度降低,并容易被敌方发现。美国采用了固体火箭发动机来代替使用液氧的液体发动机,而苏联则在其液体中使用了有毒但可贮存的肼类燃料!但由于液氧及其搭配推进剂的清洁,运载火箭仍然大量使用液氧作为氧化剂,包括航天飞机的主发动机和阿丽亚娜5号的第一级主发动机!
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液O2具有广泛的工业和医学用途!工业上制造液氧的方法是对液态空气进行分馏!液氧的总膨胀比高达860:1,因为这个优点它在现代被广泛应用于工业生产和军事方面.液态氧由于它的低温特性,液氧会使其接触的物质变得非常脆!液氧也是非常强的氧化剂:有机物在液氧中剧烈燃烧.一些物质若被长时间浸入液氧可能会发生爆炸,包括沥青.在航天工业中,液氧是一种重要的氧化剂,通常与液氢或煤油(二者作为还原剂)搭配使用。一些早期的弹道采用液氧作为氧化剂,如V2(液氧-酒精)和R-7(液氧-煤油)!
在露天爆破中可以采用液氧,但这种做法正逐渐被淘汰,因为液氧存在相当的危险性,容易引发事故!由于液态氧在常温下挥发很快,这种的寿命很短,一般为15~20分钟!因此,必须在使用前临时浸制!二次大战前,由于硝酸盐短缺,这种曾被广泛使用.后来有了合成氨,硝酸盐可以廉价大量供应了,使用液氧就不多了,到了20世纪60年代末已基本上停止使用.O2分子内的化学键通常是共价键!从实验上来说,顺磁共振光谱证明O有顺磁性,还证明O有两个未成对地电子!