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- 1、稀有气体可以作焊接金属的保护气,利用的是稀有气体的是什么性
- 2、稀有气体可用作食品保护气吗?为什么?急,
- 3、由于稀有气体具有___性质,所以可以做保护气
- 4、常见的稀有气体的作用
- 5、稀有气体性质稳定,可用作电光源这句话错在哪?
- 6、空气中稀有气体可不可以当做保气
稀有气体可以作焊接金属的保护气,利用的是稀有气体的是什么性
1、稀有气体用做焊接金属的保护气,是利用了稀有气体的惰性。
2、稀有气体,也就是惰性气体。如 氩气 氦气等。作为保护气体,就是利用了稀有气体的惰性。不参与金属熔池化学冶金过程。
3、稳定性。利用稀有气体作保护气,是利用稀有气体化学性质不活泼,一般不和其它物质反应。
稀有气体可用作食品保护气吗?为什么?急,
理论上是可以的..因为稀有气体是惰性气体..但实际应用中人们不会这样做..因为稀有气体比较“稀有”。
可以,因为稀有气体的化学性质很不活泼,可以防止食品被氧化,用作食品的保护气。但是,因为稀有气体的含量太低,提取的成本很高,所以一般不用稀有气体作食品的保护气。现在大多用氮气。
稀有气体,氮气都行 还可以根据要保护的物质具体问题具体分析,主要要求是,由于做食品保护气首先这种气体不能有毒,其次不会和食物反应,使其变质。
条件:化学性质不活泼的,易收集,廉价的。即氮气、二氧化碳(不常用),氮气占空气的78%,易收集,不用钱,性质不活泼,被称为“惰性气体”。
氦、氖、氩、氪、氙、氡是六种稀有气体,它们在化学上具有很高的稳定性,几乎不与其他物质发生反应。因此,它们被广泛应用于许多领域,如照明、激光、电子器件等。
由于稀有气体具有___性质,所以可以做保护气
1、由于稀有气体性质稳定,一般不与其它物质发生化学反应,所以它们可以作保护气,但这和电光源是没有关系的。另外,氮气也可以作保护气,因为氮气的性质也是比较稳定的,不可以燃烧,也不助燃,可以大量存在于空气中。
2、稀有气体,也就是惰性气体。如 氩气 氦气等。作为保护气体,就是利用了稀有气体的惰性。不参与金属熔池化学冶金过程。
3、由于稀有气体的性质很不活泼,常用作保护气,如焊接金属时用稀有气体来隔绝空气,灯泡中充入稀有气体以使灯泡耐用。
4、稀有气体用做焊接金属的保护气,是利用了稀有气体的惰性。
5、化学反应,用稀有气体做保护气是为了防止发生氧化反应。因为稀有气体极不活跃的化学性质,生产部门常用它们来作保护气。例如,在焊接精密零件或镁、铝等活泼金属,以及制造半导体晶体管的过程中, 常用氩作保护气。
6、稀有气体指的是(氦、氖、氩、氪、氙)等气体,他们常备用作保护气,这是因为(稀有气体化学性质稳定,不易与其他物质发生反应)。
常见的稀有气体的作用
1、稀有气体可以做保护气,因为其化学性质不活泼。如焊接金属时用稀有气体来隔绝空气,灯泡中充稀有气体使灯泡耐用。稀有气体在通电时能发出不同颜色的光,可制成多种用途的电光源,如航标灯、强照明灯、闪光灯、霓虹灯等。
2、作保护气。利用稀有气体极不活动的化学性质,有的生产部门常用它们来作保护气。例如,在焊接精密零件或镁、铝等活泼金属,以及制造半导体晶体管的过程中, 常用氩作保护气。作电光源。
3、氦在通常情况下为无色、无味的气体,是唯一不能在标准大气压下固化的物质。氦是最不活泼的元素。氦的应用主要是作为保护气体、气冷式核反应堆的工作流体和超低温冷冻剂。
4、它最早是往电灯泡内充气时使用。除此之外,焊接和切割金属现在也需要使用大量的氩,所以用途还是十分广泛的。氪。氪也是无色无味的气体,和氖有点相似,它放电的时候也会呈现出橙红色,所以经常被用在制作荧光灯上。
5、常见的稀有气体的作用有作保护气、作电光源、充气等。作保护气 利用稀有气体极不活动的化学性质,有的生产部门常用它们来作保护气。
6、稀有气体的用途有:制作霓虹灯、充气、人造空气、用于激光技术、作为电光源。制作霓虹灯:稀有气体在制作霓虹灯中起着重要的作用。
稀有气体性质稳定,可用作电光源这句话错在哪?
不对。因为稀有气体制造电光源是利用了稀有气体的电子跃迁相关性质,跟化学性质无关。
应该都没有错。A:氮气化学性质稳定,在某些情况下可以作保护气。但其实也不是绝对不反应,需要根据具体情况讨论。B:作电光源是利用稀有气体的辉光放电现象,典型应用是霓虹灯。
空气中稀有气体可不可以当做保气
1、空气中含量较少且常用作保护气的是稀有气体。稀有气体是氦、氖、氩、氪、氙、氡等气体的总称,过去人们认为这些气体不跟其他物质发生反应,故又称它们为“惰性气体”。
2、因此,稀有气体的充气应用范围广泛,可以用于各种领域,如航标灯、强照明灯、闪光灯、医疗麻醉等。
3、利用稀有气体极不活动的化学性质,有的生产部门常用它们来作保护气。例如,在焊接精密零件或镁、铝等活泼金属,以及制造半导体晶体管的过程中, 常用氩作保护气。
4、稀有气体的分子都是由单原子组成的,它们的熔点和沸点都很低,随着原子量的增加,熔点和沸点增大。它们在低温时都可以液化。
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