空气中支持燃烧的气体是什么气
发布网友
发布时间:2024-09-25 20:44
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-10-03 18:23
空气中支持燃烧的主要气体是氧气。氧气是由氧元素形成的一种单质,其化学式为O2。在常温下,氧气的化学性质相对稳定,与许多元素不易发生反应。然而,在高温下,氧气非常活跃,能够与多种元素直接化合,这与其氧原子的电负性(仅次于氟)有关。
氧气的化学性质较为活泼。大部分元素都能与氧气发生反应,这些反应被称为氧化反应,产生的化合物被称为氧化物。通常,非金属氧化物的水溶液呈酸性。此外,几乎所有有机化合物在氧气中都能剧烈燃烧,生成二氧化碳和水。化学上,物质与氧气发生的化学反应被定义为氧化反应,而氧化还原反应涉及电子的转移或偏移。
氧气具有助燃性和氧化性。氧气的制取方法有:
1. 分离液态空气法:空气中的主要成分是氧气和氮气。通过利用氧气和氮气的沸点差异,可以从空气中制备氧气,这种方法称为空气分离法。首先,空气被预冷、净化,并进行压缩和冷却,使其成为液态空气。然后,利用氧和氮沸点的不同,在精馏塔中多次蒸发和冷凝液态空气,从而将氧气和氮气分离开来,制得高纯度的氧气(可达99.6%)和纯氮。这种方法产量高,被广泛应用。
2. 膜分离技术:膜分离技术得到了迅速发展。通过让空气在一定压力下通过具有富集氧气功能的薄膜,可以得到含氧量较高的富氧空气。利用这种膜进行多级分离,可以得到含氧量超过90%的富氧空气。
3. 分子筛制氧法(吸附法):利用氮分子大于氧分子的特性,通过特制的分子筛将空气中的氧气分离出来。首先,用压缩机将干燥的空气通过分子筛送入抽成真空的吸附器中,空气中的氮分子被分子筛吸附,而氧气进入吸附器内。当吸附器内氧气积累到一定量时,打开出氧阀门放出氧气,然后重复上述过程。
4. 电解制氧法:将水放入电解槽中,加入氢氧化钠或氢氧化钾以提高水的电解度,然后通入直流电,水会分解为氧气和氢气。每制取一立方米氧气,同时获得两立方米氢气。用电解法制取一立方米氧气需要耗电12~15千瓦时,与上述两种方法的耗电量相比,电解法很不经济,因此不适用于大量制氧。
热心网友
时间:2024-10-03 18:26
空气中支持燃烧的主要气体是氧气。氧气是由氧元素形成的一种单质,其化学式为O2。在常温下,氧气的化学性质相对稳定,与许多元素不易发生反应。然而,在高温下,氧气非常活跃,能够与多种元素直接化合,这与其氧原子的电负性(仅次于氟)有关。
氧气的化学性质较为活泼。大部分元素都能与氧气发生反应,这些反应被称为氧化反应,产生的化合物被称为氧化物。通常,非金属氧化物的水溶液呈酸性。此外,几乎所有有机化合物在氧气中都能剧烈燃烧,生成二氧化碳和水。化学上,物质与氧气发生的化学反应被定义为氧化反应,而氧化还原反应涉及电子的转移或偏移。
氧气具有助燃性和氧化性。氧气的制取方法有:
1. 分离液态空气法:空气中的主要成分是氧气和氮气。通过利用氧气和氮气的沸点差异,可以从空气中制备氧气,这种方法称为空气分离法。首先,空气被预冷、净化,并进行压缩和冷却,使其成为液态空气。然后,利用氧和氮沸点的不同,在精馏塔中多次蒸发和冷凝液态空气,从而将氧气和氮气分离开来,制得高纯度的氧气(可达99.6%)和纯氮。这种方法产量高,被广泛应用。
2. 膜分离技术:膜分离技术得到了迅速发展。通过让空气在一定压力下通过具有富集氧气功能的薄膜,可以得到含氧量较高的富氧空气。利用这种膜进行多级分离,可以得到含氧量超过90%的富氧空气。
3. 分子筛制氧法(吸附法):利用氮分子大于氧分子的特性,通过特制的分子筛将空气中的氧气分离出来。首先,用压缩机将干燥的空气通过分子筛送入抽成真空的吸附器中,空气中的氮分子被分子筛吸附,而氧气进入吸附器内。当吸附器内氧气积累到一定量时,打开出氧阀门放出氧气,然后重复上述过程。
4. 电解制氧法:将水放入电解槽中,加入氢氧化钠或氢氧化钾以提高水的电解度,然后通入直流电,水会分解为氧气和氢气。每制取一立方米氧气,同时获得两立方米氢气。用电解法制取一立方米氧气需要耗电12~15千瓦时,与上述两种方法的耗电量相比,电解法很不经济,因此不适用于大量制氧。