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O.2

物理性质

在固体(灰色)下,沿均衡曲线(蓝色)和蒸汽状态(白色)

  • 一般属性
  • 固相
  • 液相
  • 气相
(P)
日志(p)
下载
  • 分子量
    31.999.
    G / Mol.
  • 干燥空气中的含量
    2.0946E5.
    PPM.
    2.0946E5 PPM.20.946 Vol%2.0946E-1 Vol / Vol

临界点

  • 温度
    - 118.57
    °C.
    - 181.426°F154.58 K.
  • 压力
    50.43
    酒吧
    5.043E6 PA.731.425 LBF / IN249.7705 ATM5043 KPA.3.7826E4 mmhg.
  • 密度
    435.95.
    kg /m³.
    27.2154 LB /FT³

三重点

  • 温度
    - 218.79
    °C.
    - 361.822°F54.36 K.
  • 压力
    1.5E-3
    酒吧
    150 PA.2.1756E-2 LBF / IN21.4804E-3 ATM0.15 KPA.1.1251 mmhg.
压力 1.013酒吧
  • 熔点
    - 218.78
    °C.
    - 361.804°F54.37 K.
  • 融合潜热(熔点)
    13.876
    KJ / kg.
    5.9696 BTU / LB3.3164 kcal / kg
  • 固体密度
    /
压力 1.013酒吧
  • 液体密度(沸点)
    1141.2
    kg /m³.
    71.2426 LB /FT³
  • 沸点
    - 182.96
    °C.
    - 297.328°F90.19 K.
  • 蒸发潜热(在沸点时)
    213.05
    KJ / kg.
    91.6565 BTU / LB50.9202 kcal / kg
压力 1.013bar. 温度
  • 压缩因子Z.
    9.9903E-1
    9.9924E-1
    9.9935E-1
  • Cp / CV比γ
    1.3991.
    1.3977
    1.3967
  • 动态粘度
    1.9143E-4
    19.143μpa.s.1.9143E-5 PA.S1.2864E-5 LB / FT / s
    1.9993E-4
    19.993μpa.s.1.9993E-5 PA.S1.3435E-5 LB / FT / S.
    2.055E-4
    20.55μpa.s.2.055E-5 PA.S1.3809E-5 LB / FT / s
  • 沸点的气体密度
    4.466
    kg /m³.
    2.788E-1 LB /FT³
    4.466
    kg /m³.
    2.788E-1 LB /FT³
    4.466
    kg /m³.
    2.788E-1 LB /FT³
  • 气密
    1.4287
    kg /m³.
    8.9191E-2 LB /FT³
    1.354
    kg /m³.
    8.4527E-2 LB /FT³
    1.3085.
    kg /m³.
    8.1687E-2 LB /FT³
  • 恒压CP处的热容量
    9.1672E-1
    KJ /(kg.k)
    2.191E-1 BTU / LB°F916.716 J / KG∙k2.191E-1 KCAL / kg∙k
    9.1822E-1
    KJ /(kg.k)
    2.1946E-1 BTU / LB∙°F918.216 J / kg k k2.1946E-1 KCAL / kg∙k
    9.1962E-1
    KJ /(kg.k)
    2.198E-1 BTU / LB∙°F919.622 j / kg∙k2.198E-1 kcal / kg k k
  • 恒定体积CV的热容量
    6.5521E-1
    KJ /(kg.k)
    1.566E-1 BTU / LB°F655.208 j / kg∙k1.566E-1 KCAL / kg k
    6.5702E-1
    KJ /(kg.k)
    1.5703E-1 BTU / LB∙°F657.021 j / kg∙k1.5703E-1 KCAL / kg∙k
    6.5846E-1
    KJ /(kg.k)
    1.5738E-1 BTU / LB°F658.458 j / kg∙k1.5738E-1 KCAL / kg∙k
  • 液体(沸点)/气体当量
    798.77
    mol / mol.
    843.57
    mol / mol.
    872.14
    mol / mol.
  • 溶解度在水中
    /
    2.756E-5
    mol / mol.
    2.293E-5
    mol / mol.
  • 比重
    1.11
    1.11
    1.11
  • 比容
    0.7
    m³/ kg.
    11.2129ft³/ lb
    7.385E-1
    m³/ kg.
    11.8296ft³/ lb
    7.643E-1
    m³/ kg.
    12.2429ft³/ lb
  • 导热系数
    24.35
    mw / m∙k
    1.4079E-2 BTU / FT / H /°F2.0951E-1 CAL /小时∙CM°C5.8198E-5 CAL / S∙cm∙°C2.435E-2 w /(m k)
    25.55
    mw / m∙k
    1.4772E-2 BTU / FT / H /°F2.1984E-1 CAL /小时∙CM∙°C6.1066E-5 CAL / S∙CM∙°C2.555E-2 w /(m k)
    26.34
    mw / m∙k
    1.5229E-2 BTU / FT / H /°F2.2664E-1 CAL /小时∙CM∙°C6.2954E-5 CAL / S∙CM∙°C2.634E-2 W /(M∙K)
  • 蒸汽压力
    /
    /
    /
O.2

液体/气体量

计算液体或气体体积或质量

液相

在1.013巴的沸点

M3 (体积)
公斤 (大量的)

气相

在标准条件下(1,013巴,15°C)

M3 (体积)
公斤 (大量的)
O.2

应用程序

该分子在工业和医疗保健中的用途的例子

航空学

氧气用于公民和军事飞机航空航空公司的氧气面具。

航空学

汽车

氧气用于激光切割和氧学。

汽车

化学品

氧气提高了大量石化工艺的产率:化学氧化反应,如环氧乙烷,环氧丙烷等生产;基于空气的过程DEBottleNecking;合成气(二氢/一氧化碳)生产。

化学品

电子元器件

氧气用于将诸如硅的材料氧化成二氧化硅。氧气用于灰光致抗蚀剂。它允许实现氧化物的化学气相沉积(CVD)。

电子元器件

废水管理

氧气增强废水处理(污泥,气味,能量等)。它还改善了废物处理,降低了焚烧排放量。它还用于臭氧生产以进行氧化或清洁。

废水管理

食物

氧气用于含氧化酸盐罐。它保持着具有改性气氛包装(地图)的新鲜红肉产品的颜色。氧气可防止新鲜鱼类和海鲜产品的厌氧条件,改性气氛包装(地图)。

食物

玻璃

氧气通过氧化燃烧过程限制氮氧化物排放。

玻璃

医院护理

药物:氧气用于校正缺氧(组织氧合不足)相关疾病。

医院护理

实验室与研究中心

氧气用于石油化工工业,环境排放监测,工业卫生监测器和痕量杂质分析仪的校准气体混合物。它还用于测量烃或煤的量热性质和氧化反应。

实验室与研究中心

金属

氧气用于高炉,基本氧气炉,钢铁制造中的电弧炉。它还用于有色金属工业中的冶炼厂和转换器。

金属

金属制造

氧气改善了铁,钢和有色金属生产过程:热金属脱碳,高炉空气富集,初级生产,二级熔化等。它也用于激光切割和氧学。

金属制造

石油和天然气

氧气在炼油厂中丰富流体裂化催化单元(FCC)和硫清除单元(SRU)的再生空气。

石油和天然气

其他

氧气参与漂白作业,以获得更环保的过程,基本上在卖卖步骤中。

空间

液氧用作火箭发射的推进剂。

空间

Pharma&Biotech

氧气参与化学合成。它用于在发酵过程中丰富空气,以及处理废水。氧气还用于对成品的印章玻璃Ampuls。

Pharma&Biotech
O.2

安全与兼容性

安全使用此分子的信息

  • 主要危险
  • 材料兼容性
  • GHS04
    压力下的气体
  • GHS03.
    氧化

气味

没有

金属

  • 满意的
  • 黄铜
    满意的
  • mon
    满意的
  • 满意的
  • 铁素体钢
    满意的
    如果水可能的腐蚀
  • 不锈钢
    满意的
  • 满意的
  • 没有数据

塑料

  • 聚四氟乙烯
    可接受的
    在某些条件下可能点火和在极端条件下释放有毒蒸汽的风险(升高)
  • 聚氯三氟乙基
    可接受的
    在某些条件下可能点火和在极端条件下释放有毒蒸汽的风险(升高)
  • 聚偏二氟乙烯
    可接受的
    在某些条件下可能点火和在极端条件下释放有毒蒸汽的风险(升高)
  • 聚氯乙烯
    可接受的
    在某些条件下可能点火和在极端条件下释放有毒蒸汽的风险(升高)
  • 乙烯四氟乙烯
    没有数据
  • 聚碳酸酯
    可接受的
    在某些条件下可能点火
  • 聚酰胺
    可接受的
    在某些条件下可能点火
  • 聚丙烯
    可接受的
    在某些条件下可能点火

弹性体

  • 丁基(异丁烯 - 异戊二烯)橡胶
    可接受的
    在某些条件下可能点火
  • 丁腈橡胶NBR.
    可接受的
    在某些条件下可能点火
  • 氯丁丁二烯.
    可接受的
    在某些条件下可能点火和在极端条件下释放有毒蒸汽的风险(升高)
  • 硅酮
    可接受的
    在某些条件下可能点火
  • 全氟弹性体
    可接受的
    取决于使用条件
  • 含氟弹性体
    可接受的
    取决于使用条件
  • 氯丁橡胶
    可接受的
    取决于使用条件
  • 聚氨酯
    满意的
  • 乙烯 - 丙烯
    可接受的
    在某些条件下可能点火

润滑油

  • 烃基润滑剂
    不建议
    爆炸和火灾的风险
  • 基于氟碳的润滑剂
    可接受的
    在某些条件下可能点火和在极端条件下释放有毒蒸汽的风险(升高)

材料兼容性

建议:Air Liquide收集了对气体的兼容性的数据,以帮助您评估用于气体系统的材料。虽然这些信息已被编制的空气所认为是可靠的来源(国际标准:气缸和气体含量的兼容性;第1部分 - 金属材料:ISO11114-1(2012年3月),第2部分 - 非金属材料:ISO11114-2(2013年4月),必须与极端谨慎和工程判断一起使用。没有原始数据,如这些可以涵盖所有浓度,温度,湿度,杂质和曝气条件。因此建议仅使用该表在高压和环境温度下识别适用于应用的可能材料。需要进行广泛的使用条件下进行测试,以验证给定申请的材料选择。联系区域空气液化团队进行专业服务。

O.2

了解更多

一般信息

更多信息

约瑟夫普里斯特利于1774年发现了氧气。1777年,Antoine Laurent de Lavoisier将“重要空气”重新命名为“氧合”,从希腊语“ - ”(oxys),“酸”和“-γενής”(-Genes),“生产者”,字面上“Begetter”。它是地球表面上最丰富的元素。例如,氧气弥补(重量)的地壳(氧化物,硅酸盐等)的46%,地球水的89%和62%的人体(以分子形式)。在最着名的形式中,它构成了21%的大气。它是一种无味,无味和无色的气体,对生命至关重要。