在固体(灰色)、液体(蓝色)和蒸汽(白色)状态下,沿着平衡曲线
临界点
三相点
计算液体或气体的体积或质量
沸点为1.013巴
在标准条件下(1013 bar, 15°C)
该分子在工业和医疗保健领域的应用实例
信息安全使用这个分子
建议:液化空气已经收集了气体与材料相容性的数据,以帮助您评估气体系统应使用哪些材料。虽然信息是由液化空气认为可靠的来源汇编的(国际标准:钢瓶和阀门材料与气体含量的兼容性;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),必须极其谨慎地使用和工程判断。这些原始数据不能涵盖浓度、温度、湿度、杂质和曝气的所有条件。因此,建议此表仅用于识别在高压和环境温度下应用的可能材料。需要在特定的使用条件下进行广泛的调查和测试,以验证特定应用的材料选择。联系区域液化空气团队以获得专业服务。
一般信息
臭氧是在1789年由马丁·凡·马鲁姆发现的,然而克里斯蒂安·弗里德里希Schönbein被认为是臭氧之父。它的名字来自希腊语“ozein”,意思是“气味”。臭氧是由三个氧原子结合而成的。臭氧是一种不稳定的气体,有强烈的刺激性气味(这解释了它的名字),腐蚀性,剧毒和强氧化剂。臭氧通常是通过在空气或氧气中产生大功率放电而产生的。臭氧是由光化学反应形成的,它自然存在于大气层的上层,充当着保护地球免受太阳紫外线辐射的盾牌。