氫氣密度是多少?
氫氣密度是0.089g/L。
氫氣,化學式為H₂,分子量為2.01588,常溫常壓下,是一種極易燃燒的氣體。無色透明、無臭無味且難溶于水的氣體。氫氣是世界上已知的密度最小的氣體,氫氣的密度只有空氣的1/14,即在1標準大氣壓和0℃,氫氣的密度為0.089g/L。所以氫氣可作為飛艇、氫氣球的填充氣體(由于氫氣具有可燃性,安全性不高,飛艇現多用氦氣填充)。氫氣是相對分子質量最小的物質,還原性較強,常作為還原劑參與化學反應。
相關信息:
氫氣 (H2) 最早于16世紀初被人工制備,當時使用的方法是將金屬置于強酸中。1766–1781年,亨利·卡文迪許發現氫元素,氫氣燃燒生成水,拉瓦錫根據這一性質將該元素命名為 “hydrogenium”(“生成水的物質”之意,“hydro”是“水”,“gen”是“生成”,”ium"是元素通用后綴)。19 世紀50年代英國醫生合信(B.Hobson)編寫《博物新編》(1855 年)時,把“hydrogen”翻譯為“輕氣”,意為最輕氣體。
以上內容參考:百度百科-氫氣
氫氣的密度是多少?
氫氣的密度是0.089g/L。
常溫常壓下,氫氣是一種極易燃燒,無色透明、無臭無味的氣體。氫氣是世界上已知的密度最小的氣體,氫氣的密度只有空氣的1/14,一個標準大氣壓下,氫氣的密度為0.0899g/L。
氫的作用
在石化工業中,需加氫通過去硫和氫化裂解來提煉原油。在玻璃制造的高溫加工過程及電子微芯片的制造中,在氨氣保護氣中加入氫以去除殘余的氧。
某些金屬可以用作儲氫介質,因為某些金屬或合金在加熱后能吸收氫并釋放,從而產生所謂的金屬氫化物從理論上講,這是氫與金屬合金或金屬之間的反應,金屬氫化物是最簡單的儲氫過程之一,只有少數金屬能在合適的溫度和壓力下實現存儲。
氫氣的密度是多少?
氫氣密度為0.089g/L,空氣密度為1.43g/L。
氫氣是世界上已知的密度最小的氣體,氫氣的密度只有空氣的1/14,即在1標準大氣壓和0℃,氫氣的密度為0.089g/L。所以氫氣可作為飛艇、氫氣球的填充氣體(由于氫氣具有可燃性,安全性不高,飛艇現多用氦氣填充)。
應用:
氫氣和氮氣混合后稱為合成氣體,可以作為示蹤氣體,用于探測微小的漏氣點,在汽車、化學、發電、航空航天和電信等工業中都有應用的空間。氫氣在許多國家屬于合法的食物添加劑(E 949),可以用來探測包裝有無泄漏,以及防止食物氧化。
在一些焊接方法中可用作保護氣體,例如原子氫焊接法。氫氣的分子質量很低,因此它密度低,熱容量和熱導率亦為所有氣體中最高,很適合用作發電機的轉子冷卻劑。液氫可用于低溫物理學中,例如對超導現象的研究。
氫氣密度是多少?
氫氣密度是0.0899kg/m³。
氫氣最早于16世紀初被人工制備,當時使用的方法是將金屬置于強酸中。1766–1781年,亨利·卡文迪許發現氫元素,氫氣燃燒生成水,拉瓦錫根據這一性質將該元素命名為 “hydrogenium”(“生成水的物質”之意,“hydro”是“水”,“gen”是“生成”,”ium"是元素通用后綴)。
19 世紀50年代英國醫生合信(B.Hobson)編寫《博物新編》(1855 年)時,把“hydrogen”翻譯為“輕氣”,意為最輕氣體。
氫氣生物學效應
早在1975年就有人開展了氫氣治療腫瘤的研究,后來2001年才有法國學者將高壓氫用于治療肝臟寄生蟲感染的研究。早期的研究只能簡單地觀察氫氣被動物呼吸后的反應,顯然觀察結果證明氫氣對動物沒有產生顯著的影響。
關于氫氣的生物學效應,最熱鬧地當然屬于潛水醫學,因為氫氣作為人類潛水呼吸的氣體被國際許多重要的潛水醫學研究單位深入研究,作為呼吸氣體的最重要前提是該氣體的安全性,就是不能對人體產生明顯的影響,包括在極端高壓下呼吸這種氣體。
許多年的潛水醫學研究證明呼吸氫氣是非常安全的,但也同時給人們一種深刻印象,呼吸氫氣對人體是沒有明顯生物學效應的。2007年日本學者報道,動物呼吸2%的氫可有效清除強毒性自由基,顯著改善腦缺血再灌注損傷,采用化學反應、細胞學手段證明,氫溶解在液體中可選擇性中和羥自由基和亞硝酸陰離子。
氫氣的密度是多少?
氫氣的密度是0.089g/L。
氫氣是世界上已知的密度最小的氣體,氫氣的密度只有空氣的1/14,即在1標準大氣壓和0℃,氫氣的密度為0.089g/L。
所以氫氣可作為飛艇、氫氣球的填充氣體(由于氫氣具有可燃性,安全性不高,飛艇現多用氦氣填充)。氫氣是相對分子質量最小的物質,還原性較強,常作為還原劑參與化學反應。
作用
氫是主要的工業原料,也是最重要的工業氣體和特種氣體,在石油化工、電子工業、冶金工業、食品加工、浮法玻璃、精細有機合成、航空航天等方面有著廣泛的應用。同時,氫也是一種理想的二次能源( 二次能源是指必須由一種初級能源如太陽能、煤炭等來制取的能源)。
在一般情況下,氫極易與氧結合。這種特性使其成為天然的還原劑使用于防止出現氧化的生產中。在玻璃制造的高溫加工過程及電子微芯片的制造中,在氮氣保護氣中加入氫以去除殘余的氧。
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