




卡美林·奥涅斯是一个得到液---的科学家。他又将温度进一步降低,试图得到固态---,却并没有成功(固态---是1926年基索姆用降低温度和增大压力的方法首先得到的)。对于一般液体来说,液氮罐多少钱,随着温度降低,密度会逐渐增加。卡美林·奥涅斯使液态---的温度下降,液---的密度增大了。但是,当温度下降到零下271℃的时候,液态---突然停止起泡,同时密度也突然减小了。
近年来---气的成本增加了250%以上,---气短缺对多个产业影响至深,包括气球、---、汽车安全气囊和核磁c共振等。美国西北大学物理学哈尔柏林(william halperin)---,由于---气短缺,加上使用的范围日益扩大,结果可能会影响到每个人。华盛顿大学化学系海耶斯(sophia hayes)也认同这个说法,------气并非只用于派对的气球,其实还有很多用途。---气应用于深海潜水、安全气囊、医学、核磁c共振成像机,以及包括光纤和半导体在内的技术领域。海耶斯---,---气短缺由来已久,一些医院已做好准备,不过对小医院来说,受到的影响可会。---气短缺也可能导致半导体制造成本增加,终会转嫁给消费者。由于---气是不可c再生的,黄冈液氮,按照目前的消耗率和已知的蕴藏量,至多持续200年。尽管已有人提出回收---气,但海耶斯---,这很难做到,而且价格高昂。

---气广泛应用于科研、石化、制冷、半导体、管道检漏、超导实验、金属制造、深海潜水、焊接、光电子产品生产等。
1、低温冷源:利用液---的-268.9℃的低沸点,液---可以用于---温冷却。而---温冷却技术在超导技术等领域有较广泛的应用,超导材料需要在低温(100k左右)中才能表现出超导特性,液氮冰淇淋,大多数情况下只有液---能比较简便地实现这样的极低温。超导技术在交通行业的磁悬浮列车都有较大的应用。
2、气球充气:由于---气密度远小于空气(空气的密度为1.29kg/m3,---气的密度为0.1786kg/m3),而且化学性质极不活泼,较氢气安全(氢气可以在空气中燃烧,可能会引---),---气常用于飞船或广告气球中的充入气体。
3、检验分析:仪器分析中常用的核磁分析仪的超导磁体需要利用液---降温,气相色谱分析中---气常作为载气,利用---气渗透性好、不可燃的特点,---气还应用于真空检漏,卖液氮,如---质谱检漏仪等。
4、保护气:利用---气不活泼的化学性质,---气常用于镁、锆、铝、钛等金属焊接的保护气。
6、其他方面:---气可用作高真空装置、原子核---在火箭、宇宙飞船上用作输送液氢、液氧等液体推进剂的加压气体。---气还用作原子---的清洗剂,在海洋开发领域的呼吸用混合气体中,气体温度计的填充气等。
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