Spécification | 99,999% | 99,9997% |
Argon | ≤ 3,0 ppmv | ≤ 1,0 ppmv |
Azote | ≤ 5,0 ppmv | ≤ 1,0 ppmv |
Dioxyde de carbone | ≤ 0,1 ppmv | ≤ 0,1 ppmv |
Monoxyde de carbone | ≤ 0,1 ppmv | ≤ 0,1 ppmv |
THC ( CH4) | ≤ 0,1 ppmv | ≤ 0,1 ppmv |
Eau | ≤ 0,5 ppmv | ≤ 0,1 ppmv |
Hydrogène | ≤ 0,1 ppmv | ≤ 0,1 ppmv |
OxygèneL'oxygène est un gaz incolore et inodore. C'est la forme élémentaire la plus courante de l'oxygène. D'un point de vue technologique, l'oxygène est extrait par liquéfaction de l'air, et l'oxygène présent dans l'air représente environ 21 % de sa composition. L'oxygène est un gaz incolore et inodore de formule chimique O₂, qui est la forme élémentaire la plus courante de l'oxygène. Son point de fusion est de -218,4 °C et son point d'ébullition de -183 °C. Il est difficilement soluble dans l'eau. Environ 30 ml d'oxygène sont dissous dans 1 l d'eau, et l'oxygène liquide est bleu ciel. Les propriétés chimiques de l'oxygène sont plus actives. À l'exception des gaz rares et des éléments métalliques de faible activité comme l'or, le platine et l'argent, la plupart des éléments peuvent réagir avec l'oxygène. Ces réactions sont appelées réactions d'oxydation. Les réactions d'oxydoréduction désignent les réactions de transfert ou de déplacement d'électrons. L'oxygène possède des propriétés comburantes et oxydantes. L'oxygène médical joue un rôle essentiel dans les traitements hospitaliers et les soins cliniques, tels que la réanimation, la chirurgie et divers traitements. L'oxygène peut également être utilisé comme gaz respiratoire pour la plongée après avoir été mélangé à de l'azote ou de l'hélium. L'oxygène commercial peut être obtenu par liquéfaction et distillation de l'air ambiant dans une usine de séparation d'air. La principale application industrielle de l'oxygène est la combustion. De nombreux matériaux normalement incombustibles à l'air peuvent brûler dans l'oxygène. Le mélange d'oxygène et d'air améliore donc considérablement l'efficacité de la combustion dans les industries de l'acier, des métaux non ferreux, du verre et du béton. Après mélange avec du gaz combustible, il est largement utilisé pour le découpage, le soudage, le brasage et le soufflage du verre afin d'obtenir une température plus élevée que la combustion à l'air, améliorant ainsi l'efficacité. Précautions de stockage : Stocker dans un entrepôt frais et ventilé. Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur. La température de stockage ne doit pas dépasser 30 °C. L'oxygène doit être stocké à l'écart des matériaux combustibles, des poudres métalliques actives, etc., et éviter tout stockage mixte. La zone de stockage doit être équipée d'un équipement de traitement d'urgence en cas de fuite.
①Utilisation industrielle :
Fabrication d'acier, fusion de métaux non ferreux. Découpe de matériaux métalliques.
②Utilisation médicale :
Dans les premiers soins en cas d'urgences telles que la suffocation et la crise cardiaque, dans le traitement des patients souffrant de troubles respiratoires et dans l'anesthésie.
③Fabrication de semi-conducteurs :
Dépôt chimique en phase vapeur de dioxyde de silicium, croissance d'oxyde thermique, gravure au plasma, décapage au plasma de photorésist et de gaz vecteur dans certaines opérations de dépôt/diffusion.
Produit | |||
Taille du paquet | Bouteille de 40 litres | Bouteille de 50 litres | RÉSERVOIR ISO |
Contenu de remplissage/cylindre | 6 m3 | 10 m3 | / |
Quantité chargée dans un conteneur de 20 pieds | 250 cylindres | 250 cylindres | |
Volume total | 1500 m3 | 2500 m3 | |
Poids à vide du cylindre | 50 kg | 55 kg | |
Soupape | PX-32A/QF-2/CGA540 |
①Plus de dix ans sur le marché ;
②Fabricant certifié ISO ;
③Livraison rapide;
④Source de matières premières stable ;
⑤Système d'analyse en ligne pour le contrôle qualité à chaque étape ;
6.Exigences élevées et processus méticuleux pour la manipulation du cylindre avant le remplissage ;