Найти в Дзене
Александр Коновалов

БЛАГОРОДНЫЕ ГАЗЫ Часть 3 - применение и получение

В промышленность эти газы получили широкое применение. А именно: в газовой и газово - дуговой сварке в металлургии, строительстве, автостроении, машиностроении, коммунальной сфере и пр. Для получения сверхчистых металлов. Не радиоактивные благородные газы применяются в цветных газоразрядных трубках, часто используемых в уличных вывесках и рекламе, а также в лампах дневного света и лампах для загара. Получение и применение аргона Самый доступный из них - аргон. В промышленных условиях способ его получения довольно непрост. Его получают посредством двойной ректификации при низких температурах, то есть разделяют воздух на кислород и азот, а сам аргон получают как побочный продукт. Другими словами, воздух очищают от углекислого газа и влаги, сжижают с помощью холода и подают в ректификационную колонyу. Азот выделяется намного легче, чем кислород. Температура кипения его и аргона близки. Способом двойной ректификации кислород отделяется, и сырой аргон поступает в блок тонкой адсорбционной о
Оглавление

В промышленность эти газы получили широкое применение.

Картинка из интернета
Картинка из интернета

А именно: в газовой и газово - дуговой сварке в металлургии, строительстве, автостроении, машиностроении, коммунальной сфере и пр. Для получения сверхчистых металлов. Не радиоактивные благородные газы применяются в цветных газоразрядных трубках, часто используемых в уличных вывесках и рекламе, а также в лампах дневного света и лампах для загара.

Получение и применение аргона

Самый доступный из них - аргон. В промышленных условиях способ его получения довольно непрост. Его получают посредством двойной ректификации при низких температурах, то есть разделяют воздух на кислород и азот, а сам аргон получают как побочный продукт.

Другими словами, воздух очищают от углекислого газа и влаги, сжижают с помощью холода и подают в ректификационную колонyу.

Азот выделяется намного легче, чем кислород. Температура кипения его и аргона близки. Способом двойной ректификации кислород отделяется, и сырой аргон поступает в блок тонкой адсорбционной очистки.

Адсорбция аргона происходит на так называемых молекулярных ситах, благодаря которым он получается чистым.

Этот газ применяют в промышленности, а именно в металлургии и металлообработке.

Картинка из интернета
Картинка из интернета

Применение и получение гелия

Гелий получают из природных газов, которые предварительно очищаются от примесей и влаги.

Газ, который получили посредством прочистки от всего лишнего, охлаждается до такой температуры, когда все составляющие конденсируются в жидкость, а гелий остается газообразным. Через верхнюю часть разделительного аппарата он выводится наружу.

Гелий применяют для дыхания в аквалангах. Он не вызывает трудностей при погружении и подъёме на поверхность, таких как наркотическое отравление и кессонная болезнь. Также гелий - идеальный наполнитель для дирижаблей.

Картинка из интернета
Картинка из интернета

Благодаря налаженному производству гелия, идея дирижаблей возрождается. Гелий отличается высокой проницаемостью - на этом свойстве основаны приборы поиска течи в системах, работающих при низком или высоком давлении.

Применение и получение неона

Неон получают совместно с гелием в качестве побочного продукта. Разделение неон - гелиевой смеси осуществляется несколькими способами за счёт адсорбции, конденсации и низкотемпературной ректификации.

Картинка из интернета
Картинка из интернета

Неон применяется в радиолампах, сигнальных лампах в радиотехнической аппаратуре, фотоэлементы, выпрямители. Смесь неона и гелия используют как рабочую среду в газовых лазерах (гелий - неоновый лазер).

Применение и получение радона

Радон - дочерний элемент радия, то есть для получения радона через водный раствор соли радия продувается воздух, который уносит с собой образующийся радон. Потом воздух фильтруют для отделения раствора, содержащего соль радия, который может быть захвачен протоком воздуха. Для получения собственно радона из смеси газов удаляют химически активные вещества (кислород, водород, водяные пары и т. д.), остаток конденсируют жидким азотом, затем из конденсата отгоняют азот и инертные газы (аргон, неон и т.д).

Радон используют в медицине. Растворённый радон диффундирует кожу и тем самым благоприятно воздействует на нервную систему. Поэтому у радонных ванн хороший спрос.

Радонные ванны. Картинка из интернета
Радонные ванны. Картинка из интернета

В геологии с помощью радона определяют возраст горных пород. В основе метода лежит процесс распада радиоактивного изотопа калия-40 с образованием основного изотопа аргона-40.

В электровакуумной промышленности используют свойство инертных газов светиться, если через них пропускать электрический разряд. Промышленность выпускает очень широкий ассортимент газоразрядных источников света.

Получение и применение ксенона

В промышленности ксенон получают как побочный продукт разделения воздуха на кислород и азот. После такого разделения, которое обычно проводится методом ректификации, получившийся жидкий кислород содержит небольшие количества криптона и ксенона.

Ксеноном заполняют ксеноновые лампы для прожекторов и кинопроекторов. Его используют в рентгеноскопии головного мозга и кишечника.

Получение и применение криптона

В промышленности криптон получают вместе с ксеноном. После этого происходит разделение газов с помощью активированного угля. Последний поглощает ксенон и некоторое количество криптона. Полученная субстанция содержит 97% криптона.

Криптон (как и аргон) обладает очень низкой теплопроводностью, из-за чего используется для заполнения стеклопакетов. Криптоном заполняют криптоновые лампы, используют в лазерах. Соединения ксенона и криптона со фтором являются сильными окислителями.

Если вам понравился данный материал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и оставляйте свои комментарии)

#Наука и образование #благородные газы