气体的使用安全尝试
1.工业气体在运输和装卸过程中,应轻装轻卸,严禁剧烈碰撞。使用前应按要求将合格的气体减压阀连接到气体钢瓶上,并清洁连接软管。
2.不同气体的气瓶使用时不要使用同一减压器。
3.不同的气体钢瓶,严禁混装和交叉使用。
4.烧焊时,应对气体和电气设施采取适当的保护措施。不要使用损坏的设备,如软管、电缆及焊等。
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1.工业气体在运输和装卸过程中,应轻装轻卸,严禁剧烈碰撞。使用前应按要求将合格的气体减压阀连接到气体钢瓶上,并清洁连接软管。
2.不同气体的气瓶使用时不要使用同一减压器。
3.不同的气体钢瓶,严禁混装和交叉使用。
4.烧焊时,应对气体和电气设施采取适当的保护措施。不要使用损坏的设备,如软管、电缆及焊等。
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乙炔中的氢原子脱离乙炔分子而成为氢离子,氢离子与NH3结合生成NH+4。乙炔银和乙炔亚铜都是炔化物,也是一种炔化物。乙炔之所以具有这样的性质,一般都认为是因为乙炔分子中的碳原子是sp杂化,杂化中含有1/2s电子和1/2p电子。sp杂化时碳的电负性大于sp2杂化和s3杂化。所以,与三键碳原子结合的氢原子比较容易脱去而显一定的弱酸性。
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虽然在乙烯和乙炔的分子中都具有π键,但在乙炔分子中,碳原子是以sp杂化轨道成键的。由于sp杂化轨道中的s电子成分比sp2杂化轨道中的s电子成分多,使得碳碳键的键长变短(在乙烯分子中,C=C的键长为0.134nm;在乙炔分子中,C≡C的键长为0.120nm),这就意味着乙炔分子中的两个p轨道侧面重叠较多。我们知道,键的强度与电子云重叠的程度有关。重叠程度越大,键的强度也越大。因此,乙炔分子中π键的强度要比乙烯分子中π键的强度大。
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