氮气用来填充食品袋,利用其化学性质稳定,制氮肥,因为氮气是由氮元素构成的,氢气,未来理想的燃料,来源广,燃烧生成只有水,现在可用实验室做还原剂氧气,用于呼吸,由氧化性,支持燃烧稀有气体,制霓虹灯,化学性质稳定,通电发光,氖气可用于填充飞艇,利用其化学性质稳定,密度比空气小(以前都用氢气,但是氢气易燃烧爆炸后发现稀有气体,用氖气填充)
氮
氮是构成蛋白质的主要成分,对茎叶的生长和果实的发育有重要作用,是与产量最密切的营养元素。在第一穗果迅速膨大前,植株对氮素的吸收量逐渐增加。
以后在整个生育期中,氮肥是非常重要的,特别是结果盛期,吸收量达到最高峰。土壤缺氮时,植株矮小,叶片黄化,花芽分化延迟,花芽数减少,果实小,坐果少或不结果,产量低,品质差,影响质量和产量。氮素过多时,植株徒长,枝繁叶茂,容易造成大量落花,果实发育停滞,含糖量降低,植株抗病力减弱。
番茄对氮肥的需要,苗期不可缺少,适当控制,防止徒长;结果期应勤施多施,确保果实发育的需要,在商业社会的今天,氮肥对植株的影响,直接关系到农户的收入。
磷
磷肥能够促进番茄花芽分化,提早开花结果,促进幼苗根系生长和改善果实品质。缺磷时,幼芽和根系生长缓慢,植株矮小,叶色暗绿,无光泽,背面紫色。
与其他植株有明显的不同。番茄对磷的吸收以植株生长前期非常高,在第一穗果实长到核桃大小时,植株吸磷量约占全生育期90%。所以,番茄苗期不能缺磷,以免影响花芽分化。番茄吸收磷肥的能力较弱,尤其在低温下的吸收率较低。磷肥一般作基肥,也可用0.5%磷酸二氢钾溶液作叶面喷施,进行根外追肥。 番茄是整个植物中最为需要磷肥的植株。
钾
钾能促进植株茎秆健壮,改善果实品质,增强植株抗寒能力,提高果实的糖分和维生素C的含量,和氮、磷的情况一样,缺钾症状首先出现于老叶。钾素供应不足时,碳水化合物代谢受到干扰,光合作用受抑制,而呼吸作用加强。因此,缺钾时植株抗逆能力减弱,易受病害侵袭,果实品质下降,着色不良。
番茄对钾肥的需求主要是在果实迅速膨大期以后。钾肥一般是在基肥时施入,果实膨大期可施用复合肥或叶面喷施0.5%磷酸二氢钾溶液。
硫
硫是蛋白质的组成元素,维生素中的生物素、维生素、泛酸都是含硫化合物,硫又是许多重要酶类的结构成分。由于硫在体内流动性较差,缺硫的病症在幼叶比老叶表现得更明显。缺硫时植株代谢混乱,影响氨基酸、蛋白质、脂肪和碳水化合物的合成,造成番茄叶片变黄、下卷,茎变紫。番茄缺硫时用0.01%~0.1%硫酸钾溶液进行叶面喷施。
微量元素除氮、磷、钾、硫等大量元素外,番茄还需要铁、锰、硼、锌、铜、钼等微量元,这些微量元素缺乏时植株生长不良,如发现缺素症状时,应立即叶面喷施相应的微肥。
植株的生长都需要各种微量元素的参与,缺一不可。
氮气本身无害,氧气超过一定浓度对生物也有害,可以调节成分,氮气化学性质不活泼,正常条件下很难发生反应 有些植物、细菌、真菌等等可以固氮,氮元素可以促进植物生长,但不是氮气,是一系列复杂的反应生成含有氮元素的物质(如硝酸根),此外雷电可以促使氮气和氧气化合,有助于植物生长
氮气有以下广泛的用途。(1) 制备多晶硅时,利用氮气的惰性特点,把它当成置换气体(也称置换剂)。多晶硅是 靠氢还原四氣化硅或三氣氢硅获得的,生产系统中充有氢气。在系统充人氢气之前是有空气 的。空气中含有氧气,氢气不能与氧气,特别是在高温状态下,在同一个容器里相处。
氢气与 氧气相处要发生剧烈的反应,引起爆炸。因此,在充氢气之前,先通氮气,用氮气置换(赶走 空气)空气,然后再充氢气。生产完毕要打开系统,取出产品。打开系统之前,需先通氮气, 用氮气置换(赶走氢气)氢气,然后再打开系统。这样一来就可以防止氢气与氧气在系统中相 遇,也就不会引起爆炸。
(2) 在工业上,氮气是合成氨、制备硝酸的重要原料。(3) 在通常状况下氮气的化学性质很不活泼,所以它常被用于保护气。焊接金属时用氮气 保护金属使其不被氧化。(4) 将氮气充灌在电灯泡里,可防止钨丝的氧化和减慢钨丝的挥发速率,延长灯泡的使用 寿命。
(5) 在博物馆里,常将一些贵重而稀有的画页、书卷保存在充满氮气的圆筒里,能使蛀虫在氮气中被闷死。(6) 粮食、罐头、水果等食品,也常用氮气作保护气。利用氮气使粮食处于休眠和缺氧状态、代谢缓慢,可取得良好的防虫、防霉和防变质效果,粮食不受污染,管理比较简单,所需 费用也不高,故近年来发展较快。
目前,日本和意大利等国已进人小型生产试验阶段。近年 来,我国不少地区也应用氮气来保存粮食,称为“真空充氮储粮”,也可用来保存水果等农副 产品。(7) 在医学上,常用液氮作冷冻剂,在冷冻麻醉条件下做手术等。利用液氮给手术刀降 温,就成为“冷刀”。
医生用“冷刀”做手术,可以减少出血或不出血,手术后病人能更快康 复。使用液氮为病人治疗皮肤病,效果也很好。这是因为液氮的汽化温度是一195。8°C ,因此, 用来治疗表浅的皮肤病常常很容易使病变处的皮肤坏死、脱落。过去皮肤科常以“干冰”治疗 血管瘤,用意虽然相同,但冷度远不及液氮。
医治肺结核的“人工气胸术”,也是把氮气(或空气)打进肺结核病人的胸腔里,压缩有病灶的肺叶,使它得到休息。( 8 ) 在高科技领域中常用液氮制造低温环境,如有些超导材料就是在经液氮处理后的低温 下才获得超导性能的。
NOS作用跟增压系统是类似的,就是增加发动机进气量。
NOS 与涡轮增压和机械增压一样,都是为了增加混合气中的氧气含量,提升燃烧效率从而增加功率输出,不同的是NOS是直接利用氧化物,而增压则是通过外力增加空气密度来达到目的的。也许有人会问为什么不直接使用氧气而用N2O呢?那是因为用氧气难以控制发动机的稳定性(高温和爆发力)。
NOS的工作原理是把N₂O形成高压的液态后装入钢瓶中,然后在发动机内与空气一道充当助燃剂与燃料混合燃烧(N₂O可放出氧气和氮气,其中氧气就是关键的助燃气体,而氮气又可协助降温),N₂O高温时产生两个氮原子一个氧原子,氧原子助燃,氮原子给气缸降温。以此增加燃料燃烧的完整度,提升动力。
1、应用范围不同。气体氮化(耐磨氮化)适用于特殊的氮化钢;而软氮化不只限于特殊氮化钢,碳钢、合金钢、铸铁、粉末冶金裁量均适用。;
2、时间过程不同。软氮化时间比较短;而氮化过程中钢的表面首先被碳饱和,在 α-Fe 中生成超显微组织的碳化物促进氮化,因而时间较长。;
3、温度不同。软氮化比普通氮化温度略低,因此变形更小,但硬度和氮化层厚度略差,且气体软氮化无毒。;
4、效果不同。氮化和软氮化两者都会形成 ε 相的白亮层。软氮化的白亮层具有很好的韧性,裂纹敏感性比较小,使用时是靠白亮层来起作用的。;扩展资料;软氮化原理;在工件表面同时深入氮、碳元素,且以渗氮为主的工艺方法, 就是在 Fe—N 系的共析温度以下530 ~ 570 ℃,进行氮碳共渗的过程,俗称软氮化。其共渗机理与渗氮相似,随着处理时间的延长,表面氮浓度不断的增加,发生反应扩散,形成白亮层及扩散层。;氮碳共渗使用的介质必须能在工艺温度下分解出活性 N、C 原子。软氮化的过程与其他化学热处理如渗碳和氮化法一样,可分为三个阶段 :;(1)软氮化介质的分解,产生活性碳原子和活性氮原子。;(2)分解出来的活性碳、氮原子被钢铁表层吸收,并且达到饱和状态。;(3)钢的表面层饱和的氮向内层深处扩散。;气体氮化;气体氮化系于1923年由德国AF ry 所发表,将工件置于炉内,利NH3气直接输进500~550℃的氮化炉内,保持20~100小时,使NH3气分解为原子状态的(N)气与(H)气而进行渗氮处理,在使钢的表面产生耐磨、耐腐蚀之化合物层为主要目的,其厚度约为0.02~0.02m/m;其性质极硬Hv 1000~1200,又极脆,NH3之分解率视流量的大小与温度的高低而有所改变,流量愈大则分解度愈低,流量愈小则分解率愈高,温度愈高分解率愈高,温度愈低分解率亦愈低,NH3气在570℃时经热分解如下:;NH3 →〔N〕Fe + 3/2 H2;经分解出来的N,随而扩散进入钢的表面形成。相的Fe2 - 3N气体渗氮,一般缺点为硬化层薄而氮化处理时间长。;气体氮化因分解NH3进行渗氮效率低,故一般均固定选用适用于氮化之钢种,如含有Al,Cr,Mo等氮化元素,否则氮化几无法进行,一般使用有JIS、SACM1新JIS、SACM645及SKD61以强韧化处理又称调质因Al,Cr,Mo等皆为提高变态点温度之元素,故淬火温度高;回火温度亦较普通之构造用合金钢高,此乃在氮化温度长时间加热之间,发生回火脆性,故预先施以调质强韧化处理。NH3气体氮化,因为时间长表面粗糙,硬而较脆不易研磨,而且时间长不经济,用于塑胶射出形机的送料管及螺旋杆的氮化。;参考资料:百度百科-软氮化处理;参考资料:百度百科-氮化处理
前面回答已经考虑了各种因素,我说一个其他的。
氮气的重要程度可能超乎你的想象。尽管他对人类的呼吸是没有作用的。由于其无比惰性的化学性质,从而使得绝大多数生物无法利用氮气中的氮元素。但是,这不代表氮气不重要,相反,它可能异常的重要。
首先,自然界有至少两种固氮方式,这两种都离不开氮气,一个是闪电形成氮氧化物。另一个是生物固氮。这两者都是用的空气中的氮气。
其次,人类本身对氮气的需求量就很大。比如著名的合成氨工艺,其获得了多次诺贝尔奖,现在依然有大量的化学家在研究这个反应。
人类用的许多含氮的物质其原料部分来源于空气中的氮气,比如液氮。部分来源于氮的矿物。
所以这个置换对人类可能不足以致命,但是对人类和自然界都有无比重大的影响。
(ps:硝酸盐都很贵!)
全氮阴离子盐是指一些多氮原子基团作为一价取代基衍生出的一些离子化合物。目前比较典型的是叠氮基取代化合物,例如六叠氮代磷酸五氮。在这个化合物中叠氮基类似于卤原子,和磷原子形成负一价阴离子,而阳离子则是五氮阳离子。该物质里面,除了阴离子中央磷原子之外,其它全是氮原子。这么奇葩的分子结构,其分解释放的能量极其巨大。
植物的生长需要营养物质:
植物的生长需要的营养物质有水、无机盐、有机物。有机物是植物通过光合作用制造的,水和无机盐是植物通过根从土壤中吸收的。植物的生活需要多种无机盐,但以含氮的、含磷的、含钾的无机盐需要量最大。
含氮的、含磷的、含钾的无机盐对植物生活的作用及缺乏时的症状:
无机盐主要肥料在植物生长中的作用缺乏时的症状含氮的无机盐硝酸铵、尿素、碳铵促进细胞的分裂和生长,使枝叶长得繁茂植株矮小瘦弱,叶片发黄,严重时叶脉呈淡棕色含磷的无机盐过磷酸钙、磷酸二铵等促进幼苗的发育和花的开放,使果实、种子提早成熟植株特别矮小,叶片呈现暗绿色或紫色含钾的无机盐氯化钾、碳酸氢钾等使茎秆健壮,抗倒伏,促进淀粉的形成茎杆软弱,容易倒伏,叶片的边缘和尖端呈褐色,并逐渐焦枯 此外,植物的生长还需要含钙、含锌、含硼的无机盐,植物对它们的需要最很小,但在植物的生活中同样起着十分重要的作用。生产中常用施肥的方法来为植物提供无机盐,提高农作物的产量和质量。
辨析三大无机盐(含氮的,含磷的,含钾的无机盐)对植物生活的作用:
植物的生活需要多种无机盐.其中以含氮的、含磷的、含钾的无机盐需要量最大,不同的植物需要的无机盐的含量和种类都不同,同一植物的不同时期对无机盐的需要量也不同,所以对植物要做到合理施肥。
这跟二者比例应该没有关系,你可以把题目完全发过来,我帮你看一下。
因为产物取决于硝酸的温度,浓度,还有具体的条件,与离子比例关系不大。版权声明:xxxxxxxxx;
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