| 武汉元佳宇气体有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.whagem.com | |||
![]() | +86 18164072249 | |||
![]() | s5@whagem.com | |||
| 化学品供销商 (2017年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2026年起) | ||||
| Praxair Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.praxair.com | |||
![]() | +1 (800) 772-9247 | |||
![]() | info@praxair.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 无机化工 >> 氢、氮、氧等工业气体 |
|---|---|
| 产品名称 | 氩 |
| 英文名 | Argon |
| 分子式 | Ar |
| 分子量 | 39.95 |
| CAS 登录号 | 7440-37-1 |
| EC 号码 | 231-147-0 |
| 分子行输入简码 SMILES | [Ar] |
| 密度 | 1.656 g/mL (实验值) |
|---|---|
| 熔点 | -189.2 $degree$C (实验值) |
| 沸点 | -185.7$+/-$9.0 $degree$C 760 mmHg (计算值)*, -185.7 $degree$C (实验值) |
| * | 使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software. |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H280-H281 说明 | ||||||||||||||||
| 防护标签 | P282-P336+P317-P403-P410+P403 说明 | ||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1006; UN 1951 | ||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||
| 是否危险化学品? | 是,请看详情。 | ||||||||||||||||
|
氩是一种化学元素,其化学符号为 Ar,原子序数为 18。它属于惰性气体,在标准条件下无色、无味,且由于其价电子层已填满,因而具有化学惰性。氩天然存在于地球大气层中,按体积计含量约为 0.93%,是继氮气和氧气之后含量第三丰富的气体。它于 1894 年首次被发现,当时科学家通过研究从空气中除去氮气、氧气、二氧化碳及其他已知成分后所剩余的残余气体,从而发现了这一元素。 氩的原子结构赋予了它极高的化学稳定性。由于其外层电子层已填满八隅体结构,氩在常温常压下不易形成化合物;尽管如此,科学家已在实验室的极端条件下成功合成了一些含氩化合物。氩的惰性与非反应性是其核心特性,也正是这些特性构成了其在工业和科研领域主要应用的基础。 氩的主要用途之一是作为焊接和金属加工过程中的惰性保护气体。在电弧焊等工艺中,氩气通过排挤氧气及其他活性气体,从而防止熔融金属发生氧化和污染。这一特性确保了焊缝的高质量,并有效避免了铝、不锈钢、钛等金属材料出现结构性缺陷。 氩气也被用于高纯度材料的生产,例如半导体制造领域,在这些领域中,必须营造惰性氛围以防止发生不必要的化学反应。此外,它还被充入充气式白炽灯泡和荧光灯管中,以防止灯丝氧化并延长灯泡的使用寿命。在科学研究领域,氩气常被用作载气或保护气,应用于气相色谱、质谱分析以及其他需要化学惰性环境的分析技术中。 氩气的另一项重要应用是在低温学领域。液态氩是通过对气态氩进行冷却和加压而获得的,它可作为制冷剂用于低温实验,以及保存细胞、组织等生物样本。其低至 –185.8 °C 的沸点,使其非常适合在实验室和工业环境中维持超低温状态。 综上所述,氩气是一种稳定且具有惰性的贵族气体,在冶金、电子、照明、科学研究以及低温学等领域拥有广泛的应用。凭借其化学惰性、丰富的储量以及无毒特性,氩气已成为一种极具价值的工业及实验室资源。 参考文献 2025. Cold atmospheric plasma effectively kills chordoma cells through induction of intracellular reactive oxygen species. Scientific Reports. DOI: 10.1038/s41598-025-05916-y 2025. Impact of discharge gas on a novel continuous flow in-liquid plasma discharge process for cobalt remediation and recovery from wastewater. Journal of Environmental Management. DOI: 10.1016/j.jenvman.2025.125570 2025. Cold argon plasma-modified pea protein isolate: A strategy to enhance ink performance and digestibility in 3D-printed plant-based meat. International Journal of Biological Macromolecules. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2025.144049 |
| 市场分析报告 |
| 请浏览氩市场分析报告总目录 |