检测名称氨气
资质cma
检测周期3-5工作日
服务范围全国
是否支持现场支持
公司主要经营天然气检测,工业气体检测,高纯气体检测,气体检测,食品用气体检测,环境监测,环保检测,空气检测,土壤检测,水质检测, 公司主要提供天然气检测,工业气体检测,高纯气体检测,气体检测,食品用气体检测,环境监测,环保检测,空气检测,土壤检测,水质检测环境检测,水质检测,电子电器类环保测试、可靠性测试,气体类检测,金属物理化学性能检测
为什么要使用高纯氨?
假如氨的纯度不够高,例如氨中混有一些水(氨较易溶于水,而且我们周围环境中到处都是水),会有什么后果呢?
硅烷会先跟水(而不是跟氨)反应:
SiH4 + 2H2O → SiO2 + 3H2;
实际上,只要氨中水含量达到万分之一,水基本上就完全代替氨从而和硅烷反应,反应生成的是 SiO2 而不是 Si3N4,这样就无法满足电子工业严格要求的工艺条件了,其中的原因在于水比氨更*与硅烷反应结合,生成的SiO2 也比 Si3N4更稳定。要想让 LED的发光增强,那就要设法增多其中的电子和空穴(称为载流子),这样就对高纯氨的纯度提出了非常高的要求,实验已经,高纯氨中的水会首先反应生成稳定的 SiO2 ,而SiO2是不能贡献电子的,这样也无法获得 n 型 GaN。会较大地影响到 LED的亮度,原因就在于高纯氨中的微量水会大大降低载流子的浓度。
使用不纯的高纯氨(含水的氨), 在芯片制造中就会生成更稳定的氧化物而不是氮化物,从而降低甚至摧毁芯片的性能。

氨气的两个检测标准:
液体无水氨 GB/T 536-1988,氨含量,残留物含量,水分,油含量,铁含量
电子工业用气体氨 GB/T 14601-2009,氨纯度=100-氧--氩-氢-CO-CO2-烃(C1~C3)-水

氨气的物理性质:
相对分子质量 17.031 [1]
氨气在标准状况下的密度为0.771g/L
临界点132.4℃
蒸汽压 506.62kPa(4.7℃)
熔点-.7℃;沸点-33.5℃
溶解性:较易溶于水(1:700)
相对密度(水)0.82(-79℃)
相对密度(空气)0.5971
自燃点651.1℃
临界压力11.2mPa
临界体积72.47cm3/mol
临界密度0.235g/cm3
临界压缩系数0.242
液体热膨胀系数,25℃时 0.0025 1/℃
表面张力,25℃时 19.75×10-3 N/m,19.75dyn/cm
汽化热,沸点下 1336.97kj/kg,574.9BTU/1b
熔化热,熔点下 332.16kj/kg,142.83BTU/1b
气体定压比热容,25℃时 2.112kj/(kg* k),0.505BTU/(1b·R)
气体定容比热容,25℃时 1.624kj/(kg* k),0.388BTU/(1b·R)
气体比热容比,/cv 1.301
气体摩尔熵,25℃时 192.67j/(molk )
气体摩尔生成焓,25℃时 -45.9kj/mol
气体黏度,25℃时 101.15×10-7Pa s,101.15μP
液体黏度 ,25℃时 0.135mPa s,0.082
燃烧热,25℃(oF)气态时 18603.1kj/kg,7999.3BTU/1b
空气中爆炸低限含量16.1%( φ )
空气中爆炸高限含量25%( φ )

检测氨气存在的方法:
用湿润的红色石蕊试纸检验,试纸变蓝有氨气。
用玻璃棒蘸浓盐酸或者靠近,产生白烟,有氨气。
氨气检测仪表可以定量测量空气中氨气的浓度。
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