实验室方法
亚硝酸铵的分解在实验室中最常用。事实上,在热饱和氯化铵溶液中缓慢添加饱和亚硝酸钠溶液中
液气分馏
氮主要是通过从大气中分离或分解含氮化合物而产生的。液态空气每年产生3300多万吨氮气,然后在大气中分馏产生氮气和其他气体。
低温分离
低温分离法,也称为低温蒸馏法,利用空气中的氮和氧来分离氧和氮。由于氮气的沸点(-196°c)低于氧气的沸点(-183°c),液氮在液态空气蒸发时比液氧更容易变成气态,而在空气液化时,氧气比氮气更容易变成液态。由于氮气和氧气的沸点差别不大,液态空气和气态空气必须经历多次蒸发、冷凝和再蒸发过程(称为低温蒸馏过程)。最后,在精馏塔顶部的气体部分可以获得高纯度的氮气。氮气纯度取决于塔板顺序和蒸馏效率。
膜分离
膜分离技术是基于气体组分在膜中的选择性渗透和扩散,实现气体的分离和净化。不同气体成分通过膜的速度不同。每个部件通过膜的速度取决于气体特性、膜特性以及膜两侧的压差。不可能通过膜获得100%的气体成分纯度。气体分离膜一般可分为多孔和非多孔材料,由无机物质(多孔玻璃、陶瓷、金属、导电固体、钯合金等)或有机聚合物(微孔聚乙烯、多孔醋酸盐、均相醋酸盐、聚硅氧烷橡胶和聚碳酸酯)组成。
psa公司
该方法以压缩空气为原料,分子筛为吸附剂。在一定压力下,利用氧分子和氮分子在不同分子筛表面的吸附能力差异,富集了吸附相中的氧和氮。实现氧气和氮气的分离;减压后对分子筛吸附剂进行分析、再生和回收。除分子筛外,活性氧化铝和硅胶也可用作吸附剂。