氮气是什么 氮气是什么气体

\u6c2e\u6c14\u7684\u6027\u8d28\u662f\u4ec0\u4e48

\u7269\u7406\u6027\u8d28\uff1a\u6c2e\u6c14\u5728\u5e38\u51b5\u4e0b\u662f\u4e00\u79cd\u65e0\u8272\u65e0\u5473\u7684\u6c14\u4f53\uff0c\u7194\u70b9\u662f63 K\uff0c\u6cb8\u70b9\u662f77 K\uff0c\u4e34\u754c\u6e29\u5ea6\u662f126 K\uff0c\u96be\u4e8e\u6db2\u5316\u3002\u6eb6\u89e3\u5ea6\u5f88\u5c0f\uff0c\u5e38\u538b\u4e0b\u5728283 K \u65f6\u4e00\u4f53\u79ef\u6c34\u53ef\u6eb6\u89e30.02\u4f53\u79ef\u7684\u6c2e\u6c14\u3002
\u5316\u5b66\u6027\u8d28\uff1a\u5316\u5b66\u6027\u8d28\u5341\u5206\u7a33\u5b9a\uff0c\u53ea\u6709\u5728\u9ad8\u6e29\u9ad8\u538b\u5e76\u6709\u50ac\u5316\u5242\u5b58\u5728\u7684\u6761\u4ef6\u4e0b\uff0c\u6c2e\u6c14\u6210\u5206\u53ef\u4ee5\u548c\u6c22\u6c14\u53cd\u5e94\u751f\u6210\u6c28\u3002\u540c\u65f6\uff0c\u7531\u4e8e\u6c2e\u5206\u5b50\u7684\u5316\u5b66\u7ed3\u6784\u6bd4\u8f83\u7a33\u5b9a\uff0c\u6c30\u6839\u79bb\u5b50CN-\u548c\u78b3\u5316\u9499CaC2\u4e2d\u7684C22-\u548c\u6c2e\u5206\u5b50\u7ed3\u6784\u76f8\u4f3c\u3002
\u6c2e\u6c14\u5728\u5927\u6c14\u4e2d\u542b\u91cf\u867d\u591a\u4e8e\u6c27\u6c14\uff0c\u4f46\u662f\u7531\u4e8e\u5b83\u7684\u6027\u8d28\u4e0d\u6d3b\u6cfc\uff0c\u6240\u4ee5\u4eba\u4eec\u662f\u5728\u8ba4\u8bc6\u6c27\u6c14\u4e4b\u540e\u624d\u8ba4\u8bc6\u6c2e\u6c14\u7684\u3002\u4e0d\u8fc7\u5b83\u7684\u53d1\u73b0\u5374\u65e9\u4e8e\u6c27\u6c14\u3002

\u6269\u5c55\u8d44\u6599\uff1a
\u7528\u9014
\u2460 \u5236\u785d\u9178\u548c\u5316\u80a5\u7684\u91cd\u8981\u539f\u6599\uff08\u5229\u7528\u6c2e\u6c14\u7684\u5316\u5b66\u6027\u8d28\uff09\uff1b
\u2461 \u7528\u4f5c\u4fdd\u62a4\u6c14\uff08\u710a\u63a5\u91d1\u5c5e\u65f6\u4f5c\u4fdd\u62a4\u6c14\u3001\u706f\u6ce1\u5145\u6c2e\u5ef6\u957f\u4f7f\u7528\u5bff\u547d\u3001\u98df\u7269\u5145\u6c2e\u9632\u8150\uff09\uff1b
\u2462 \u533b\u7597\u4e0a\u5728\u6db2\u6c2e\u51b7\u51bb\u9ebb\u9189\u6761\u4ef6\u4e0b\u505a\u624b\u672f\uff1b
\u2463 \u8d85\u5bfc\u6750\u6599\u5728\u6db2\u6c2e\u7684\u4f4e\u6e29\u6761\u4ef6\u4e0b\u663e\u793a\u8d85\u5bfc\u6027\u80fd\u3002
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u6c2e\u6c14

\u6c2e\u6c14\u662f\u65e0\u8272\u65e0\u5473\u7684\u6c14\u4f53\uff0c\u4e00\u822c\u60c5\u51b5\u4e0b\u4e3a\u60f0\u6027\u6c14\u4f53\u3002
\u6c2e\u6c14\uff0c \u901a\u5e38\u72b6\u51b5\u4e0b\u662f\u4e00\u79cd\u65e0\u8272\u65e0\u5473\u7684\u6c14\u4f53\uff0c\u800c\u4e14\u4e00\u822c\u6c2e\u6c14\u6bd4\u7a7a\u6c14\u5bc6\u5ea6\u5c0f\u3002\u7a7a\u6c14\u4e2d\uff0c\u6c2e\u6c14\u7684\u4f53\u79ef\u5206\u6570\u4e3a\u767e\u5206\u4e4b78\uff0c\u662f\u7a7a\u6c14\u7684\u4e3b\u8981\u6210\u5206\u3002\u5728\u6807\u51c6\u5927\u6c14\u538b\u4e0b\uff0c\u51b7\u5374\u81f3\u96f6\u4e0b195\u30018\u6444\u6c0f\u5ea6\u65f6\uff0c\u53d8\u6210\u6ca1\u6709\u989c\u8272\u7684\u6db2\u4f53\uff0c\u51b7\u5374\u81f3\u96f6\u4e0b209\u30018\u6444\u6c0f\u5ea6\u65f6\uff0c\u6db2\u6001\u6c2e\u53d8\u6210\u96ea\u72b6\u7684\u56fa\u4f53\u3002
\u6c2e\u6c14\u7684\u5316\u5b66\u6027\u8d28\u4e0d\u6d3b\u6cfc\uff0c\u5e38\u6e29\u4e0b\u5f88\u96be\u8ddf\u5176\u4ed6\u7269\u8d28\u53d1\u751f\u53cd\u5e94\uff0c\u6240\u4ee5\u5e38\u88ab\u7528\u6765\u5236\u4f5c\u9632\u8150\u5242\u3002\u4f46\u5728\u9ad8\u6e29\u3001\u9ad8\u80fd\u91cf\u6761\u4ef6\u4e0b\u53ef\u4e0e\u67d0\u4e9b\u7269\u8d28\u53d1\u751f\u5316\u5b66\u53d8\u5316\uff0c\u7528\u6765\u5236\u53d6\u5bf9\u4eba\u7c7b\u6709\u7528\u7684\u65b0\u7269\u8d28\u3002

\u7406\u5316\u6027\u8d28
\u5927\u6c14\u4e2d\u7ea6\u67094,000\u4e07\u4ebf\u5428\u6c14\u4f53\uff0c\u5176\u4e2d\u6c2e\u6c14\u536078%\u3002\u6c2e\u6c14\u5fae\u6eb6\u4e8e\u6c34\u548c\u9152\u7cbe\u3002\u5b83\u662f\u4e0d\u53ef\u71c3\u7684\uff0c\u88ab\u8ba4\u4e3a\u662f\u4e00\u79cd\u7a92\u606f\u6027\u6c14\u4f53\uff08\u5373\uff0c\u547c\u5438\u7eaf\u51c0\u7684\u6c2e\u6c14\u4f1a\u5265\u593a\u4eba\u4f53\u7684\u6c27\u6c14\uff09\u3002\u5c3d\u7ba1\u6c2e\u88ab\u8ba4\u4e3a\u662f\u4e00\u79cd\u60f0\u6027\u5143\u7d20\uff0c\u4f46\u5b83\u4f1a\u5f62\u6210\u4e00\u4e9b\u975e\u5e38\u6d3b\u8dc3\u7684\u5316\u5408\u7269\u3002\u5b83\u53ef\u7528\u4f5c\u7a00\u91ca\u5242\u5e76\u63a7\u5236\u81ea\u7136\u7684\u71c3\u70e7\u548c\u547c\u5438\u901f\u7387\uff0c\u5728\u8f83\u9ad8\u7684\u6c27\u6c14\u6d53\u5ea6\u4e0b\u4f1a\u66f4\u5feb\u3002\u6c2e\u53ef\u6eb6\u4e8e\u6c34\u548c\u9152\u7cbe\uff0c\u4f46\u57fa\u672c\u4e0a\u4e0d\u6eb6\u4e8e\u5927\u591a\u6570\u5176\u4ed6\u6db2\u4f53\u3002\u5b83\u5728\u751f\u6d3b\u4e2d\u662f\u5fc5\u4e0d\u53ef\u5c11\u7684\uff0c\u5176\u5316\u5408\u7269\u53ef\u7528\u4f5c\u98df\u7269\u6216\u80a5\u6599\u3002\u6c2e\u7528\u4e8e\u5236\u9020\u6c28\u548c\u785d\u9178\u3002\u6c2e\u6c14\u5728\u73af\u5883\u6e29\u5ea6\u548c\u4e2d\u7b49\u6e29\u5ea6\u4e0b\u57fa\u672c\u4e0a\u662f\u60f0\u6027\u6c14\u4f53\u3002\u56e0\u6b64\uff0c\u5927\u591a\u6570\u91d1\u5c5e\u90fd\u5bb9\u6613\u5904\u7406\u5b83\u3002\u5728\u5347\u9ad8\u7684\u6e29\u5ea6\u4e0b\uff0c\u6c2e\u53ef\u80fd\u5bf9\u91d1\u5c5e\u548c\u5408\u91d1\u5177\u6709\u4fb5\u8680\u6027\u3002

\u6765\u6e90
\u6c2e\u662f\u5730\u7403\u4e0a\u7b2c30\u5927\u6700\u4e30\u5bcc\u7684\u5143\u7d20\u3002\u8003\u8651\u5230\u6c2e\u6c14\u5360\u5927\u6c14\u91cf\u76844/5\uff0c\u5373\u5360\u5927\u6c14\u768478%\u4ee5\u4e0a\uff0c\u6211\u4eec\u51e0\u4e4e\u53ef\u4ee5\u4f7f\u7528\u65e0\u9650\u91cf\u7684\u6c2e\u6c14\u3002\u6c2e\u4e5f\u4ee5\u785d\u9178\u76d0\u5f62\u5f0f\u5b58\u5728\u4e8e\u591a\u79cd\u77ff\u7269\u8d28\u4e2d\uff0c\u4f8b\u5982\u667a\u5229\u785d\u77f3\uff08\u785d\u9178\u94a0\uff09\uff0c\u785d\u77f3\u6216\u785d\u77f3\uff08\u785d\u9178\u94be\uff09\u548c\u542b\u6709\u94f5\u76d0\u7684\u77ff\u7269\u8d28\u3002\u6c2e\u5b58\u5728\u4e8e\u8bb8\u591a\u590d\u6742\u7684\u6709\u673a\u5206\u5b50\u4e2d\uff0c\u5305\u62ec\u5b58\u5728\u4e8e\u6240\u6709\u6d3b\u751f\u7269\u4f53\u4e2d\u7684\u86cb\u767d\u8d28\u548c\u6c28\u57fa\u9178

氮在常况下是一种无色无味无嗅的气体,且通常无毒。氮气占大气总量的78.12%(体积分数),在标准情况下的气体密度是1.25g·dm-3,氮气在标准大气压下,冷却至-195.8℃时,变成没有颜色的液体,冷却至-209.86℃时,液态氮变成雪状的固体。氮气在水里溶解度很小,在常温常压下,1体积水中大约只溶解0.02体积的氮气。它是个难于液化的气体。在水中的溶解度很小,在283K时,一体积水约可溶解0.02体积的N2,氮气在极低温下会液化成白色液体,进一步降低温度时,更会形成白色晶状固体。在生产中,通常采用灰色钢瓶盛放氮气。
氮是一种化学元素,它的化学符号是N,它的原子序数是7。氮通常的单质形态是氮气。在标准状况下是无色无味无臭的双原子气体,不容易产生化学反应。氮气是地球大气中最多的气体,占总体积的78.09%。
物理性质
氮在常况下是一种无色无味无臭的气体,且通常无毒。氮气占大气总量的78.12%(体积分数),在标准情况下的气体密度是1.25g/L,氮气难溶于水,在常温常压下,1体积水中大约只溶解0.02体积的氮气。氮气是难液化的气体。氮气在极低温下会液化成无色液体,进一步降低温度时,更会形成白色晶状固体。在生产中,通常采用黑色钢瓶盛放氮气。其他物理性质见下表:
化学性质
由氮元素的氧化态-吉布斯自由能图也可以看出,除了NH4离子外,氧化数为0的N2分子在图中曲线的最低点,这表明相对于其它氧化数的氮的化合物来讲,N2是热力学稳定状态。氧化数为0到+5之间的各种氮的化合物的值都位于HNO3和N2两点的连线(图中的虚线)的上方,因此,这些化合物在热力学上是不稳定的,容易发生歧化反应。在图中唯一的一个比N2分子值低的是NH4+离子。[2]
由氮元素的氧化态-吉布斯自由能图和N2分子的结构均可以看出,单质N2不活泼,只有在高温高压并有催化剂存在的条件下,氮气可以和氢气反应生成氨。
化工合成
氮主要用于合成氨,反应式为N2+3H2=2NH3( 条件为高压,高温、和催化剂。反应为可逆反应)还是合成纤维(锦纶、腈纶),合成树脂,合成橡胶等的重要原料。 氮是一种营养元素还可以用来制作化肥。例如:碳酸氢铵NH4HCO3,氯化铵NH4Cl,硝酸铵NH4NO3等等。
食品行业
食品包装充氮时可以保鲜。
其他用途
充填灯泡制作氮肥与炸药,做制冷剂(液氮汽化吸热)。
汽车轮胎
1.提高轮胎行驶的稳定性和舒适性。[3]
氮气几乎为惰性的双原子气体,化学性质极不活泼,气体分子比氧分子大,不易热胀冷缩,变形幅度小,其渗透轮胎胎壁的速度比空气慢约30~40%, 能保持稳定胎压,提高轮胎行驶的稳定性,保证驾驶的舒适性;氮气的音频传导性低,相当于普通空气的1/5,使用氮气能有效减少轮胎的噪音,提高行驶的宁静度。
2.防止爆胎和缺气碾行。
爆胎是公路交通事故中的头号杀手。据统计,在高速公路上有46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的,其中爆胎一项就占轮胎事故总量的70%。汽车行驶时,轮胎温度会因与地面磨擦而升高,尤其在高速行驶及紧急刹车时,胎内气体温度会急速上升,胎压骤增,所以会有爆胎的可能。而高温导致轮胎橡胶老化,疲劳强度下降,胎面磨损剧烈,又是可能爆胎的重要因素。而与一般高压空气相比,高纯度氮气因为无氧且几乎不含水份不含油,其热膨胀系数低,热传导性低,升温慢,降低了轮胎聚热的速度,不可燃也不助燃等特性,所以可大大地减少爆胎的几率。
3.延长轮胎使用寿命
使用氮气后,胎压稳定体积变化小,大大降低了轮胎不规则磨擦的可能性,如冠磨、胎肩磨、偏磨,提高了轮胎的使用寿命;橡胶的老化是受空气中的氧分子氧化所致,老化后其强度及弹性下降,且会有龟裂现象,这时造成轮胎使用寿命缩短的原因之一。氮气分离装置能极大限度地排除空气中的氧气、硫、油、水和其它杂质,有效降低了轮胎内衬层的氧化程度和橡胶被腐蚀的现象,不会腐蚀金属轮辋,延长了轮胎的使用寿命,也极大程度减少轮辋生锈的状况。
4.减少油耗,保护环境。
轮胎胎压的不足与受热后滚动阻力的增加,会造成汽车行驶时的油耗增加;而氮气除了可以维持稳定的胎压,延缓胎压降低之外,其干燥且不含油不含水,热传导性低,升温慢的特性,减低了轮胎行走时温度的升高,以及轮胎变形小抓地力提高等,降低了滚动阻力,从而达到减少油耗的目的。
实验室制法

制备少量氮气的基本原理是用适当的氧化剂将氨或铵盐氧化,最常用的是如下几种方法:

⑴加热亚硝酸铵的溶液: (343k)NH4NO2 ===== N2+ 2H2O

⑵亚硝酸钠与氯化铵的饱和溶液相互作用: NH4Cl + NaNO2 === NaCl + 2 H2O + N2

⑶将氨通过红热的氧化铜: 2 NH3+ 3 CuO === 3 Cu + 3 H2O + N2

⑷氨与溴水反应:8 NH3 + 3 Br2 (aq) === 6 NH4Br + N2

⑸重铬酸铵加热分解: (NH4)2Cr2O7===N2↑+Cr2O3+4H2O

{6}加热叠氮化钠,使其热分解,可得到很纯的氮气。

深冷空分制氮

它是一种传统的空分技术,已有九十余年的历史,它的特点是产气量大,产品氮纯度高,无须再纯化便可直接应用于磁性材料,但它工艺流程复杂,占地面积大,基建费用高,需专门的维修力量,操作人员较多,产气慢(18~24h),它适宜于大规模工业制氮,氮气成本在0.7元/m3左右。

变压吸附制氮

变压吸附(Pressure Swing Adsorption,简称PSA)气体分离技术是非低温气体分离技术的重要分支,是人们长期来努力寻找比深冷法更简单的空分方法的结果。七十年代西德埃森矿业公司成功开发了碳分子筛,为PSA空分制氮工业化铺平了道路。三十年来该技术发展很快,技术日趋成熟,在中小型制氮领域已成为深冷空分的强有力的竞争对手。

变压吸附制氮是以空气为原料,用碳分子筛作吸附剂,利用碳分子筛对空气中的氧和氮选择吸附的特性,运用变压吸附原理(加压吸附,减压解吸并使分子筛再生)而在常温使氧和氮分离制取氮气。

膜分离空分制氮

膜分离制氮是以空气为原料,在一定的压力下,利用氧和氮在中空纤维膜中的不同渗透速率来使氧、氮分离制取氮气。它与上述两种制氮方法相比,具有设备结构更简单、体积更小、无切换阀门、操作维护也更为简便、产气更快(3min以内)、增容更方便等特点,但中空纤维膜对压缩空气清洁度要求更严,膜易老化而失效,难以修复,需要换新膜,膜分离制氮比较适合氮气纯度要求在≤98%左右的中小型用户,此时具有最佳功能价格比;当要求氮气纯度高于98%时,它与同规格的变压吸附制氮装置相比,价格要高出30%左右,故由膜分离制氮和氮纯化装置相组合制取高纯氮时,普氮纯度一般为98%,因而会增加纯化装置的制作成本和运行成本。

氮气纯化方法

加氢除氧法

在催化剂作用下,普氮中残余氧和加入的氢发生化学反应生成水,其反应式:2H2+O2=2H2O,再通过后级干燥除去水份,而获得下列主要成份的高纯氮:N2≥99.999 %,O2≤5×10-6,H2≤1500×10-6,H2
O≤10.7×10-6。制氮成本在0.5元/m3左右。

加氢除氧、除氢法

此法分三级,第一级加氢除氧,第二级除氢,第三级除水,获得下列组成的高纯氮:N2≥99.999%,O2≤5×10-6,H2≤5×10-6,H2O≤10.7×10-6。制氮成本在0.6元/m3左右。

碳脱氧法

在碳载型催化剂作用下(在一定温度下),普氮中之残氧和催化剂本身提供的碳发生反应,生成CO2。反应式:C+O2=CO2。再经过后级除CO2和H2O获得下列组成的高纯氮气:N2≥99.999%,O2≤5×10-6,CO2≤5×10-6,H2O≤10.7×10-6。制氮成本在0.6元/m3左右。

  氮气,常况下是一种无色无味无嗅的气体,且通常无毒。氮气占大气总量的78.12%(体积分数),是空气的主要成份。常温下为气体,在标准大气压下,冷却至-195.8℃时,变成没有颜色的液体,冷却至-209.86℃时,液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质很稳定,常温下很难跟其他物质发生反应,但在高温、高能量条件下可与某些物质发生化学变化,用来制取对人类有用的新物质。
  物理性质
  氮在常况下是一种无色无味无臭的气体,且通常无毒。氮气占大气总量的78.12%(体积分数),在标准情况下的气体密度是1.25g/L, 氮气在水里溶解度很小,在常温常压下,1体积水中大约只溶解0.02体积的氮气。它是个难于液化的气体。在水中的溶解度很小,在283K时,一体积水约可溶解0.02体积的N2,氮气在极低温下会液化成无色液体,进一步降低温度时,更会形成白色晶状固体。在生产中,通常采用黑色钢瓶盛放氮气。
  化学性质
  氮气分子的分子轨道式为 ,对成键有贡献的是 三对电子,即形成两个π键和一个σ键。 对成键没有贡献,成键与反键能量近似抵消,它们相当于孤电子对。由于N2分子中存在叁键N≡N,所以N2分子具有很大的稳定性,将它分解为原子需要吸收941.69kJ/mol的能量。N2分子是已知的双原子分子中最稳定的,氮气的相对分子质量是28。 氮气结构式
  而且氮气不易燃烧且不支持燃烧。化学式为N2。

氮气,化学式为N2,通常状况下是一种无色无味的气体,而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的78.08%(体积分数),是空气的主要成份之一。在标准大气压下,氮气冷却至-195.8℃时,变成无色的液体,冷却至-209.8℃时,液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质不活泼,常温下很难跟其他物质发生反应,所以常被用来制作防腐剂。但在高温、高能量条件下可与某些物质发生化学变化,用来制取对人类有用的新物质。

氮气,化学式为N2,通常状况下是一种无色无味的气体,而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的78.08%(体积分数),是空气的主要成份之一。在标准大气压下,氮气冷却至-195.8℃时,变成无色的液体,冷却至-209.8℃时,液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质不活泼,常温下很难跟其他物质发生反应,所以常被用来制作防腐剂。但在高温、高能量条件下可与某些物质发生化学变化,用来制取对人类有用的新物质。想了解更多相关信息,可以咨询贵州仁和众源工业气体销售有限公司,谢谢!

氮气,常况下是一种无色无味无臭的 气体,且通常无毒。氮气占大气总量的78.12%( 体积分数),是空气的主要成份。 常温下为气体,在 标准大气压下,冷却至-195.8℃时,变成没有颜色的液体,冷却至-209.86℃时, 液态氮变成雪状的 固体。氮气的 化学性质很稳定,常温下很难跟其他物质发生反应,但在 高温、高 能量条件下可与某些物质发生 化学 变化,用来制取对人类有用的 新物质。

  • 姘皵鏄粈涔鐨勬皵浣
    绛旓細姘皵鏄姘厓绱犲舰鎴愮殑涓绉嶅崟璐ㄦ皵浣撱傛爱姘旓紝甯告俯甯稿帇涓嬫槸涓绉嶆棤鑹叉棤鍛崇殑姘斾綋锛屽彧鏈夊湪楂樻俯楂樺帇鍙婂偓鍖栧墏鏉′欢涓嬫墠鑳藉拰姘㈡皵鍙嶅簲鐢熸垚姘ㄦ皵锛屽湪鏀剧數鐨勬儏鍐典笅鑳藉拰姘ф皵鍖栧悎鐢熸垚涓姘у寲姘紱鍗充娇Ca銆丮g銆丼r鍜孊a绛夋椿娉奸噾灞炰篃鍙湁鍦ㄥ姞鐑殑鎯呭舰涓嬫墠鑳戒笌鍏跺弽搴斻傛爱姘旀槸姘厓绱犲舰鎴愮殑涓绉嶅崟璐ㄦ皵浣撱傛爱姘旂殑杩欑楂樺害鍖栧绋冲畾鎬т笌鍏...
  • 姘皵鏄粈涔
    绛旓細1銆姘皵锛屽寲瀛﹀紡涓篘2锛屾槸涓绉嶅湪甯告俯甯稿帇涓嬫棤鑹叉棤鍛崇殑姘斾綋锛屽叾瀵嗗害姣旂┖姘旂暐灏忋傚湪澶ф皵涓紝姘皵鐨勪綋绉垎鏁扮害鍗78.08%锛屾槸缁勬垚绌烘皵鐨勪富瑕佹垚鍒嗕箣涓銆傚湪鏍囧噯澶ф皵鍘嬩笅锛屾爱姘斿喎鍗磋嚦-195.8鈩冩椂浼氳浆鍙樹负鏃犺壊鐨勬恫浣擄紝杩涗竴姝ュ喎鍗磋嚦-209.8鈩冩椂锛屾恫鎬佹爱浼氬舰鎴愮被浼奸洩鐨勫浐浣撶姸鎬併2銆佹爱姘旂殑鍖栧鎬ц川鐩稿绋冲畾锛屽湪...
  • 姘皵鏄涓绉浠涔姘斾綋
    绛旓細1. 姘皵鏄涓绉嶆棤鑹层佹棤鍛炽佹棤姣掍笖涓嶅彲鐕冪殑姘斾綋锛屽湪鏍囧噯娓╁害鍜屽帇鍔涗笅鍛堢幇銆傚叾娌哥偣闈炲父浣庯紝绾︿负-195.8鈩冦2. 鍖栧涓婏紝姘皵閫氬父琛ㄧ幇鍑烘儼鎬э紝瀵瑰ぇ澶氭暟鍖栧鍙嶅簲鐗╀笉鍙戠敓鍙嶅簲銆傜劧鑰岋紝鍦ㄧ壒瀹氭潯浠朵笅锛屽瀹ゆ俯鏃讹紝姘皵鍙互琚浐瀹氬湪鐢熺墿绯荤粺涓傝繖涓杩囩▼鐨勫叿浣撴満鍒剁洰鍓嶅皻鏈畬鍏ㄦ槑浜嗐3. 鏈杩戠殑鐮旂┒鍙戠幇锛屾煇浜...
  • 姘皵鏄粈涔鏍风殑姘斾綋,鏈変粈涔堜綔鐢?
    绛旓細1. 姘皵鏄鐢变袱涓爱鍘熷瓙锛圢锛夐氳繃鍏变韩涓夊鐢靛瓙褰㈡垚鐨勫垎瀛愶紝杩欑鍏变韩鐢靛瓙瀵圭殑褰㈠紡浣垮緱姘垎瀛愶紙N2锛夊叿鏈夌ǔ瀹氱殑缁撴瀯銆傛瘡涓爱鍘熷瓙鏈澶栧眰鏈変簲涓數瀛愶紝閫氳繃鍏变韩鐢靛瓙瀵癸紝瀹冧滑鍚勮嚜杈惧埌浜嗗叓涓數瀛愮殑绋冲畾鐘舵併2. 姘皵鐨勫寲瀛︽ц川鐩稿涓嶆椿娉硷紝鍦ㄥ父娓╁父鍘嬩笅锛屽畠涓嶅鏄撲笌鍏朵粬鐗╄川鍙戠敓鍖栧鍙嶅簲銆傚洜姝わ紝姘皵甯哥敤浣滀繚鎶ゆ皵浣...
  • 姘皵鏄粈涔鐨勬皵浣
    绛旓細姘皵鏄姘厓绱犲舰鎴愮殑涓绉嶅崟璐ㄦ皵浣撱傚湪甯告俯甯稿帇涓嬶紝姘皵鏄竴绉嶆棤鑹叉棤鍛崇殑姘斾綋銆傚畠鍦ㄩ珮娓╅珮鍘嬪拰鍌寲鍓傜殑鏉′欢涓嬭兘涓庢阿姘斿弽搴旂敓鎴愭皑姘旓紝鍦ㄦ斁鐢电殑鎯呭喌涓嬭兘涓庢哀姘斿寲鍚堢敓鎴愪竴姘у寲姘傛爱姘斾笌娲绘臣閲戝睘濡侰a銆丮g銆丼r鍜孊a绛夊湪鍔犵儹鐨勬儏鍐典笅鎵嶈兘鍙嶅簲銆傛爱姘旂殑鍖栧绋冲畾鎬у緢楂橈紝杩欐槸鍥犱负涓や釜姘師瀛愰氳繃涓夐敭缁撳悎褰㈡垚姘皵鍒嗗瓙...
  • 浠涔鍙姘皵
    绛旓細姘皵锛屽寲瀛﹀紡涓篘2锛岄氬父鐘跺喌涓嬫槸涓绉嶆棤鑹叉棤鍛崇殑姘斾綋锛屼笖閫氬父鏃犳瘨銆傛爱姘斿崰澶ф皵鎬婚噺鐨78.12%锛堜綋绉垎鏁帮級锛屾槸绌烘皵鐨勪富瑕佹垚浠姐傚湪鏍囧噯澶ф皵鍘嬩笅锛屽喎鍗磋嚦-195.8鈩冩椂锛屽彉鎴愭病鏈夐鑹茬殑娑蹭綋锛屽喎鍗磋嚦-209.8鈩冩椂锛屾恫鎬佹爱鍙樻垚闆姸鐨勫浐浣撱傛爱姘旂殑鍖栧鎬ц川涓嶆椿娉硷紝甯告俯涓嬪緢闅捐窡鍏朵粬鐗╄川鍙戠敓鍙嶅簲锛屼絾鍦ㄩ珮娓┿侀珮...
  • 姘皵鏄涓绉浠涔姘斾綋
    绛旓細姘皵鏄涓绉嶆棤鑹叉棤鍛炽佸寲瀛︽ц川鐩稿绋冲畾鐨勬皵浣擄紝鏄┖姘斾腑鐨勪富瑕佺粍鎴愰儴鍒嗕箣涓銆傛槑纭瓟妗堬細姘皵鏄竴绉嶆儼鎬ф皵浣擄紝鏄湴鐞冨ぇ姘斾腑鐨勪富瑕佹皵浣撲箣涓銆傛爱姘斿湪甯告俯甯稿帇涓嬫槸涓绉嶆棤鑹叉棤鍛崇殑姘斾綋銆傜敱浜庡叾鍒嗗瓙缁撴瀯鐩稿绋冲畾锛屼笉鏄撲笌鍏朵粬鐗╄川鍙戠敓鍖栧鍙嶅簲锛屽洜姝ゅ父琚О涓烘儼鎬ф皵浣撱傛爱姘斿湪绌烘皵涓殑鍚噺寰堥珮锛岀害鍗犵┖姘旀讳綋绉殑...
  • 浠涔堟槸姘皵???
    绛旓細姘皵锛屽寲瀛﹀悕N2锛屾槸绌烘皵涓綋绉惈閲忔渶澶х殑闈為噾灞炲厓绱狅紝鍗犳嵁澶ф皵鐨勫ぇ绾78%銆傝繖绉嶆皵浣撴棤鑹叉棤鍛筹紝鍑犱箮涓嶄笌鍏朵粬鍏冪礌鍙戠敓鍙嶅簲锛岃〃鐜板嚭鎯版с傚湪鏍囧噯娓╁害鍜屽帇鍔涗笅锛姘皵鏄涓绉嶅弻鍘熷瓙鍒嗗瓙锛屽叾鍒嗗瓙閿ǔ瀹氾紙N鈮锛夈1. 姘皵涓嶆敮鎸佺噧鐑т篃涓嶅姪鐕冿紝鍏锋湁寰堜綆鐨勭啍鐐癸紙-209.86鎽勬皬搴︼級鍜屾哺鐐癸紙-195.8鎽勬皬搴︼級銆2. ...
  • 姘皵鏄粈涔鐨勬皵浣
    绛旓細姘皵锛岄氬父鎯呭喌涓嬫槸涓绉嶆棤鑹叉棤鍛崇殑姘斾綋锛屽叿鏈夋儼鎬с傚湪鏍囧噯澶ф皵鍘嬩笅锛屾爱姘旂殑瀵嗗害灏忎簬绌烘皵锛屽崰绌烘皵浣撶Н鐨勫ぇ绾78%锛屾槸绌烘皵鐨勪富瑕佺粍鎴愰儴鍒嗐傚湪娓╁害闄嶈嚦闆朵笅195.8鎽勬皬搴︽椂锛屾爱姘旇浆鍙樹负鏃犺壊鐨勬恫浣擄紝鑰屽綋娓╁害杩涗竴姝ラ檷鑷抽浂涓209.8鎽勬皬搴︽椂锛屾恫鎬佹爱浼氬舰鎴愮被浼奸洩鐨勫浐浣撱傛爱姘旂殑鍖栧鎬ц川涓嶆椿娉硷紝鍦ㄥ父娓╀笅寰堥毦涓...
  • 姘皵鏄涓绉浠涔鏍风殑姘斾綋?鏈変粈涔堟ц川
    绛旓細姘皵鏄涓绉嶅湪甯告俯甯稿帇涓嬫棤鑹叉棤鍛虫棤姣掍笖涓嶅彲鐕冪殑姘斾綋锛屽叾娌哥偣绾︿负-195.8鈩冦傚湪鍖栧鎬ц川涓婏紝姘皵閫氬父琛ㄧ幇鍑鸿緝楂樼殑绋冲畾鎬э紝瀵瑰ぇ澶氭暟鍖栧鍙嶅簲淇濇寔鎯版с傚湪鐢熺墿绯荤粺涓紝姘皵鍙互琚浐瀹氾紝灏界杩欎竴杩囩▼鐨勫叿浣撴満鍒跺皻鏈畬鍏ㄦ槑浜嗐傛澶栵紝鐮旂┒琛ㄦ槑锛屾煇浜涜繃娓¢噾灞炲鍚堢墿鑳藉涓庡ぇ姘斾腑鐨勬爱姘旇繀閫熷弽搴斻傚湪楂樻俯鏉′欢涓嬶紝...
  • 本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网