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大气中的气态氟化物主要是HF,也可能有少量的SiF4和CF4,含氟的粉尘主要是冰晶石(Na3AlF6)、萤石(CaF2)、氟化铝(AlF3)、氟化钠(NaF)及磷灰石等。氟化物属高毒类物质,由呼吸道进入人体,会引起粘膜刺激、中毒等症状,并能影响各组织和器官的正常生理功能,对植物的生长、发育也会产生危害。
测定大气中氟化物的方法有吸光光度法、滤膜(或滤纸)采样-氟离子选择电极法等。目前广泛采用后一种方法。
滤膜采样-氟离子选择电极法原理:用磷酸氢二钾溶液浸渍的玻璃纤维滤膜或碳酸氢钠-甘油溶液浸渍的玻璃纤维滤膜采样,则大气中的气态氟化物被吸收固定,尘态氟化物同时被阻留在滤膜上,采样后的滤膜用水或酸浸取后,用氟离子选择电极法测定。
氟骨症
磷灰石
骨质疏松
火山爆发
六氟化硫
三氟甲烷
六氟乙烷
无机氟化物
超音速喷涂含氟化物涂层工艺研究
在航空发动机设计中,正确地选择和使用涂层对保证和提高机件的可靠性、耐久性和寿命至关重要。本文简要介绍了刷式密封及超音速喷涂机理及特点,阐述了超音速喷涂含氟化物的碳化铬/镍铬自润滑耐磨涂层的工艺方法,对含氟化物的碳化铬/镍铬涂层进行结合强度试验、热震试验、硬度测定和金相分析。结果表明,超音速喷涂含氟化物的碳化铬/镍铬涂层的层间氧化物含量和孔隙率低、组织致密、结合强度高,能显著提高刷式密封的封严效果。
某部生活饮用水氟化物含量检测结果分析
目的分析某部送检水样氟化物含量,并提出对策。方法对部队送检的井水、自来水、净化水与地表水水样,采用离子色谱法检测水样中氟化物含量。结果送检水样氟化物含量为0~2.579 mg/L,合格率为93.8%,其中井水合格率为87.0%,自来水、净化水、地表水合格率为100.0%。氟化物含量0.5~1.0 mg/L的27份,占总水样的18.8%。结论某部生活饮用水氟化物含量合格率较高,氟化物含量偏低水样较多。建议对超标水质进行净化处理,低氟水质进行氟化处理。
氟化物衬里是将氟化物混合在管道或容器内表面上的一层复合耐蚀材料。
制作氟化物衬里构件组件;结合表面的预处理,即金属构件需复合内衬部位的内表面用有机溶剂清洗干净,除去油污和锈迹;氟化物衬里构件的外表面作搽钠处理,并均涂氟化物结合剂;然后对应组装成复合构件;最后进行充气加压复合。
它解决了现有防腐复合技术中的难题,使其设备寿命延长,成本降低。它适用于各种反应塔、反应罐、反应釜的制造。
氟化物光纤按传输模式分为单模和多模两种,单模氟化物光纤因其非线性特性显著,多用于超连续谱光源的制作,目前采用此方案制作的商用化超连续谱白光光源波长已拓展至4000nm;多模氟化物光纤纤芯尺寸可以做到450微米甚至更高,便于中红外激光的柔性能量传输。
按照包层结构分,可分为单包层结构,双包层结构等;一般在其纤芯掺杂不同重金属元素,做为激光增益介质,为了抑制双包层光纤中螺旋光的产生,对光纤包层几何结构做过诸多尝试,D形、矩形、八边形、六边形等多种结构出现。常见的掺杂元素为Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Dy,Ho,Er,Tm,Yb等多种,常见发射波长如图1所示。
最初设想的氟化物光纤的应用是在光纤通信中,因为中红外光纤的损耗比石英光纤小,后者只有在约2微米时是透明的。但是,实际中可以与石英光纤比拟的低损耗并没有实现,并且氟化物光纤很脆和高成本也阻止了其商业化应用于这一领域。后来,将氟化物光纤应用到了其它的方面。第一种情况就是利用氟化物玻璃的中红外透明性,例如中红外光谱学,光纤传感器,温度测量和成像。另外,氟化物光纤可以传输Er:YAG激光器发出的2900nm的光,这在一些医学领域需要用到,例如眼科和牙科。在该领域也可以使用氧化物光纤,尤其是锗酸盐玻璃,通常也包含重金属。
另外,氟化物玻璃中多光子跃迁受到强烈抑制的性质对于实现各种光纤激光器和放大器也非常重要,尤其是各种稀土掺杂的上能态寿命足够长因此能够实现各种激光器跃迁,例如上转换激光器。例如,掺钍氟化物光纤可以用于蓝光上转换激光器中,掺铒氟化物光纤用于绿光上转换激光器。 掺镨氟化物光纤可用于1300nm放大器和可见光光纤激光器中产生红光、橙光、绿光或者蓝光辐射。掺铒氟化物玻璃可以实现3μm光纤激光器,以及相比于掺铒光纤放大器(EDFAs)具有更宽和平坦增益的1500nm放大器。也可以将石英和氟化物光纤结合一起使用。
氟化物光纤的问题在于它很贵,并且由于其很脆很难操作(不能弯曲等),化学稳定性也有限。通常它们是吸湿的。2100433B