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1,固态氧是怎样形成的

在低温环境下加压。。。 降温加压是实质是使分子间隔变小,宏观上的就是物体状态的变化了
固氧、固态氧形成于正常大气压的54.36K(-218.79°C)以下。固态的氧气由于吸收红色光,像液氧一样,是浅蓝色透明物质。
降温到它的凝固点以下

固态氧是怎样形成的

2,液氧怎样变为固态氧

液氧怎样变为固态氧?降温,气压不变的话:固氧、固态氧形成于正常大气压的54.36K(-218.79°C)以下。固态的氧气由于吸收红色光,像液氧一样,是浅蓝色透明物质。
状态不一样 分别是气态 液态 固态 用途就太多了 不好讲 氧气燃烧 液氧用在氧气瓶 固态氧常用在渔场雷雨天气水池缺氧投撒固态氧 补充氧气

液氧怎样变为固态氧

3,固态氧的熔点是多少

标准气压下 零下218℃是固液共存
物质的熔点并不是固定不变的,有两个因素对熔点影响很大。一是压强,平时所说的物质的熔点,通常是指一个大气压时的情况;如果压强变化,熔点也要发生变化。 二是杂质,也会影响熔点的变化。
熔点-218.4℃
固态氧 -218℃
-218.4°C
固态氧 -218℃

固态氧的熔点是多少

4,固态氧的用途

1、雷雨前、天气闷热时:每亩一米水深用本品200克(约700-750粒左右),全池抛撒,防止缺氧。2、在 食台周围使用:每周1-2次左右,在投饵前一小时,按每亩1米水深用300克(约800-950粒)的量,集中抛撒在食台周围,可提高食台周围的溶氧,改善鱼虾蟹的吃食环境,提高消化吸收能力,促进生长。3.生物改良类产品使用前:每亩1米水深使用本品100克(约300-350克左右),全池抛撒,提高溶氧,有助于水体改良效果。4.在使用药物治病的同时:每亩1米水深使用本品200克(约700-750粒左右),全池抛撒,可以解毒并营造良好的康复环境。5.使用某些消毒剂后C U SO 4 后池塘的藻类会死亡,会导致缺氧,此时更要用固态氧,用量同第四点。6、还可在淤泥多的、水深的地方重点使用,可改善这些区域的底层环境。

5,液氧固态氧的性质都是什么是否与氧气相同

详细资料见下网址 液态氧 http://baike.baidu.com/view/541809.htm?fr=ala0_1_1 固态氧 http://baike.baidu.com/view/1131665.htm
液氧:淡蓝色透明液体。用作低温液体推进剂的氧化剂。沸点-183℃。冰点-218.9℃。沸点时密度1.14g/cm3。无毒,化学稳定。借助压缩与冷却交替循环进行的方法将空气液化,再将液化空气精馏,即得液氧。与液氢组成的高能低温液体推进剂,已用于发射通讯卫星、宇宙飞船、航天飞机等的运载火箭中。固态氧:呈现淡蓝色与水反应后产生大量氧气。三者的物理性质因状态的不同有很大差异,但只要是同一种物质,他们的化学性质都是完全一样的。欢迎你采纳我的答案。
你还没学化学啊?液态氧和固态氧其实属于同一种物质!因为它们的分子性质是相同的,都是O!之所以... (忙!先采纳先,追问再答,谢谢谢谢谢!
相同,都是氧气的不同形态。
不一样,固态是蓝色

6,液态氧是什么的液体固态氧是什么的什么状的固体

1、在标准状况下,氧气的密度是1.429g∕L,比空气的密度(1.293g∕L)略大。2、它不易溶于水,在室温下,1L水中只能溶解于约30mL氧气。3、在压强为101kPa时,氧气在-183°C时变为蓝色液体,在-218°C时会变成淡蓝色雪花状的固体。4、氧气变为液体是因为加了足够大的压强使它形态发生变化,固态氧也是加了很大的压强。一、液氧(常用缩写LOX或LO2表示)是液态的氧气。它在航天,潜艇和气体工业上有重要应用。1、液氧为浅蓝色液体,并具有强顺磁性。它的主要物理性质如下:通常气压(101.325 kPa)下密度1.141 g/cm3,凝固点50.5 K(-222.65 °C),沸点90.188 K(-182.96 °C)。2、液氧具有广泛的工业和医学用途。工业上制造液氧的方法是对液态空气进行分馏。液氧的总膨胀比高达860:1,因为这个优点它在现代被广泛应用于工业生产和军事方面。3、由于它的低温特性,液氧会使其接触的物质变得非常脆。液氧也是非常强的氧化剂:有机物在液氧中剧烈燃烧。一些物质若被长时间浸入液氧可能会发生爆炸,包括沥青。二、固态氧,是指固体形态的氧气。1、但通常所说"固态氧"并不是氧气晶体,而是过碳酸钠、稳定剂、增效剂制成的白色或彩色颗粒状增氧剂。2、增氧剂在水中能反应生成大量氧气,在短时间内能快速、持续地保持水中的高浓度氧含量,可以对池塘的中部及底部进行增氧。对水生动物的养殖以及抑制厌氧菌生长都有很好的功效。3、固氧、固态氧形成于正常大气压的54.36K(-218.79°C)以下。固态的氧气由于吸收红色光,像液氧一样,是浅蓝色透明物质。 氧分子因它在分子磁化(molecular magnetization)上与晶体结构、电子排布、超导电性的关系而受到关注。氧分子是能承载磁矩的唯一的简单双原子分子(通常情况下纵使所有分子也只有少数能够如此)。它被认为是"受自旋控制(spin-controlled)"的晶体,并因此展现出不寻常的磁性规律。在极高压下,固氧从热绝缘材料变成金属的形态;而在极低温下,它甚至能变成超导体。对固氧的结构研究始于19世纪20年代,目前,已确定六种泾渭分明的晶体相。固氧的密度从α相的约21 cm/mol,到γ相的约 23.5 cm/mol 。4、通常我们所说的固态氧并不是固态的氧气,而是由过碳酸钠、稳定剂、增效剂制成的白色或彩色(经染色而成)颗粒状增氧剂。增氧剂采用特殊圆柱形颗粒设计,能够直接沉入池塘底部,与水反应后产生大量氧气,迅速增加水体溶氧,并能长时间维持水中的高溶氧;在池底产生大量微小氧气气泡上升的过程中,能有效的溶解到水体中,对池塘底层和中下层水体进行增氧,达到"立体增氧"的效果,真正有效解决了底层缺氧的问题。

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