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[5]单线态氧和三线态氧普通氧气含有两个未配对的电子,等同于一个双游离基.两个未配对电子的自旋状态相同,自旋量子数之和S=1,2S+1=3,因而基态的氧分子自旋多重性为3,称为三线态氧![7]在受激发下,氧气分子的两个未配对电子发生配对,自旋量子数的代数和S=0,2S+1=1,称为单线态氧.空气中的氧气绝大多数为三线态氧.紫外线的照射及一些有机分子对氧气的能量传递是形成单线态氧的主要原因!单线态氧的氧化能力高于三线态氧!
如果氧气不泄出或压力不适当排除,当冷冻失效时,将导致贮箱的破坏,真空夹套贮箱中的真空失效!如果系统不能受额外负载,则会引起蒸发加速和排空系统破坏。氧气(oxygen)是氧元素形成的一种单质,化学式O2,其化学性质比较活泼,与大部分的元素都能与氧气反应!常温下不是很活泼,与许多物质都不易作用!但在高温下则很活泼,能与多种元素直接化合,这与氧原子的电负性仅次于氟有关.[1-2]氧气是无色无味气体,是氧元素常见的单质形态!
液O2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!液态氧由于它的低温特性,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!在航天工业中,液氧是一种重要的氧化剂,通常与液氢或煤油(二者作为还原剂)搭配使用!一些早期的弹道采用液氧作为氧化剂,如V2(液氧-酒精)和R-7(液氧-煤油)!
熔点-218!4℃,沸点-183℃!不易溶于水,1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%.液氧为天蓝色!固氧为蓝色晶体.氧在自然界中分布广,占地壳质量的48。6%,是丰度高的元素!在烃类的氧化、废水的处理、火箭推进剂以及航空、航天和潜水中供动物及人进行呼吸等方面均需要用氧.动物呼吸、燃烧和一切氧化过程(包括有机物的)都消耗氧气!但空气中的氧能通过植物的光合作用不断地得到补充.在金属的切割和焊接中!
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说明原来的以双键结合的氧分子结构式不符合实际!氧气的结构氧气的结构如图所示,基态O2分子中并不存在双键,氧分子里形成了两个三电子键!氧气分子的分子轨道能级图氧的分子轨道电子排布式是,在π轨道中有不成对的单电子,所以O2分子是所有双原子气体分子中的一种具有偶数电子同时又显示顺磁性的物质。[5][6]两个氧原子进行sp轨道杂化,一个单电子填充进sp杂化轨道,成σ键,另一个单电子填充进p轨道,成π键.氧气是奇电子分子,具有顺磁性!
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氧气具有助燃性,氧化性!火灾危险性液氧是不可燃的,但它能强烈地助燃,火灾危险性为乙类!它和燃料接触通常也不能自燃,如果两种液体碰在一起,液氧将引起液体燃料的冷却并凝固。凝固的燃料和液氧的混合物对撞击是敏感的,在加压情况下常常转为爆炸!有两种类型的燃烧反应,这取决于氧和燃料的混合比和点火情况:一种是燃料和液氧在混合时没有发生着火,但是这种混合物当点火或受到机械撞击时能发生爆轰;另一种液氧与燃料互相接触之前或接触时燃烧已经开始,着火或燃烧并伴随有反复的爆炸!
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通过血气分析可判断低氧血症和其他与血液氧合情况有关的 指标。低氧血症的判断反映血液氧合状况的指标有Pa02,02饱 和度(Sa02)及氧含量(Ca02)。这三项指标的临床意义大致是 一致的,不过由于血红蛋白氧解离曲线呈S形,所以?302与 Sa02的改变并不是线性关系。Pa02用氧电极检测,方法简便, 结果准确,故常用以判断低氧血症的存在及其程度。Pa02数值 与年龄呈负相关,60岁以上更为显著;它也受海拔高度的 影响。P(A-a) 02测定P(A-a) 02即肺泡氧分压与动脉血 氧分压差的测定,它可反映血液摄取02的情况,其数值受肺泡 通气/灌注比值、弥散量和静-动脉分流量的影响,是常用指标 之一。