GB/T 16944-2009电子工业用气体 氮.pdf

修改,光谱法,工业用,材料,气体,推荐性国家标准
文档页数:8
文档大小:1.44MB
文档格式:pdf
文档分类:推荐性国家标准
上传会员:
上传日期:
最后更新:

中华人民共和国国家标准

GB/T 16944-2009代替GB/T169441997

电子工业用气体

Gas for electronic industryNitrogen

中国国家标准化管理委员会 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

前言

本标准代替GB/T16944-1997(电子工业用气体氮》.本标准与GB/T16944-1997相比主要变化如下: -修改电子工业用氮的适用范围(GB/T16944-1997的第1章,本版的第1章);一修改规范性引用文件(GB/T16944-1997的第2章,本版的第2章);修改技术指标内容(GB/T16944-1997的第3章,本版的第3章);增加电子工业用氮采样要求(见4.1.3); 修改电子工业用氮抽样和判定规则(GB/T16944-1997的4.1,本版的4.1);修改氢、氧、-氧化碳、二氧化碳含量的分析方法(GB/T16944-1997的4.3、4.4、4.6,本版的4. 3) ;修改总经分析方法的检测限(16944-1997的4.7,本版的4.4):修改标志、包装、贮运及安全(GB/T16944-1997的第5章,本版的第5章); 修改水分含量的分析方法(GB/T16944-1997的4.5,本版的4.6);增加规范性附录A,并把测定电子工业用氮中的氢、氧、一氧化碳、二氧化碳含量的方法写人该附录(见附录A).本标准的附录A为规范性附录.本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出. 本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会气体分技术委员会归口.本标准起草单位:中国计量科学研究院、西南化工研究设计院.本标准主要起草人:周泽义、周鹏云.本标准所代替标准的历次版本发布情况为: GB/T 169441997

电子工业用气体氮

1范围

本标准适用于以深冷法从空气中提取的气态和液态氮,以及经电化学方法得到的氮.它们在超大规模集成电路制造中用作保护、吹扫、覆盖、加压,化学气相淀积等.

分子式:N.

相对分子质量:28.0134(按2005年国际相对原子质量计算).

2规范性引用文件

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然面,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其随后是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准.

GB190危险货物包装标志GB/T3723工业用化学产品采样安全通则GB 5099钢质无缝气瓶(GB5099-1994 negISO 4705:1993) GB/T3864工业氮GB7144气瓶颜色标志GB/T8984气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法GB14194永久气体气瓶充装规定GB16912深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程 JB/T5905真空多层绝热低温液体容器JB/T6897低温液体运输车JB/T6898低温液体贮运设备使用安全规则气瓶安全监察规程压力容器安全技术监察规程 压力管道安全管理与监察规定

3技术要求

电子工业用气体氮的质量应符合表1的要求.

表1技术指标

项 目 指氮(N纯度(体积分数)/10- 6 666 °66 标 9 666 °66氢(H)含量(体积分数)/10 < 0.1 1 0氧(0)含量(体积分数)/10- 0.2 0 5一氧化酸(CX)含量(体积分数)/10 0. 1 0.5二氧化碳含量(CX1(体积分数/10- 0 1 0 5总经含量(以甲院计(体积分数)/10 0 1 0 5 表1(续) 日 指 标水(HO)含量(体积分数1/10 0.2 0.5杂质总含量(体积分数)/10- 1 4颗粒 供需双方商定 供需双方商定 注:质量保证期为36个月. 4试验方法 4.1抽样、判定和复验 4.1.1瓶装、集装格装、大容积钢质无缝气瓶装和多层绝热低温容器装氮产品应逐一检验并验收,当检验结果有任何一项指标不符合本标准技术要求时,则判该产品不合格. 4.1.2对稳定生产的管道输送的氮由供需双方确定抽样频次.企业应确保管道输送的氮产品符合本标准技术要求. 4.1.3氮采样安全应符合GB/T3723的相关规定. 4.2氮纯度 氮纯度按式(1)计算: Φ=100-(ΦΦ:Φ;Φ)×10 式中: 氮纯度(体积分数),10-;Φ-一氢含量(体积分数),10”; 一氧含量(体积分数),10;一氧化碳含量(体积分数),10-:-二氧化碳含量(体积分数),10-:-总经含量(体积分数),10-;水含量(体积分数),10- 4.3氢、氧、一氧化碳、二氧化碳的测定 4.3.1氢、氧、一氧化碳、二氧化碳的测定见附录A.4.3.2允许采用其他等效的方法测定氮中氢、一氧化碳、二氧化碳含量.当测定结果有异议时,以 4.3.1规定的方法为仲载方法. 4.4总经(以甲烷计)的测定 按GB/T8984规定的方法或其他等效的方法测定氮中的微量总烃含量.当以上测定结果有异议时,以GB/T8984规定的方法为仲裁方法. 仪器检测限的体积分数:0.05×10- 4.5气体标准样品 组分含量的体积分数为(1~5)×10°,平衡气为氮. 4.6水分含量的测定 4.6.1方法及原理 采用光腔衰荡光谱法测定氮中水分含量. 部件是激光源、一对高反射性镜面形成的光共振腔和光探测器.在光衰荡光谱法中,一小部分脉冲激光 光腔衰荡光谱法通过测量时间而不是强度的变化来确定光学吸收.光腔衰荡光谱法水分仪的主要会进人光腔并且由高度反射性镜面反复多次反射,每次都有微小的光透过镜面而离开光腔.这部分光就构成了光衰荡信号.它的强度变化可以简单地用单指数衰减来描述,光的衰荡是由于光在共振腔中 的损失决定的.如果光腔是空的,衰荡时间取决于镜子的反射率(假设散射和吸收与透射损失相比是微不足道的),见式(2): 式中: 空腔光衰荡时间: d两个镜面的距离; 光速; R镜面反射率(假设两个镜面相同). 实际上r并不是在真正的空腔里测量的,而是将激光调在光腔内气体分子没有吸收的波长下测收.而分子的吸收服从比尔定律,见式(3). 量的.当激光频率是在腔内分子的一条具体吸收线的峰顶时,光腔衰荡时间r(v)还要取决于分子的吸 式中: r(v)在激光频率下的衰荡时间; g(v)-分子在激光频率吸收截面; N-分子密度,与绝对浓度成正比. 没有吸收的位置,然后再测量分子吸收高峰频率位置的衰荡时间r(s).这两个测量位置的激光频率 在光腔衰荡光谱法测量中,首先要测量没有吸收时的衰荡时间激光的频率此时被调到分子都处于镜面高反射区,反射率基本恒定.分子密度N,可以很容易地转换成浓度,可以从式(4)计算出来: 4.6.2检测限 仪器检测限的体积分数:0.05×10 4.6.3允许采用其他等效的方法测定氮中水分含量.当测定结果有异议时,以光腔衰荡光谱法为钟裁方法, 5标志、包装、贮运及安全 5.1标志、包装及贮运 5.1.1氮气瓶应符合GB5099的规定,气瓶颜色标记应符合GB7144的规定.运输时,氮气瓶上应附 有GB190中指定的标志. 5.1.2推荐使用经过内表面处理的气瓶,气瓶内表面应满足本标准对于水分和颗粒的要求.瓶阀推荐使用 CGA580 DISS718. 5.1.3应妥善处理气瓶瓶口. 5.1.4包装容器上应标明"电子氮”字样. 5.1.5瓶装氮应符合GB14194以及《气瓶安全监察规程3(2000年)的相关规定. 5.1.6液态氮应符合JB/T5905JB/T6897JB/T6898和《压力容器安全技术监察规程》(1999年)的相关规定. 5.1.7管道输送的氮应符合(压力管道安全管理与监察规定3(1996年), 5.1.8瓶装氮气压力应大于气瓶公称工作压力的90%.用于测量的压力表精度不低于2.5级.氮气在20C、101.3kPa状态下的体积按GB/T3864的规定. 5.1.9返厂氮气钢瓶的余压不应低于0.2MPa.余压不符合要求的气瓶,水压试验后的气瓶以及新气

资源链接请先登录(扫码可直接登录、免注册)
①本文档内容版权归属内容提供方。如果您对本资料有版权申诉,请及时联系我方进行处理(联系方式详见页脚)。
②由于网络或浏览器兼容性等问题导致下载失败,请加客服微信处理(详见下载弹窗提示),感谢理解。
③本资料由其他用户上传,本站不保证质量、数量等令人满意,若存在资料虚假不完整,请及时联系客服投诉处理。
④本站仅收取资料上传人设置的下载费中的一部分分成,用以平摊存储及运营成本。本站仅为用户提供资料分享平台,且会员之间资料免费共享(平台无费用分成),不提供其他经营性业务。
投稿会员:zidan
我的头像

您必须才能评论!

手机扫码、免注册、直接登录

 注意:QQ登录支持手机端浏览器一键登录及扫码登录
微信仅支持手机扫码一键登录

账号密码登录(仅适用于原老用户)