ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಗಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

2026-03-06


ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ತಂಡಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ದ್ರವ ಆರ್ಗಾನ್ vs ದ್ರವ ಸಾರಜನಕ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತೂಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಎರಡೂ ಅನಿಲಗಳು ಅವುಗಳ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣರಹಿತ, ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಅನಿಲವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಮಗ್ರ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.


ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು: ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಜಡತ್ವ

ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ಎರಡು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ದ್ರವಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಣ್ವಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ:


ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು: ದ್ರವ ಸಾರಜನಕ (LN2) ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತದೆ, ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು -196 ° C (-320 ° F). ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ದ್ರವ ಆರ್ಗಾನ್ (LAr) -186 ° C (-303 ° F) ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾರಜನಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣದ ಅಂಚನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ (ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶ):
ಸಾರಜನಕವು ಒಂದು ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಅನಿಲವಾಗಿದೆ (N2), ಇದು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಡ ಅನಿಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ - ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ-ತಾಪಮಾನದ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ - ಸಾರಜನಕವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೈಟ್ರೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆರ್ಗಾನ್ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಅನಿಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 100% ರಾಸಾಯನಿಕ ಜಡತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


ಸಾಂದ್ರತೆ: ಆರ್ಗಾನ್ ಅನಿಲವು ಗಾಳಿಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 38% ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂಲ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರಜನಕವು ಗಾಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ತೆರೆದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ.


ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು: ಆರ್ಗಾನ್ ಯಾವಾಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯ?

ಆರ್ಗಾನ್ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಸುಮಾರು 0.93% ರಷ್ಟಿದೆ (ಸಾರಜನಕದ 78% ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ), ಭಾಗಶಃ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ದ್ರವ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜಡತ್ವವು ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ದ್ರವ ಆರ್ಗಾನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು:
ಆರ್ಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ (TIG ಮತ್ತು MIG): ವೆಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆರ್ಗಾನ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲೋಹಗಳಿಗೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ವಾತಾವರಣದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಜಡತ್ವವು ವೆಲ್ಡ್ ಸರಂಧ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಜಂಟಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.


ಸುಧಾರಿತ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ AOD (ಆರ್ಗಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಕಾರ್ಬರೈಸೇಶನ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ದ್ರವ ಆರ್ಗಾನ್ ಅನ್ನು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಬೀಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಿಸದೆ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ: ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ, ದೋಷರಹಿತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕ-ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ವಾತಾವರಣದ ಕವಚವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ನ್ಯಾನೊ-ಸ್ಕೇಲ್ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.


ದ್ರವ ಸಾರಜನಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸಾರಜನಕವು ಯಾವಾಗ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯು ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ, ದ್ರವ ಸಾರಜನಕವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಗಳು ಅದರ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಘನೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ:


ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಘನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ: LN2 ಅನ್ನು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ (IQF) ಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್: ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ದ್ರವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಲೋಹದ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಫ್ಟ್‌ಗಳಂತಹ) ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಯೋಗದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಲೋಹವು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಫಿಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.


ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆ: ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ದ್ರವಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ದಹನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೇಖರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಸಾರಜನಕವು ಆರ್ಗಾನ್ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಡ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.


ತೀರ್ಪು: ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು?

ದ್ರವ ಆರ್ಗಾನ್ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸಾರಜನಕದ ನಡುವೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ, ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ನಿಯಮವು ಸರಳವಾಗಿದೆ:


ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ದ್ರವ ಸಾರಜನಕ ಶುದ್ಧ, ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಕೂಲಿಂಗ್, ಆಹಾರ ಘನೀಕರಿಸುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖವು ಒಂದು ಅಂಶವಲ್ಲದ ಮೂಲಭೂತ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ.


ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಗಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್‌ಗಳು, ಕರಗಿದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ಅವನತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜಡತ್ವದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.



FAQ

Q1: ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ದ್ರವ ಆರ್ಗಾನ್ ದ್ರವ ಸಾರಜನಕಕ್ಕಿಂತ ತಂಪಾಗಿದೆಯೇ?
ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ದ್ರವ ಸಾರಜನಕವು -196 ° C (-320 ° F) ನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ದ್ರವ ಆರ್ಗಾನ್‌ಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು -186 ° C (-303 ° F) ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಘನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾರಜನಕವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.


Q2: ಕೈಗಾರಿಕಾ ದ್ರವ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಾರಜನಕಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ವೆಚ್ಚದ ಅಸಮಾನತೆಯು ವಾತಾವರಣದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು 78% ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಏರ್ ಸೆಪರೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ (ASUs) ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಗಾನ್ ವಾತಾವರಣದ 1% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ, ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.


Q3: ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಗಾನ್‌ಗೆ ದ್ರವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಅನಿಲವಾಗಿ ಬದಲಿಸಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಲ್ಲ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಜಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ನ ತೀವ್ರ ಶಾಖವು ಸಾರಜನಕ ಅಣುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು "ಮೆಟಲ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ಗಳನ್ನು" ರಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವೆಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಂಧ್ರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಗಾನ್ನ ಉದಾತ್ತ ಅನಿಲ ರಚನೆಯು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ-ಮಟ್ಟದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.