初期的洲际弹道也曾采用液氧,但这类配备迅速被放弃了,由于液氧难以存储,务必在发送前引入燃料箱。这造成的反应速率减少,并很容易被敌军发觉。一些地区采用了固态发动机来替代应用液氧的液态发动机,而苏联则在其液态中采用了有害但可存储的肼类然料。但因为液氧以及配搭推进剂的洁净率,火箭发动机依然大量的应用液氧做为氧化剂,包含航天飞船的主发动机等发动机。
液氧具备普遍的工业生产和学主要用途。工业生产上生产制造液氧的方式是对液态空气开展分馏。液氧的总澎涨比较高达860:1,由于这一优势它在当代被广泛运用于工业化生产和层面。 因为它的超低温特点,液氧会使其触碰的化学物质越来越十分脆。液氧也是十分强的氧化剂:有机化合物在液氧中强烈点燃。一些化学物质若被长期渗入液氧很有可能会发生事故,包含沥清。
氮气:一般的大型显示屏厂氮气需求可高达50,000 Nm3/小时,因此现场发生器,是一种具有成本效益的解决方案,与传统的氮气工厂相比,显示屏制造中的CO2(二氧化碳)排放减少8%。
氦气:氦气用于流程中和流程后冷却玻璃。由于氦气是一种气体,鉴于其成本和可得性,制造商正在研究减少氦气的使用。
N2O是一种区域性、本地化的产品,由于其成本低,无法采用物流成本高昂的长供应链。平均每5.5平方米素玻璃重约2公斤,每月一般需要240吨N2O才能生产120K的8.5 MO显示屏。的N2O压缩气体拖车每次只能提供6吨N2O,对于MO生产来说,这种做法成本高,风险大。