Специальные газы подобны приправам в промышленном мире; разные поля требуют разных формул:
Электронные-газы: невидимая движущая сила производства чипов, требующая чистоты семь девяток (99,99999%), например смесь криптона-фтора, используемая в фотолитографии.
Медицинские-газы: хранители жизни в операционных; К этой категории относятся закись азота (веселящий газ), используемый для анестезии, и смесь гелия-кислорода, используемая в отделениях интенсивной терапии.
Специальные промышленные газы: аргон для защиты сварных швов, азот для консервации пищевых продуктов; хотя требования к чистоте немного ниже, использование ошеломляет.
Процессы подготовки определяют состояние газа. Одни и те же молекулы газа могут иметь совершенно разные значения в зависимости от способа приготовления:
Криогенная дистилляция. Как и пивоварение вина, она включает послойную очистку-за-, подходящую для массового производства обычных промышленных газов.
Метод адсорбционного разделения: использование молекулярных сит в качестве ловушек для специфического улавливания редких газов, таких как ксенон.
Метод химической реакции: приготовление специальных электронных газов небольшими партиями-в лаборатории, похожее на ручную настройку на молекулярном-уровне.
Разделение изотопов: подготовка тяжелой воды, используемой в атомной промышленности, сродни Гермесу газового мира.
Новые области меняют отраслевой ландшафт:
Новый энергетический сектор: фтористый водород, производимый для литиевых батарей, органический жидкий водородный носитель, используемый для хранения водородной энергии.
Космическая экономика: жидкий кислород и метан, используемые в ракетном топливе, газовые смеси для систем жизнеобеспечения космических станций.
Квантовые технологии: гелий сверх-высокой чистоты, необходимый для приготовления сверхпроводящих материалов; чистота напрямую влияет на стабильность кубитов.

