空氣中氮氣的體積分數
空氣中氮氣的體積分數
2.氮氣(化學式N₂;)是氮元素形成的一種單質,在常溫常壓下是一種無色無味的氣體。它只有在高溫高壓及催化劑條件下才能和氫氣反應生成氨氣,在放電的情況下能和氧氣化合生成一氧化氮。氮氣的這種高度滑磨首化學穩定性與其分子結構有關,2個N原子以三鍵結合成為氮氣分子,包含1個σ鍵和2個π鍵。因為π鍵的能級比σ鍵低,打開π鍵困難,因而使N₂;難以參與化學反應。3.氮是地球上第三豐富的元素。考慮到氮氣占大氣量的4/5,即占大氣的78%以上,幾乎可以使用無限量的氮氣。工業常使用分餾液態空氣的方法來獲得大量氮氣。4.瑞典化學家卡爾·謝勒和蘇格蘭植物學家丹尼爾·盧瑟福在1772年分別發現了氮。牧師卡文迪許和拉瓦錫也在差不多的同一時間獨立地獲得了氮。
導讀2.氮氣(化學式N₂;)是氮元素形成的一種單質,在常溫常壓下是一種無色無味的氣體。它只有在高溫高壓及催化劑條件下才能和氫氣反應生成氨氣,在放電的情況下能和氧氣化合生成一氧化氮。氮氣的這種高度滑磨首化學穩定性與其分子結構有關,2個N原子以三鍵結合成為氮氣分子,包含1個σ鍵和2個π鍵。因為π鍵的能級比σ鍵低,打開π鍵困難,因而使N₂;難以參與化學反應。3.氮是地球上第三豐富的元素。考慮到氮氣占大氣量的4/5,即占大氣的78%以上,幾乎可以使用無限量的氮氣。工業常使用分餾液態空氣的方法來獲得大量氮氣。4.瑞典化學家卡爾·謝勒和蘇格蘭植物學家丹尼爾·盧瑟福在1772年分別發現了氮。牧師卡文迪許和拉瓦錫也在差不多的同一時間獨立地獲得了氮。
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1. 空氣中氮氣的體積分數占78%。2. 氮氣(化學式N?)是氮元素形成的一種單質,在常溫常壓下是一種無色無味的氣體。它只有在高溫高壓及催化劑條件下才能和氫氣反應生成氨氣,在放電的情況下能和氧氣化合生成一氧化氮。氮氣的這種高度滑磨首化學穩定性與其分子結構有關,2個N原子以三鍵結合成為氮氣分子,包含1個σ鍵和2個π鍵。因為π鍵的能級比σ鍵低,打開π鍵困難,因而使N?難以參與化學反應。3. 氮是地球上第三豐富的元素。考慮到氮氣占大氣量的4/5,即占大氣的78%以上,幾乎可以使用無限量的氮氣。工業常使用分餾液態空氣的方法來獲得大量氮氣。4. 瑞典化學家卡爾·謝勒和蘇格蘭植物學家丹尼爾·盧瑟福在1772年分別發現了氮。牧師卡文迪許和拉瓦錫也在差不多的同一時間獨立地獲得了氮。5. 1840年之前,有些人不顧A.L.Lavoisier的研究成果,還在爭論關于氮氣的基本性質。6. 氮(Nitrogen)這個名稱,最早在1970年由Jean-Antoine-Claude Chaptal提出,是基于它是硝酸和硝酸鹽的一個組分的考慮(希臘文Νιτροζ?λη,硝酸靈)。由于這種氣體的窒息性,Lavoisier更喜歡用azote(氮)這個名稱(希臘文?ψυχη,無生命),而且這個名稱在語法中以諸如azo、dizao、azide等形式還在使用。德文名稱stickstoff指的是相同的性質(sticken,窒息或悶熄)。
空氣中氮氣的體積分數
2.氮氣(化學式N₂;)是氮元素形成的一種單質,在常溫常壓下是一種無色無味的氣體。它只有在高溫高壓及催化劑條件下才能和氫氣反應生成氨氣,在放電的情況下能和氧氣化合生成一氧化氮。氮氣的這種高度滑磨首化學穩定性與其分子結構有關,2個N原子以三鍵結合成為氮氣分子,包含1個σ鍵和2個π鍵。因為π鍵的能級比σ鍵低,打開π鍵困難,因而使N₂;難以參與化學反應。3.氮是地球上第三豐富的元素。考慮到氮氣占大氣量的4/5,即占大氣的78%以上,幾乎可以使用無限量的氮氣。工業常使用分餾液態空氣的方法來獲得大量氮氣。4.瑞典化學家卡爾·謝勒和蘇格蘭植物學家丹尼爾·盧瑟福在1772年分別發現了氮。牧師卡文迪許和拉瓦錫也在差不多的同一時間獨立地獲得了氮。
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