稀有氣體物理和化學性質
稀有氣體物理和化學性質
空氣中大約含有0.94%(按體積計算)的稀有氣體,其中氬氣是最主要的成分。這些氣體的物理性質包括它們是無色、無味、無臭的,并且微溶于水。稀有氣體的溶解度隨著分子量的增加而提高。由于它們都是由單一原子組成的分子,因此具有很低的熔點和沸點,并且隨著原子量的增加,這些性質會相應增強。在低溫下,稀有氣體可以液化。在標準條件下,稀有氣體原子的最外層電子結構為ns2np6(氦為1s2),這使得它們具有極高的穩定性,因此被歸類為化學性質極為不活潑的惰性元素。除了氦之外,稀有氣體的電子親和能幾乎為零,并且具有很高的電離能。這導致它們在通常條件下不容易獲得或失去電子以形成化學鍵,從而表現出極低的化學活性。直到1962年,英國化學家N.巴利特才通過與強氧化劑PtF6反應,成功制備了第一種惰性氣體化合物Xe[Pt
導讀空氣中大約含有0.94%(按體積計算)的稀有氣體,其中氬氣是最主要的成分。這些氣體的物理性質包括它們是無色、無味、無臭的,并且微溶于水。稀有氣體的溶解度隨著分子量的增加而提高。由于它們都是由單一原子組成的分子,因此具有很低的熔點和沸點,并且隨著原子量的增加,這些性質會相應增強。在低溫下,稀有氣體可以液化。在標準條件下,稀有氣體原子的最外層電子結構為ns2np6(氦為1s2),這使得它們具有極高的穩定性,因此被歸類為化學性質極為不活潑的惰性元素。除了氦之外,稀有氣體的電子親和能幾乎為零,并且具有很高的電離能。這導致它們在通常條件下不容易獲得或失去電子以形成化學鍵,從而表現出極低的化學活性。直到1962年,英國化學家N.巴利特才通過與強氧化劑PtF6反應,成功制備了第一種惰性氣體化合物Xe[Pt
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空氣中大約含有0.94%(按體積計算)的稀有氣體,其中氬氣是最主要的成分。這些氣體的物理性質包括它們是無色、無味、無臭的,并且微溶于水。稀有氣體的溶解度隨著分子量的增加而提高。由于它們都是由單一原子組成的分子,因此具有很低的熔點和沸點,并且隨著原子量的增加,這些性質會相應增強。在低溫下,稀有氣體可以液化。在標準條件下,稀有氣體原子的最外層電子結構為ns2np6(氦為1s2),這使得它們具有極高的穩定性,因此被歸類為化學性質極為不活潑的惰性元素。除了氦之外,稀有氣體的電子親和能幾乎為零,并且具有很高的電離能。這導致它們在通常條件下不容易獲得或失去電子以形成化學鍵,從而表現出極低的化學活性。直到1962年,英國化學家N.巴利特才通過與強氧化劑PtF6反應,成功制備了第一種惰性氣體化合物Xe[PtF6],此后,其他稀有氣體化合物也相繼被合成。空氣是獲取稀有氣體的主要來源,通過液態空氣的分級蒸餾可以得到稀有氣體混合物,再利用活性炭的低溫選擇性吸附,可以將稀有氣體分離出來。在高壓電場下,稀有氣體展現出獨特的物理和化學性質,例如能夠產生放電并形成不同顏色的光譜。稀有氣體的物理性質包括顏色、密度、熔點、沸點、溶解度、臨界溫度和氣化熱等,而它們的化學性質如原子序數、原子量、價電子結構、原子半徑、電離能和熱容等也列于表中。這些性質揭示了稀有氣體元素獨有的特性和應用潛力。稀有氣體的基本性質,包括顏色、密度、熔點、沸點、溶解度、臨界溫度、氣化熱、原子序數、原子量、價電子結構、原子(范德華)半徑、第一電離能、第二電離能、恒壓熱容Cp和熱容商Cp/Cν等參數,都在表中列出。這些性質展示了稀有氣體元素的獨特性質和它們在電子、照明、激光、通信和醫療等領域的廣泛應用潛力。稀有氣體元素包括氦、氖、氬、氪、氙和氡,以及最近發現的Uuo,它們在元素周期表中位于最右側的零族,因此也被稱為零族元素。稀有氣體的單質是由單一原子構成的分子組成,因此它們的固態都是分子晶體。
稀有氣體物理和化學性質
空氣中大約含有0.94%(按體積計算)的稀有氣體,其中氬氣是最主要的成分。這些氣體的物理性質包括它們是無色、無味、無臭的,并且微溶于水。稀有氣體的溶解度隨著分子量的增加而提高。由于它們都是由單一原子組成的分子,因此具有很低的熔點和沸點,并且隨著原子量的增加,這些性質會相應增強。在低溫下,稀有氣體可以液化。在標準條件下,稀有氣體原子的最外層電子結構為ns2np6(氦為1s2),這使得它們具有極高的穩定性,因此被歸類為化學性質極為不活潑的惰性元素。除了氦之外,稀有氣體的電子親和能幾乎為零,并且具有很高的電離能。這導致它們在通常條件下不容易獲得或失去電子以形成化學鍵,從而表現出極低的化學活性。直到1962年,英國化學家N.巴利特才通過與強氧化劑PtF6反應,成功制備了第一種惰性氣體化合物Xe[Pt
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