형성, 과학
불활성 - 일반 개념, 특성 및 응용
불활성 기체는 또한 귀금속 불리는 제 8 군의 주요 서브 그룹 점유되는 주기를 시스템. 그중 여섯 명 밖에있다 : 헬륨 (He), 네온 (Ne), 아르곤 (Ar), 크세논 (Xe), 라돈 (Rn의). 본질을 이해하려면 먼저 관성의 개념을 고려한다. 불활성 - 약한 표현이나 다른 화학 성분과 반응 할 수있는 능력의 부족. 이 자료에서 새로운 링크를 형성하는 화학 반응을 일으킬 것은 사실상 불가능하다.
따라서, 불활성 가스 - 정력적으로 인해 외부로 안정적이고 높은 관성을 가지는 희소 귀금속 단원 자 분자 인 레벨 전자 원자 셸. 여덟 - 예를 들어, 쉘 헬륨 두 전자 및 기타 불활성 기체를 배치. 이것은 물리적, 화학적 특성을 설명합니다. 정상적인 조건 하에서 모든 가스, 불활성 가스는 무색, 무취, 물에 난 용성이다. 이들의 끓는 온도 및 녹는 점은 원자 크기의 증가에 따라 증가된다.
1962 년까지, 과학자들은 모든 불활성 기체가 완전히 불활성 확신했다. 그러나 캐나다의 화학자 N 바틀렛 크세논, 소위 geksaftoroplatinat 크세논의 첫 번째 화합물을 받고, 그렇지 않으면 증명할 수 있습니다. 이 화합물은과 오렌지색 고체 인 결정 격자. 이어서 화합물의 수가 크게 확장되어왔다.
자연의 유병률 및 교육
희가스 헬륨의 세계에서 가장 일반적이고, 지상파 조건 - 아르곤 (부피가 0.934 %를 차지). 바위에 위치한 불활성 기체 중 매우 적은 양 의 가스 천연 가연성 물질 및 용해 형태는 오일과 물에서 발견 될 수있다.
에서는 자연 조건, 불활성 기체는 다양한 핵 반응의 결과로서 생성 될 수있다. 예를 들어, 라돈의 소스는 방사성 우라늄 약물이다. 이러한 화학 물질 중 일부는 우주 기원 기원을 가지고있다.
Rawdon 이외의 모든 불활성 가스는 동위 원소의 수를 가지고있다.
이들 가스의 축적량이 감소되지 않는다. 그는 단지 점차적으로, 아주 천천히 성간 공간으로 방출.
신청
불활성 가스는 전자 공학 널리 사용된다. 아르곤은 비활성 낮은 열전도율의 관점에서, 전기 램프를 채우기 질소와의 혼합물로 사용된다. 아르곤 및 조명 광고에 대한 튜브 네온 가득, 그들은 파란색 빛, 네온 - 오렌지 - 레드.
또 다른 아르곤 화학 실험실에서 사용된다. 업계에서는 쉽게 산화 금속의 열처리에 대한 응용 프로그램을 발견했다. 아르곤은 용접 또는 절단 드문 비철 금속 제련 텅스텐, 티타늄, 지르코늄을 수행하여 보호 환경을 제공한다. 제어하려면 환기 시스템 아르곤의 방사성 동위 원소를 사용합니다.
크립톤과 크세논은 아르곤보다 여전히 낮은 열전도율 때문에, 질소 또는 아르곤으로 가득보다 내구성과 경제성 램프 가득있다.
다이버 크게 수중 체류 시간을 길게 할 수있는 헬륨 및 산소의 혼합물을 호흡 극적 표면까지 상승하는 동안의 압력 변화에 의해 야기되는 통증 효과를 감소시킨다.
액체 헬륨 가스 온도 ° C. -268,9 비등점이기 때문에, 다양한 연구를 냉매로 사용
헬륨의 전체 관성 속성은 고순도 금속의 생산, 크로마토 그래피, 그 분위기에서 용접에 사용됩니다. 그리고 가능있어서 높고 낮은 압력에서 높은 투자율 누설 감지기를 생성한다.
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