氪 (Kr)
原子序数 | 36 | 英文名 | Krypton |
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所属分类 | 稀有气体 | 原子量 | 83.798 u |
熔点 | -157.36 °C | 沸点 | -153.22 °C |
能级 | 2, 8, 18, 8 | 电负性 | 3.0 |
电子亲和能 | 0 kJ/mol | 半径(计算法) | 88 pm |
电离能 |
第1电离能: 1350.8 kJ/mol
第2电离能: 2350.4 kJ/mol
第3电离能: 3565 kJ/mol
第4电离能: 5070 kJ/mol
第5电离能: 6240 kJ/mol
第6电离能: 7570 kJ/mol
第7电离能: 10710 kJ/mol
第8电离能: 12138 kJ/mol
第9电离能: 22274 kJ/mol
第10电离能: 25880 kJ/mol
第11电离能: 29700 kJ/mol
第12电离能: 33800 kJ/mol
第13电离能: 37700 kJ/mol
第14电离能: 43100 kJ/mol
第15电离能: 47500 kJ/mol
第16电离能: 52200 kJ/mol
第17电离能: 57100 kJ/mol
第18电离能: 61800 kJ/mol
第19电离能: 75800 kJ/mol
第20电离能: 80400 kJ/mol
第21电离能: 85300 kJ/mol
第22电离能: 90400 kJ/mol
第23电离能: 96300 kJ/mol
第24电离能: 101400 kJ/mol
第25电离能: 111100 kJ/mol
第26电离能: 116290 kJ/mol
第27电离能: 282500 kJ/mol
第28电离能: 296200 kJ/mol
第29电离能: 311400 kJ/mol
第30电离能: 326200 kJ/mol
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密度(常规) | 3.75 kg/m³ | 硬度(布式) | N/A |
体积模量 | N/A | 导热率 | 0.00943 W/mK |
宇宙存量百分比 | 4.0E-6 % |
氪气,化学符号为Kr,是一种惰性稀有气体,具有独特的性质和广泛应用。其显著特点包括高密度,大约为空气密度的三倍,以及无色无味的特质,这使得氪气在常态下不易察觉。由于其高度的化学惰性,氪气很少参与化学反应,从而显示出稳定的特性。 在实际用途上,氪气因其物理属性而发挥了多种功能。首先,在照明领域,氪气注入白炽灯泡后可以增强光源亮度并延长使用寿命,提升照明效果。其次,在激光技术中,氪气作为关键成分被用于氪氖激光器,受电击激发后能发射多种颜色的光线,尤其在可见光和紫外光谱范围内表现突出。此外,氪气还被运用于标记和追踪实验及工业流程中的流体动力学现象,同时,在医学成像技术——核磁共振成像(MRI)中,氪气可用作对比剂来改善图像质量。 从制备角度看,氪气主要通过两种途径获得:一是采用低温低压的空气分离技术,从空气中提取并纯化氪气;二是通过化学反应过程,利用氯化氪与某些金属如钠反应来释放氪气。 尽管氪气相对较为安全,但在使用和处理过程中仍需谨慎对待若干安全问题。由于氪气通常需高压储存,因此操作者应警惕由此带来的潜在安全隐患。另外,使用氪气的空间应保持良好通风,以防气体集聚造成不良影响。值得注意的是,由于氪气密度大于空气,可能导致低洼处氧气被排挤,从而引发缺氧状况,故在不通风环境中使用氪气时必须格外小心,确保安全。
电子排布 | [Ar] 3d10 4s2 4p6 2, 8, 18, 8 |
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发现 | 威廉·拉姆齐 和 莫里斯·特拉弗斯(1898年) |
分离 | 威廉·拉姆齐 和 莫里斯·特拉弗斯(1898年) |
物态 | 气态 |
密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 3.749 g/L |
三相点 | 115.775 K(−157 °C),73.2 kPa |
临界点 | 209.41 K,5.50 MPa |
熔化热 | 1.64 kJ·mol−1 |
汽化热 | 9.08 kJ·mol−1 |
比热容 | 5R/2 = 20.786 J·mol−1·K−1 |
氧化态 | 2, 1, 0 |
电负性 | 3.00(鲍林标度) |
共价半径 | 116±4 pm |
范德华半径 | 202 pm |
晶体结构 | 面心立方 |
磁序 | 抗磁性 |
声速 | (气态, 23 °C) 220, (液态) 1120 m·s−1 |
元素列表
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