氖 (Ne)
原子序数 | 10 | 英文名 | Neon |
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所属分类 | 稀有气体 | 原子量 | 20.1797 u |
熔点 | -248.6 °C | 沸点 | -246.1 °C |
能级 | 2, 8 | 电负性 | N/A |
电子亲和能 | 0 kJ/mol | 半径(计算法) | 38 pm |
电离能 |
第1电离能: 2080.7 kJ/mol
第2电离能: 3952.3 kJ/mol
第3电离能: 6122 kJ/mol
第4电离能: 9371 kJ/mol
第5电离能: 12177 kJ/mol
第6电离能: 15238 kJ/mol
第7电离能: 19999.0 kJ/mol
第8电离能: 23069.5 kJ/mol
第9电离能: 115379.5 kJ/mol
第10电离能: 131432 kJ/mol
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密度(常规) | 0.900 kg/m³ | 硬度(布式) | N/A |
体积模量 | N/A | 导热率 | 0.0491 W/mK |
宇宙存量百分比 | 0.13 % |
氖气是一种无色、无味的惰性气体,其特性体现在多个方面。首先,氖气由六个原子构成,表现出极高的稳定性,不易与其他物质发生化学反应。其次,它在水中的溶解度极低,几乎不会与水发生作用。此外,氖气具有优越的高导热性能,这一特点使得它在制冷和冷却技术中得以广泛应用,常见于各种制冷设备和高温设备的散热系统。 特别值得注意的是氖气在特定条件下的光学属性:在高电压下,氖气可以轻易地被电离,转变为等离子体状态,从而释放出特征性的红色或橙色荧光。这一特性使其在照明领域大放异彩,被广泛应用于制作荧光灯、霓虹灯和多种放电管,著名的霓虹灯标志便是得益于此种现象。 此外,氖气还用于气体激光器的产生,服务于科学研究、医疗治疗和材料加工等多种高科技领域。 从制备方法上看,氖气主要是通过低温蒸馏技术从空气分离装置中获取。具体来说,混合气体在冷凝器中降温至低于氖气的沸点(-246°C),随后依据不同气体的不同沸点实现氖与其他气体的有效分离。 就氖气的安全使用而言,虽然它本身属于无毒无害气体,但由于缺乏氧气供给,大量吸入可能导致窒息。氖气在正常状态下不可燃且稳定,但在特定的高温高压环境下可能与其他物质偶发反应,生成有毒或有害气体。在使用和存储氖气时,必须警惕气体泄漏,并杜绝火源。对于液态氖的处理更需谨慎,避免直接接触皮肤和眼睛,因其极低的温度可能会导致严重的低温冻伤。总体而言,合理运用氖气的同时,严格遵守安全操作规程至关重要。
电子排布 | 1s2 2s2 2p6 2, 8 |
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预测 | 威廉·拉姆齐(1897年) |
发现 | 威廉·拉姆齐和莫里斯·特拉弗斯(1898年) |
物态 | 气体 |
密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 0.9002 g/L |
三相点 | 24.5561 K(−249 °C),43 kPa |
临界点 | 44.4 K,2.76 MPa |
熔化热 | 0.335 kJ·mol−1 |
汽化热 | 1.71 kJ·mol−1 |
比热容 | 20.786 J·mol−1·K−1 |
氧化态 | 未知 |
共价半径 | 58 pm |
范德华半径 | 154 pm |
晶体结构 | 面心立方 |
磁序 | 反磁性 |
声速 | (气体,0 °C)435 m·s−1 |
体积模量 | 654 GPa |
元素列表
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