氖 (Ne)
原子序數 | 10 | 英文名 | Neon |
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所屬分類 | 稀有气体 | 原子量 | 20.1797 u |
熔點 | -248.6 °C | 沸點 | -246.1 °C |
能級 | 2, 8 | 電負性 | N/A |
電子親和能 | 0 kJ/mol | 半徑(計算法) | 38 pm |
電離能 |
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(常規) | 0.900 kg/m³ | 硬度(布式) | N/A |
體積模量 | N/A | 導熱率 | 0.0491 W/mK |
宇宙存量百分比 | 0.13 % |
氖氣是一種無色無味的惰性氣體,其特性體現在多個方面。 首先,氖氣由六個原子組成,表現出極高的穩定性,不易與其他物質發生化學反應。 其次,它在水中的溶解度極低,幾乎不會與水發生作用。 此外,氖氣具有優越的高導熱性能,這項特點使得它在冷凍冷卻技術中得以廣泛應用,常見於各種冷凍設備和高溫設備的散熱系統。 特別值得注意的是氖氣在特定條件下的光學屬性:在高電壓下,氖氣可以輕易地被電離,轉變為等離子體狀態,從而釋放出特徵性的紅色或橙色螢光。 這項特性使其在照明領域大放異彩,被廣泛應用於製作螢光燈、霓虹燈和多種放電管,著名的霓虹燈標誌便是得益於此種現象。 此外,氖氣也用於氣體雷射的產生,服務於科學研究、醫療治療和材料加工等多種高科技領域。 從製備方法來看,氖氣主要是透過低溫蒸餾技術從空氣分離裝置中取得。 具體來說,混合氣體在冷凝器中降溫至低於氖氣的沸點(-246°C),隨後依據不同氣體的不同沸點實現氖與其他氣體的有效分離。 就氖氣的安全使用而言,雖然它本身屬於無毒無害氣體,但由於缺乏氧氣供給,大量吸入可能導致窒息。 氖氣在正常狀態下不可燃且穩定,但在特定的高溫高壓環境下可能與其他物質偶發反應,產生有毒或有害氣體。 使用和儲存氖氣時,必須警惕氣體洩漏,並杜絕火源。 對於液態氖的處理更需謹慎,避免直接接觸皮膚和眼睛,因其極低的溫度可能會導致嚴重的低溫凍傷。 整體而言,合理運用氖氣的同時,嚴格遵守安全操作規程至關重要。
標準原子質量 | 20.1797(6) |
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電子排布 | 1s2 2s2 2p6 2, 8 |
預測 | 威廉·拉姆齊(1897年) |
發現 | 威廉·拉姆齊和莫里斯·特拉弗斯(1898年) |
物態 | 氣體 |
密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 0.9002 g/L |
三相點 | 24.5561 K(−249 °C),43 kPa |
臨界點 | 44.4 K,2.76 MPa |
熔化熱 | 0.335 kJ·mol−1 |
汽化熱 | 1.71 kJ·mol−1 |
比熱容 | 20.786 J·mol−1·K−1 |
氧化態 | 未知 |
共價半徑 | 58 pm |
范德華半徑 | 154 pm |
晶體結構 | 面心立方 |
磁序 | 反磁性 |
聲速 | (氣體,0 °C)435 m·s−1 |
體積模量 | 654 GPa |
元素清單
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