Благородные газы

Группа 18
Период
1
2
Гелий
4.002602
1s²
2
10
Неон
20,1797
2s22p6
3
18
Аргон
39,948
3s23p6
4
36
Криптон
83,798
3d104s24p6
5
54
Ксенон
131,293
4d105s25p6
6
86
Радон
(222)
4f145d106s26p6
7
118
Оганесон
(294)
5f146d107s27p6

Благоро́дные га́зы (также ине́ртные[1] или ре́дкие га́зы[2]) — группа химических элементов со схожими свойствами: при нормальных условиях они представляют собой одноатомные газы без цвета, запаха и вкуса, с очень низкой химической реактивностью[англ.]. К благородным газам относятся гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), криптон (Kr), ксенон (Xe) и радиоактивный радон (Rn). Формально к этой группе также причисляют недавно открытый оганесон (Og), однако его химические свойства почти не исследованы и скорее всего будут близки к свойствам металлоидов, таких как астат (At) и теллур (Te) .

В первых 6 периодах периодической таблицы химических элементов инертные газы относятся к последней, 18-й группе. Согласно старой европейской системе нумерации групп периодической таблицы, группа инертных газов обозначается VIIIA (главная подгруппа VIII-й группы, или подгруппа гелия), согласно старой американской системе — VIIIB; кроме того, в некоторых источниках, особенно в старых, группа инертных газов обозначается цифрой 0, ввиду характерной для них нулевой валентности. Возможно, что из-за релятивистских эффектов элемент 7-го периода 4-й группы флеровий обладает некоторыми свойствами благородных газов[3]. Он может заменить в периодической таблице оганесон[4]. Благородные газы химически неактивны и способны участвовать в химических реакциях лишь при экстремальных условиях.

Характеристики благородных газов объяснены современными теориями структуры атома: их электронные оболочки из валентных электронов являются заполненными, тем самым позволяя участвовать лишь в очень малом количестве химических реакций: известны всего несколько сотен химических соединений этих элементов.

Неон, аргон, криптон и ксенон выделяют из воздуха специальными установками, используя при этом методы сжижения газов и фракционированной конденсации. Источником гелия являются месторождения природного газа с высокой концентрацией гелия, который отделяется с помощью методов криогенного разделения газов. Радон обычно получают как продукт радиоактивного распада радия из растворов соединений этого элемента.

Химические свойства

Диаграмма атомных оболочек неона, 2 электрона на внутренней оболочке и 8 электронов на внешней
Неон, как и все благородные газы, имеет заполненную электронную оболочку. Все атомы благородных газов имеют на внешней орбите 8 электронов. Исключением является гелий (только 2 электрона)

Благородные газы не поддерживают горения и не возгораются при нормальных условиях.

Элемент № электронов/электронной оболочки
2 гелий 2
10 неон 2, 8
18 аргон 2, 8, 8
36 криптон 2, 8, 18, 8
54 ксенон 2, 8, 18, 18, 8
86 радон 2, 8, 18, 32, 18, 8
118 оганесон 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8

Соединения

Структура XeF4, одного из первых когда-либо обнаруженных соединений благородных газов
Структура тетрафторида ксенона XeF4, одного из первых когда-либо обнаруженных соединений благородных газов

Инертные газы отличаются химической неактивностью (отсюда и название). Тем не менее, в 1962 году Нил Барлетт показал, что все они при определённых условиях могут образовывать соединения (особенно охотно со фтором). Наиболее «инертны» неон и гелий: чтобы заставить их вступить в реакцию, нужно применить много усилий, искусственно ионизируя каждый атом. Ксенон же, наоборот, слишком активен (для инертных газов) и реагирует даже при нормальных условиях, демонстрируя чуть ли не все возможные степени окисления (+1, +2, +4, +6, +8). Радон тоже имеет высокую химическую активность (по сравнению с лёгкими инертными газами), но он радиоактивен и быстро распадается, поэтому подробное изучение его химических свойств осложнено, в отличие от ксенона.

Оганесон, несмотря на его принадлежность к 18-й группе периодической таблицы, может не являться инертным газом, так как предполагается, что при нормальных условиях в силу релятивистских эффектов, влияющих на движение электронов вблизи его ядра с высоким зарядом, он будет находиться в твёрдом состоянии[5].

Физические свойства

Инертные газы имеют самые большие в своём периоде энергии ионизации

Инертные газы бесцветны, прозрачны и не имеют запаха и вкуса. В небольшом количестве они присутствуют в воздухе и некоторых горных породах, а также в атмосферах некоторых планет-гигантов и планет земной группы. Гелий является вторым (после водорода) по распространённости элементом во Вселенной, однако для Земли он является редким газом, который улетучился в космос во время образования планеты. Почти весь добываемый гелий является радиогенным продуктом происходящего в течение миллиардов лет в недрах Земли альфа-распада урана, тория и их дочерних элементов; лишь малая часть земного гелия сохранилась от эпохи образования Солнечной системы. Аналогично, по большей части радиогенным является и аргон, возникший в результате постепенного радиоактивного распада калия-40.

При нормальных условиях все элементы 18-й группы (кроме, возможно, оганесона) являются одноатомными газами. Их плотность растёт с увеличением номера периода. Плотность гелия при нормальных условиях примерно в 7 раз меньше плотности воздуха, тогда как радон почти в восемь раз тяжелее воздуха.

При нормальном давлении температуры плавления и кипения у любого благородного газа отличаются менее чем на 10 °C; таким образом, они остаются жидкими лишь в малом температурном интервале. Температуры сжижения и кристаллизации растут с ростом номера периода. Гелий под атмосферным давлением вообще не становится твёрдым даже при абсолютном нуле — единственный из всех веществ.

Биологическое действие

Инертные газы не обладают химической токсичностью. Однако атмосфера с увеличенной концентрацией инертных газов и соответствующим снижением концентрации кислорода может оказывать удушающее действие на человека, вплоть до потери сознания и смерти[6][7]. Известны случаи гибели людей при утечках инертных газов.

Ввиду высокой радиоактивности всех изотопов радона он является радиотоксичным. Наличие радона и радиоактивных продуктов его распада во вдыхаемом воздухе вызывает стохастические эффекты хронического облучения, в частности рак.

Инертные газы обладают биологическим действием, которое проявляется в их наркотическом воздействии на организм и по силе этого воздействия располагаются по убыванию в следующем порядке (в сравнении приведены также азот и водород): Xe — Kr — Ar — N2 — H2 — Ne — He. При этом ксенон и криптон проявляют наркотический эффект при нормальном барометрическом давлении, аргон — при давлении свыше 0,2 МПа (2 атм), азот — свыше 0,6 МПа (6 атм), водород — свыше 2,0 МПа (20 атм). Наркотическое действие неона и гелия в опытах не регистрируются, так как под давлением раньше возникают симптомы «нервного синдрома высокого давления» (НСВД)[8].

Применение

Благородные газы в вакуумных стеклянных колбах, через которые пропущен ток

Лёгкие инертные газы имеют очень низкие точки кипения и плавления, что позволяет их использовать в качестве холодильного агента в криогенной технике. Жидкий гелий, который кипит при 4,2 К (−268,95 °C), используется для получения сверхпроводимости — в частности, для охлаждения сверхпроводящих обмоток электромагнитов, применяемых, например, для магнитно-резонансной томографии и других приложений ядерного магнитного резонанса. Жидкий неон, хотя его температура кипения (–246,03 °C) и не достигает таких низких значений как у жидкого гелия, также находит применение в криогенике, потому что его охлаждающие свойства (удельная теплота испарения) более чем в 40 раз лучше, чем у жидкого гелия, и более чем в три раза лучше, чем у жидкого водорода.

Гелий, благодаря его пониженной растворимости в жидкостях, особенно в липидах, используется вместо азота как компонент дыхательных смесей для дыхания под давлением (например, при подводном плавании). Растворимость газов в крови и биологических тканях растёт под давлением. В случае использования для дыхания обычного воздуха или других азотсодержащих дыхательных смесей это может стать причиной эффекта, известного как азотное отравление.

Благодаря меньшей растворимости в липидах, атомы гелия задерживаются клеточной мембраной, и поэтому гелий используется в дыхательных смесях, таких как тримикс и гелиокс, уменьшая наркотический эффект газов, возникающий на глубине. Кроме того, пониженная растворимость гелия в жидкостях тела позволяет избежать кессонной болезни при быстром всплытии с глубины. Уменьшение остатка растворённого газа в теле означает, что во время всплытия образуется меньшее количество газовых пузырьков; это уменьшает риск газовой эмболии. Другой инертный газ, аргон, рассматривается как лучший выбор для использования в качестве прослойки к сухому костюму[9][неавторитетный источник] для подводного плавания.

Аргон, наиболее дешёвый среди инертных газов (его содержание в атмосфере составляет около 1 %), широко используется при сварке в защитных газах, резке и других приложениях для изоляции от воздуха металлов, реагирующих при нагреве с кислородом (и азотом), а также для обработки жидкой стали. Аргон также применяется в люминесцентных лампах для предотвращения окисления разогретого вольфрамового электрода. Также, ввиду низкой теплопроводности, аргон (а также криптон) используют для заполнения стеклопакетов.

После крушения дирижабля «Гинденбург» в 1937 году огнеопасный водород был заменен негорючим гелием в качестве заполняющего газа в дирижаблях и воздушных шарах, несмотря на снижение плавучести на 8,6 % по сравнению с водородом. Несмотря на замену, катастрофа оказала непропорционально большое влияние на всю область герметичных летательных аппаратов легче воздуха и подорвала планы по расширению этой области авиации более чем на полвека. Они стали популярнее только в последнее время, с развитием нановолоконных тканей и альтернативной энергетики.

Цвета и спектры благородных газов

Цвета и спектры благородных газов
Форма Гелий Неон Аргон Криптон Ксенон
В колбе под действием электричества Glass tube shining violet light with a wire wound over it Glass tube shining orange light with a wire wound over it Glass tube shining purple light with a wire wound over it Glass tube shining white light with a wire wound over it Glass tube shining blue light with a wire wound over it
В прямой трубке Glass tube shining light red Glass tube shining reddish-orange Glass tube shining purple Glass tube shining bluish-white Glass tube shining bluish-violet
В трубках-литерах Периодической таблицы Illuminated light red gas discharge tubes shaped as letters H and e Illuminated orange gas discharge tubes shaped as letters N and e Illuminated light blue gas discharge tubes shaped as letters A and r Illuminated white gas discharge tubes shaped as letters K and r Illuminated violet gas discharge tubes shaped as letters X and e
Cпектр поглощения газа Helium line spectrum Neon line spectrum Argon line spectrum Krypton line spectrum Xenon line spectrum

См. также

Примечания

  1. Инертные газы // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2. (CC BY-SA 3.0)
  2. Благородные газы — статья из Химической энциклопедии
  3. Flerov laboratory of nuclear reactions. JINR. Дата обращения: 8 августа 2009. Архивировано 6 октября 2011 года.
  4. Nash, Clinton S. Atomic and Molecular Properties of Elements 112, 114, and 118 (англ.) // J. Phys. Chem. A[англ.] : journal. — 2005. — Vol. 109, no. 15. — P. 3493—3500. — doi:10.1021/jp050736o. — PMID 16833687.
  5. Wieser M. E. Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report) (англ.) // Pure Appl. Chem. : journal. — 2006. — Vol. 78, no. 11. — P. 2051—2066. — doi:10.1351/pac200678112051.
  6. Опасности при работе с азотом и аргоном. Дата обращения: 31 марта 2011. Архивировано 16 октября 2014 года.
  7. Инструкция по эксплуатации баллонов с аргоном, используемых в спектральной лаборатории. Дата обращения: 31 марта 2011. Архивировано из оригинала 25 июля 2010 года.
  8. Павлов Б. Н. Проблема защиты человека в экстремальных условиях гипербарической среды обитания. www.argonavt.com (15 мая 2007). Дата обращения: 22 мая 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
  9. en:Dry_suit (англ.)

Литература

Ссылки

Read other articles:

Muhammad Hamza ZubaydiNama dalam bahasa asli(ar) محمد حمزة الزبيدي BiografiKelahiran1938 Irak Kematian2 Desember 2005 (66/67 tahun)Irak  34è Daftar Perdana Menteri Irak 16 September 1991 – 5 September 1993 ← Sa'dun Hammadi (en) – Ahmad Husayn Khudayir as-Samarrai → KegiatanPekerjaanPolitikus dan personel militer Partai politikPartai Ba'th Pangkat militerJenderal Mohammed Amza al-Zubeidi (1938–2 Desember 2005) adalah Perdana Mente...

 

 

Cyperus articulatus Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Plantae Divisi: Tracheophyta Kelas: Liliopsida Ordo: Poales Famili: Cyperaceae Genus: Cyperus Spesies: Cyperus articulatus Nama binomial Cyperus articulatusL. Cyperus articulatus adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Cyperaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Poales. Spesies Cyperus articulatus sendiri merupakan bagian dari genus Cyperus.[1] Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh L.. Re...

 

 

本條目存在以下問題,請協助改善本條目或在討論頁針對議題發表看法。 此條目需要补充更多来源。 (2018年3月17日)请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目,无法查证的内容可能會因為异议提出而被移除。致使用者:请搜索一下条目的标题(来源搜索:羅生門 (電影) — 网页、新闻、书籍、学术、图像),以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源(判定指引)。 �...

For the rock band, see Indian Ocean (band). Ocean bounded by Asia, Africa and Australia Indian OceanExtent of the Indian Ocean according to International Hydrographic OrganizationIndian OceanTopographic/bathymetric map of the Indian Ocean regionCoordinates20°S 80°E / 20°S 80°E / -20; 80TypeOceanPrimary inflowsZambezi, Ganges-Brahmaputra, Indus, Jubba, and Murray (largest 5)Catchment area21,100,000 km2 (8,100,000 sq mi)Basin countriesSouth and So...

 

 

فيليب كوستيتش (بالصربية: Филип Костић) كوستيتش مع آينتراخت فرانكفورت عام 2022 معلومات شخصية الاسم الكامل فيليب كوستيتش الميلاد 1 نوفمبر 1992 (العمر 31 سنة)كراغوييفاتس، صربيا، يوغوسلافيا الطول 1.84 م (6 قدم 1⁄2 بوصة)[1] مركز اللعب جناح الجنسية صربي معلومات النادي الناد...

 

 

English, Scottish, Irish and Great Britain legislationActs of parliaments of states preceding the United Kingdom Of the Kingdom of EnglandRoyal statutes, etc. issued beforethe development of Parliament 1225–1267 1275–1307 1308–1325 Temp. incert. 1327–1411 1413–1460 1461 1463 1464 1467 1468 1472 1474 1477 1482 1483 1485–1503 1509–1535 1536 1539–1540 1541 1542 1543 1545 1546 1547 1548 1549      1551      1553 1554 1555 &...

Jang Geun-sukJang Keun-suk di acara pembukaan toko Samsung d'light di Seocho-gu, Seoul, pada April 2011KebangsaanKorea SelatanPekerjaanAktorPenyanyiTinggi182 cm (6 ft 0 in)Situs web[1] Jang Geun-suk ( bahasa Korea: 장근석 lahir 4 Agustus 1987) adalah aktor dan penyanyi asal Korea Selatan. Ia dikenal sejak berperan sebagai Kim Eun-ho, dalam serial televisi berjudul Hwang Jini (bersama aktris Ha Ji-won). Karena popularitasnya di seluruh Asia, Jang Geun-suk kini juga di se...

 

 

Gadis PenaklukSutradaraEduard Pesta SiraitProduserHendrick GozaliDitulis olehParakitriBung SmasPemeranAdi KurdiMerlyna HoesinAde IrawanAries SukandarGeorge RudyUcok HarahapHenky SolaimanIta MustafaKusnandarNeneng AlinaRoldiah MatulessyRose TanjungTutie KiranaZainal AbidinDistributorGaruda FilmTanggal rilis1980Durasi116 menitNegara Indonesia Penghargaan Festival Film Indonesia 1981 Pemeran Pendukung Wanita Terbaik : Ita Mustafa Skenario Terbaik : Parakitri Gadis Penakluk adalah film ...

 

 

Adolfo Vázquez Nazionalità  Argentina Calcio Ruolo Difensore Carriera Squadre di club1 1963-1966 Banfield110 (6)1968 Atlético Nacional? (?) Nazionale 1964 Argentina4 (0) Palmarès  Taça das Nações Oro Brasile 1964 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.   Modifica dati su Wikidata · Manuale Adolfo Vázquez (Buenos Aires, 6 agosto 1936) è un ex calciatore ...

† Человек прямоходящий Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:ВторичноротыеТип:ХордовыеПодтип:ПозвоночныеИнфратип:ЧелюстноротыеНадкласс:ЧетвероногиеКлада:АмниотыКлада:Синапсиды�...

 

 

Tsubetsu 津別町KotaprajaBalai Kota Tsubetsu BenderaEmblemLokasi Tsubetsu di Hokkaido (Subprefektur Okhotsk)TsubetsuLokasi di JepangKoordinat: 43°42′N 144°2′E / 43.700°N 144.033°E / 43.700; 144.033Koordinat: 43°42′N 144°2′E / 43.700°N 144.033°E / 43.700; 144.033NegaraJepangWilayahHokkaidoPrefektur Hokkaido (Subprefektur Okhotsk)DistrikAbashiriPemerintahan • WalikotaTaichi SatōLuas • Total716,60...

 

 

Russian footballer In this name that follows Eastern Slavic naming customs, the patronymic is Valentinovich and the family name is Paramonov. Konstantin Paramonov Konstantin Paramonov in April 2008Personal informationFull name Konstantin Valentinovich ParamonovDate of birth (1973-11-26) 26 November 1973 (age 50)Place of birth Perm, USSRHeight 1.81 m (5 ft 11 in)Position(s) ForwardSenior career*Years Team Apps (Gls)1991–1995 FC Zvezda Perm 135 (16)1996–2008 FC Amkar...

M. S. SwaminathanSwaminathan pada 2013 Anggota Rajya SabhaMasa jabatan2007 (2007) – 2013 (2013)Daerah pemilihanNominasi Lahir(1925-08-07)7 Agustus 1925Kumbakonam, Distrik Tanjore, Kepresidenan Madras, British India(sekarang Thanjavur, Tamil Nadu, India)Meninggal28 September 2023(2023-09-28) (umur 98)Chennai, Tamil Nadu, IndiaKebangsaanIndiaAlmamaterUniversitas Kerala (BSc)Universitas Madras (BSc)Institut Penelitian Pertanian India (Asosiasi Genetika)Universitas Wagen...

 

 

Jan van DommelenLahir(1878-04-28)28 April 1878Amsterdam, BelandaMeninggal26 Oktober 1942(1942-10-26) (umur 64)Santpoort, BelandaPekerjaanPemeranTahun aktif1911-1939 Jan van Dommelen (28 April 1878 – 26 Oktober 1942) adalah seorang pemeran film Belanda pada era film bisu. Ia tampil dalam 44 film antara 1911 dan 1939. Filmografi Boefje (1939) De Big van het Regiment (1935) De Familie van mijn Vrouw (1935) Moderne landhaaien (1926) Bleeke Bet (1923) Bulldog Drummond (1...

 

 

Joe Kelly al Wondercon di Anaheim del 2012 Joseph Paul Kelly, meglio noto come Joe Kelly (1º settembre 1971), è un fumettista, scrittore e produttore televisivo statunitense. Celebre soprattutto per il suo lavoro su Deadpool per la Marvel Comics, del quale scrisse le storie dal 1997 al 1999, trasformandolo da stereotipo del personaggio action e violento anni '90 (come voleva la precedente caratterizzazione del personaggio ad opera dei suoi creatori, Rob Liefeld e Fabian Nicieza)[1] ...

English singer-songwriter, record producer and philanthropist (1963–2016) For other people named George Michael, see George Michael (disambiguation). George MichaelMichael performing in Houston, 1988BornGeorgios Kyriacos Panayiotou(1963-06-25)25 June 1963East Finchley, Middlesex, EnglandDied25 December 2016(2016-12-25) (aged 53)Goring-on-Thames, EnglandResting placeHighgate Cemetery West, LondonOther namesYogOccupationsSingersongwriterrecord producerYears active1981–2016Par...

 

 

Ukrainian gymnast This article is about the gymnast. For the hammer thrower of the same name, see Tatyana Lysenko. Tatiana LysenkoLysenko (right) at the 1992 OlympicsPersonal informationFull nameTatiana Felixivna LysenkoCountry represented UkraineFormer countries represented CIS ( Unified Team) Soviet UnionBorn (1975-06-23) June 23, 1975 (age 48)Kherson, Ukrainian SSR, Soviet Union[1][2]ResidenceCalifornia, United States[3]DisciplineWomen'...

 

 

Concert hall in Athens, GreeceAthens Concert HallΜέγαρο Μουσικής ΑθηνώνGeneral informationTypeConcert hallArchitectural styleModernAddressVas. Sofias & KokkaliTown or cityAthensCountryGreeceOpenedMarch 20, 1991; 33 years ago (1991-03-20)Design and constructionArchitect(s)Emmanouil Vourekas,Kyriakos Kyriakidis, Kostas SgoutasOther informationSeating capacityChristos Lambrakis Hall: 1,960Alexandra Trianti Hall: 1,500Dimitris Mitropoulos Hall: 450Nikos S...

Diocese of the Orthodox Church in America The states in which the Diocese of Mexico has jurisdiction. The Diocese of Mexico (Spanish: Diócesis de México) is a missionary diocese of the Orthodox Church in America (OCA). Its territory includes parishes, monasteries, and missions located in four states in Mexico (as well as Mexico City) - Chiapas, México, Jalisco, and Veracruz. The diocesan chancery is located in Mexico City. In 2023, the ruling bishop of the exarchate was Alejo (Pacheco-Vera...

 

 

Francis W. Pickens 69º Governatore della Carolina del SudDurata mandato14 dicembre 1860 –17 dicembre 1862 PredecessoreWilliam H. Gist SuccessoreMilledge L. Bonham Ambasciatore degli Stati Uniti d'America nell'Impero russoDurata mandato11 giugno 1858 –9 settembre 1860 PresidenteJames Buchanan PredecessoreThomas H. Seymour SuccessoreJohn Appleton Membro della Camera dei rappresentanti - Carolina del SudDurata mandato8 dicembre 1834 –3 marzo 1843 ...