Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Неон

    В 1912 г. Дж. Дж. Томсон (который, как мы уже говорили выше, открыл электрон) подверг лучи положительно заряженных ионов неона воздействию магнитного поля. Магнитное поле заставляло ионы отклоняться, и в результате этого они попадали на фотопластинку. Если бы все ионы были одинаковыми по массе, то они все отклонились бы магнитным полем на один и тот же угол, и на фотопленке появилось бы обесцвеченное пятно. Однако в результате этого эксперимента Томсон получил два пятна, одно из которых было примерно в десять раз темнее другого. Сотрудник Томсона Фрэнсис Уильям Астон (1877—1945), усовершенствовавший позднее этот прибор, подтвердил правильность полученных данных. Аналогичные результаты были получены и для других элементов. Этот прибор, позволявший разделять химически подобные ионы на пучки ионов с разной массой, получил название масс-спектрографа. [c.167]


    Подобно фтору, кислород образует соединения почти со всеми элементами (кроме гелия, неона и аргона). Поскольку по электроотрицательности кислород уступает только фтору, степень окисления кислорода в подавляющем большинстве соединений равна —2. Кроме того, кислород проявляет степени окисления +2 и +4, а также +1 и —1 в соединениях со связью О—О. [c.309]

    Неон применяется в электровакуумной технике для наполнения стабилизаторов напряжения, фотоэлементов и других приборов. Различные типы неоновых ламп с характерным красным свечением упот- [c.495]

    Рассуждая таким образом, можно сказать, что щелочноземельные элементы (магний, кальций, стронций и барий) похожи друг на друга также по этой причине у каждого из них на внешней оболочке по два электрона. На внешних оболочках атомов галогенов (фтора, хлора, брома и иода) по семь электронов, а на внешних оболочках инертных газов (неона, аргона, криптона и ксенона)— по восемь. [c.158]

    В 1898 г., осторожно нагревая жидкий воздух в поиске инертных газов, которые, как предполагал Рамзай, будут испаряться первыми, он обнаружил три новых газа. Рамзай назвал их неон (новый), криптон (скрытый) и ксенон (чуждый). [c.107]

    Различные изотопы данного элемента имеют одинаковые заряды ядер, но разные массовые числа. Следовательно, в ядрах различных изотопов содержится одинаковое число протонов, но различное число нейтронов. У неона-20, неона-21 и неона-22 по 10 протонов в ядре, порядковый номер всех этих изотопов 10, и электроны распределены по оболочкам так 2, 8. Однако в ядре неона-20 содержится 10 протонов плюс 10 нейтронов, в ядре неона-21 —10 протонов плюс 11 нейтронов, а в ядре неона-22—10 протонов плюс [c.168]

    Величина отклонения одинаково заряженных ионов в магнитном поле зависит от массы этих ионов ионы с большей массой отклоняются меньше, и наоборот. Таким образом, опыты Томсона и Астона показали, что существуют два вида атомов неона. У одного типа атомов массовое число равно 20, у другого — 22. В результате определения относительной черноты пятен было установлено, что содержание неона-20 в 10 раз больше, чем неона-22. Позднее было обнаружено также наличие небольшого количества неона-21. Если, рассчитывая атомную массу неона, исходить из этих данных, то окажется, что она равна примерно 20,2. [c.167]

    Сначала считалось, что инертные газы могут представлять интерес только как объект научного исследования и никакого практического применения они не найдут. Однако в своих исследованиях, начатых им в 1910 г., французский химик Жорж Клод (1870—1960) показал, что электрический ток, пропускаемый через некоторые газы, подобныь неону, вызывает мягкое окрашенное свечение. [c.107]

    Неон получают совместно с гелием в качестве побочного продукта в процессе сжижения и разделения воздуха. Разделение гелия и неона осуществляется за счет адсорбции или конденсации. Адсорбционный метод основан на способности неона в отличие от гелия адсорбироваться активированным углем, охлаждаемым жидким азотом. Конденсационный способ основан на вымораживании неона при охлаждении смеси жидким водородом. [c.495]


    Исключение составляют фтор, кислород, гелий, неон, аргон, а также железо и элементы подгрупп кобальта и никеля, высшая степень окисления которых ниже, чем номер группы, к которой они относятся. У элементов подгруппы меди, наоборот, высшая степень окисления больше единицы, хотя они и относятся к I группе. [c.83]

    Непосредственно фтор не взаимодействует лишь с гелием, неоном и аргоном. [c.282]

    В главную подгруппу VIII группы входят гелий Не, неон Ne, аргон Аг и элементы подгруппы криптона — криптон Кг, ксенон Хе, радон Rn. Их атомы имеют завершенную конфигурацию внешнего электронного слоя Is (Не) и ns np . [c.494]

    Валентный слой атома аргона, как и неона, содержит восемь электронов. Вследствие большой устойчивости электронной структуры атома (энергия ионизации 15,76 эВ) соединения валентного типа для аргона не получены. Имея относительно больший размер атома (молекулы), аргон более склонен к образованию межмолекулярпых связей, чем гелий и неон. Поэтому аргон в виде простого вещества характеризуется несколько более высокими температурами плавления (—189,3"С) и кипения (—185,9°С). Он лучше адсорбируется. [c.496]

    Природный неон состоит из трех стабильных изотопов Ые, и -2Ые. [c.496]

    Если бы изменение свойств и дальше происходило в том же направлении, то после фтора следовал бы элемент с еще более ярко выраженными неметаллическими свойствами. В действительности же следующий за фтором элемент — неон представляет [c.48]

    В звездах другого типа и возраста при температурах выше 150 млн. градусов протекают термоядерные реакции гелия с образованием устойчивых изотопов углерода, кислорода, неона, магния, серы, аргона, кальция и др.  [c.665]

    У атомов N3, Р и Аг в двух первых слоях К и I) повторяется структура атома неона, поэтому на приведенных схемах показан характер заполнения только внешнего слоя М. [c.25]

    Открытие масс-спектра относится примерно к 1914 г., когда Дж. Дж. Томсоном при исследовании положительных (каналовых) лучей было обнаружено, что вновь открытый элемент — неон — должен состоять из двух элементов, одного с атомным весом 20 и другого с атомным весом 22. Спустя шесть лет Астоном был создан масс-спектрограф и было доказано, что обычный неон действительно состоит из двух изотопов. Это открытие полои нло начало интенсивной работе, которая в конце концов привела к измерению масс изотопов всех устойчивых элементов и к установленшо физической шкалы атомных весов. [c.335]

    Неон, как и Не, обладает очень высоким ионизационным потенциалом (21,57 эВ) поэтому соединений валентного типа не образует. [c.495]

    СИНТЕЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА ИЗ ВОДОРОДА И ОКИСИ УГЛЕРОДА II. СО (г)-ЬНг (г) 71 неон (г) [c.355]

    Какой нз перечисленных ниже фактов может служить доказательством одноатомности газообраз ного неона а) неон не образует соединений с дру гимн элементами б) плотность неона вдвое меньше чем плотность следующего благородного газа — ар гона в) плотность неона почти вдвое меньше плот ности фтора — предыдущего элемента периодической системы  [c.23]

    В 1967 г. в Дубне были синтезированы первые ядра 105-го элемента бомбардировкой америция-243 (Z = 95) ядрами неона-22 (Z = 10) с энергией порядка 120 МэВ  [c.664]

    За неоном идет натрий — одновалентный металл, похожий на литий. С ним как бы вновь возвращаемся к уже рассмотренному ряду. Действительно, за натрием следует магний — аналог бериллия потом алюминий, хотя и металл, а не неметалл, как бор, но тоже т )схвалентный, обнаруживающий некото1)ые неметаллические свойства. После него идут кремний — четырехвалентный неметалл, во многих отношениях сходный с углеродом пятивалентный фосфор, по химическим свойс1вам похожий на азот сера — элемент с резко выраженными неметаллическими свойствами хлор — очень энергичный неметалл, принадлежащий к той же группе галогенов, что и фтор, и, наконец, опять благородный газ аргон. [c.49]

    Периодическая система элементов. Риды элементоп, в пределах которых свойства изменяются последовательно, как, например, ряд из восьми элементов от лития до неона или от натрия до аргона, Менделеев назвал периодами. Ес.чи напии1ем эти два периода одни иод другим так, чтобы под литием находился нат])ий, а иод неоном — аргои, го получим следующее расположение элементов  [c.49]

    Подобного рода расчеты были проведены по данным Р — V — Т для аргона, азота, кислорода, метана, углекислоты, этилена, аммиака, водорода, неона, гелия, дихлордифторметана, метилхлорида, воды, двуокиси серы, н-гексана, ацетилена, циклогексана, изопентана, окиси азота, криптона и этилового спирта. [c.167]

    В ряду Не — Кп возрастает и устойчивость соединений включения. Так, температура, при которой упругость диссоциации клатратов Аг бНгО, Кг 6Н2О и Хе 6Н 2О достигает атмосферного давления, соответственно равна —43, —28 и —4" С. Наоборот, чтобы получить при О С гидрат ксенона, достаточно применить давление чуть больше атмосс1)ерного. Для получения гидратов криптона, аргона и неона необходимо давление соответственно в 1,.5 10 , 1,5 10 и 3 10 Па. Можно ожидать, что гидрат гелия удастся получить лишь под давлением порядка 10 Па. [c.497]

    В 1964 г. группа учеи1> х, возглавлявшаяся академиком Г. Н. Флеровым, бомбардируя изотоп плутония "мРи ядрами неона 1Ме, получила изотоп элемента 104, названного кирчатовивм 1Ки)  [c.112]


    При расчете коэффициентов активности водорода, гелия и неона нужно пользоваться для вычислення приведенных температуры п давлепия не обычными соотношениями [c.168]

    У неона восемь внешних электронов образуют высокосимметрич-,1ую структуру из четырех двухэлектронных облаков  [c.24]

    Основное отличие его от Не обусловливается относительно большей поляризуемостью атома, т. е. несколько большей склонностью обра-30BJ.iBaTb межмолекулярную связь. Неон имеет очень низкие темпе-рат/ры кипения (—245,9°С) и плавления (—248,б°С), уступая лишь гел Ю и водороду. По сравнению с гелием у неона несколько большая расгворимость и способность адсорбироваться. [c.495]

    При соединении двух атомов азота в молекулу общи-. м становятся три пары электронов (т р о и н а я с в я з ь) благодаря тому наружная оболочка каждого атома дополняется до устойчивой восьмиэлектронноп конфнгурацкн атома неона. [c.123]

    Общая характеристика благородных газов. Главную подгруппу восьмой группы периодической системы составляют благородные газы — гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и радон. Эти элементы х 1рактеризуются очень низкой химической активностью, что и дало основание назвать их б л а г о р о д н ы м и, нли инертными, газами. Они лишь с трудом образуют соединения с другими элементами или веществами химические соединения гелия, неона и аргона не получены. Атомы благородных газов ие соединены в мол(екулы, иначе говоря, их молекулы одноатомны. [c.667]


Смотреть страницы где упоминается термин Неон: [c.159]    [c.261]    [c.25]    [c.495]    [c.495]    [c.664]    [c.105]    [c.289]    [c.38]    [c.356]    [c.356]    [c.357]    [c.372]    [c.551]    [c.48]    [c.96]    [c.562]   
Смотреть главы в:

Элементы -> Неон

Общая и неорганическая химия Изд.3 -> Неон

Химия -> Неон

Ультразвук в химических и электрохимических процессах машиностроения -> Неон

Неорганическая химия -> Неон

Современное состояние периодической системы Д И Менделеева -> Неон

Неорганическая химия -> Неон

Общая и неорганическая химия -> Неон

Инертные газы -> Неон

Химия изотопов Издание 2 -> Неон

Термические константы веществ Выпуск 1 -> Неон

Структуры неорганических веществ -> Неон

Линии химических элементов в астрономических спектрах -> Неон

Инертные газы -> Неон

Инертные газы -> Неон


Общая химия в формулах, определениях, схемах (1996) -- [ c.0 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (1985) -- [ c.0 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (0) -- [ c.0 ]

Справочник по общей и неорганической химии (1997) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбер установок получения неона, расчет

Адсорбционный метод разделения неоно-гелиевой смеси (В. Г. Фастовский и А. Е. Ровинский)

Адсорбция гелия и неона

Адсорбция неона

Адсорбция неоно-гелиевой смеси

Азот, изотопный анализ неона, углекислого газа

Азот, изотопный анализ неоне

Активный уголь адсорбция гелия и неона

Анализ хроматографический газов углеводородных гелия, неона и водорода

АрТ под для получения неона конденсационным

АрТ под для получения сырой неоно-гелиевой

Аргон неон

Васильковская, И. Ф. Голубев. Теплопроводность неона при температурах от 29 до

Водород см также с гелием и неоном

Воздух неон

Воздух определение примеси неона

Вперед к неону

Гелий в смесях с неоном

Гелий и неон в природных газах

Гелий изотопный примеси азота, аргона, кислорода, неона

Гелий отделение от неона

Гелий, изотопический анализ неоне

Геометрия молекул, образованных элементами второго периода (от лития до неона)

Голубев, И. Б. Шпагина. Теплопроводность неона при температурах от

Джоуля То неона

Джоуля То неона летучести

Джоуля То неона полезного действия тепловой машины

Добыча редких газов из воздуха Извлечение гелия и неона из воздуха

Изотермы адсорбции неона

Изотермы сжимаемости неона

Изотопы азота водорода кислорода лития неона

Изоэлектронные ряды неона

Инертные газы решетка неона и размер орбиталей

Исследования по химии инертных газов. I. О гидратах аргона и неона

Кислород определение в неоне

Кислородные установки для получения неона конденсационным разделением неоно-гелиевой

Кислородные установки для получения сырой неоно-гелиевой

Криптон неон

Ксенон неон

Ксенон. Неон извлечение, расчет

Неон Инертные элементы

Неон Нептуний

Неон давление плавления

Неон деформируемость

Неон и его производство

Неон ионизация

Неон критические параметры

Неон определение в гелии

Неон определение примеси азота

Неон определение примеси кислорода

Неон очистка

Неон плотность

Неон поляризация

Неон последние линии

Неон см Гелий

Неон сродство к электрону

Неон схема уровней рис

Неон температура кипения

Неон теплоемкость

Неон тройная точка

Неон удельный вес жидкости

Неон электронное строение

Неон, выделение из воздуха

Неон, вязкостный поток

Неон, газ-носитель

Неон, давление насыщенного пара

Неон, давление насыщенного пара содержание в воздухе физические константы

Неон, диффузия

Неон, изомеры

Неон, изотопы

Неон, изотопы открытие

Неон, молекула

Неон, невалентные взаимодействия атомо

Неон, определение в азоте

Неон, определение в азоте аргона и гелия

Неон, определение в воздухе

Неон, открытие

Неон, получение

Неон, получение из неоно-гелиевой смес

Неон, электронная конфигурация

Неон, энергия ионизации

Неона изотопов разделение

Неона ожижение

Неоно-гелиевая разделение адсорбцией разделение конденсационное

Неоно-гелиевая смесь

Неоно-гелиевая смесь, очистка получение разделение адсорбцией

Неоно-гелиевая смесь, получение

Одноатомный неон

Определение в газах неона, криптона и ксенона

Очистка гелия, неона

Очистка неоно-гелиевой смеси от азога

Подгруппа YIILA (гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон)

Получение аргона, криптона, ксенона и неона

Получение неона и гелия из воздуха

Получение неона из неоно-гелиевой смеси

Получение сырой неоно-гелиевой смеси, ее обогащение и очистка от азота

Применения аргона, неона, криптона и ксенона

Промышленное получение неоно-гелиевой смеси

Равновесие фазовое в системе азот гелий неон

Радиус атома неона

Радон отделение от гелия, неона и аргона

Разделение гелия, неона

Разделение неоно-гелиевой смеси

Растворимость неона в воде

Расчет адсорбера разделения неоно-гелиевой

Редкие газы неон особой чистоты

Редкие газы неоно-гелиевая смесь

Сжижение неона

Системы двухкомпонентные гелий неон

Системы многокомпонентные водород—неон

Системы многокомпонентные гелий—неон

Скрипка В. Г., Экспериментальное определение парциальных мольных объемов неона, растворенного в жидком азоте

Спектр неона

Спектры неона и аргона

Техника разделения неоно-гелиевой смеси

Толмачев. Измерение сечений неупругмх процессов в неоно-гелиевой плазме

Установки для получения и очистки аргона, криптона и неона

расчет регенерация установок получения неона, производительность рабочий объем

теплопроводность инертные также Аргон, Криптон Ксенон Неон извлечение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте