稀有气体课件.ppt
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1、泡沫灯管汽车中的发光电线 单色霓虹灯多彩霓虹灯 稀有气体稀有气体的得名稀有气体的得名 稀有气体的单质在常温下为气体,且除稀有气体的单质在常温下为气体,且除氩气氩气外,其余几种在外,其余几种在大气中含量很少(尤其是氦),故得名大气中含量很少(尤其是氦),故得名“稀有气体稀有气体”,历史,历史上稀有气体曾被称为上稀有气体曾被称为“惰性气体惰性气体”,这是因为它们的原子最,这是因为它们的原子最外层电子构型除氦为外层电子构型除氦为1s1s外,其余均为外,其余均为8 8电子构型(电子构型(ns2np6ns2np6,均为上标),而这两种构型均为稳定的结构。因此,稀有气均为上标),而这两种构型均为稳定的结构
2、。因此,稀有气体的化学性质很不活泼,所以过去人们曾认为他们与其他元体的化学性质很不活泼,所以过去人们曾认为他们与其他元素之间不会发生化学反应,称之为素之间不会发生化学反应,称之为“惰性惰性气体气体”。然而正是。然而正是这种绝对的概念束缚了人们的思想,阻碍了对这种绝对的概念束缚了人们的思想,阻碍了对稀有气体化合稀有气体化合物物的研究。的研究。19621962年,在年,在加拿大加拿大工作的工作的2626岁的岁的英国英国青年化学青年化学家家N.BartlettN.Bartlett合成了第一个稀有气体化合物合成了第一个稀有气体化合物XePtF6XePtF6,引,引起了化学界的很大兴趣和重视。许多化学家
3、竞相开展这方面起了化学界的很大兴趣和重视。许多化学家竞相开展这方面的工作,先后陆续合成了多种的工作,先后陆续合成了多种“稀有气体化合物稀有气体化合物”,促进了,促进了稀有气体化学的发展。而稀有气体化学的发展。而“惰性气体惰性气体”一名也不再符合事实,一名也不再符合事实,故改称稀有气体。故改称稀有气体。稀有气体的发现稀有气体的发现 六种六种稀有气体元素稀有气体元素是在是在1894-19001894-1900年间陆续被发现的。发现稀有气体的主要功绩应归年间陆续被发现的。发现稀有气体的主要功绩应归于英国化学家莱姆赛(于英国化学家莱姆赛(Ramsay W,1852-1916Ramsay W,1852-
4、1916)。二百多年前,人们已经知道,空)。二百多年前,人们已经知道,空气里除了少量的气里除了少量的水蒸气水蒸气、二氧化碳外,其余的就是氧气和氮气。、二氧化碳外,其余的就是氧气和氮气。17851785年,英国科学家年,英国科学家卡文迪许卡文迪许在实验中发现,把不含水蒸气、在实验中发现,把不含水蒸气、二氧化碳二氧化碳的空气除去的空气除去氧气氧气和和氮气氮气后,仍有很后,仍有很少量的残余气体存在。这种现象在当时并没有少量的残余气体存在。这种现象在当时并没有 引起化学家的重视。一百多年后,英国引起化学家的重视。一百多年后,英国物理学家物理学家雷利测定氮气的雷利测定氮气的密度密度时,发现从空气里分离出
5、来的氮气每升质量是时,发现从空气里分离出来的氮气每升质量是1.25721.2572克,克,而从含氮物质制得的氮气每升质量是而从含氮物质制得的氮气每升质量是1.25051.2505克。经多次测定,两者质量相差仍然是几克。经多次测定,两者质量相差仍然是几毫克。可贵的是雷利没有忽视这种微小的差异,他怀疑从毫克。可贵的是雷利没有忽视这种微小的差异,他怀疑从空气分离空气分离出来的氮气里含有出来的氮气里含有没被发现的较重的气体。于是,他查阅了卡文迪许过去写的资料,并重新做了实验。没被发现的较重的气体。于是,他查阅了卡文迪许过去写的资料,并重新做了实验。18941894年,他在除掉空气里的氧气和氮气以后,得
6、到了很少量的极不活泼的气体。与此年,他在除掉空气里的氧气和氮气以后,得到了很少量的极不活泼的气体。与此同时,雷利的朋友、英国化学家同时,雷利的朋友、英国化学家拉姆塞拉姆塞用其它方法从空气里也得到了这样的气体。经用其它方法从空气里也得到了这样的气体。经过分析,判断该气体是一种新物质。由于这气体极不活泼,所以命名为氩(拉丁文原过分析,判断该气体是一种新物质。由于这气体极不活泼,所以命名为氩(拉丁文原 意是意是“懒惰懒惰”)。以后几年里,拉姆塞等人又陆续从空气里发现了)。以后几年里,拉姆塞等人又陆续从空气里发现了氦气氦气、氖气氖气(名称(名称原意是原意是“新的新的”意思)、氪气(名称原意是意思)、氪
7、气(名称原意是“隐藏隐藏”意思)和意思)和氙气氙气(名称原意是(名称原意是“奇奇异异”意思)。意思)。氡是一种具有天然放射性的稀有气体,它是镭、钍和锕这些氡是一种具有天然放射性的稀有气体,它是镭、钍和锕这些放射性元素放射性元素在蜕变过程中在蜕变过程中的产物,因此,只有这些元素发现后才有可能发现氡。的产物,因此,只有这些元素发现后才有可能发现氡。18991899年,英国物理学家年,英国物理学家欧文斯欧文斯(Owens R B)(Owens R B)和和卢瑟福卢瑟福(Rutherford E,1871-1937)(Rutherford E,1871-1937)在在研究钍的放射性时发现钍射气,即氡研
8、究钍的放射性时发现钍射气,即氡-220-220。19001900年,德国人年,德国人道恩道恩(Dorn F E)(Dorn F E)在研究在研究镭的放射性时发现镭射气,即氡镭的放射性时发现镭射气,即氡-222-222。19021902年,德国人年,德国人吉赛尔吉赛尔(GieselGiesel F O,1852-F O,1852-1927)1927)在锕的化合物中发现锕射气,即氡在锕的化合物中发现锕射气,即氡-219-219。直到。直到19081908年,莱姆赛确定镭射气是年,莱姆赛确定镭射气是一种新元素,和已发现的其它稀有气体一样,是一种化学惰性的稀有气体元素。其它一种新元素,和已发现的其它稀
9、有气体一样,是一种化学惰性的稀有气体元素。其它两种射气,是它的同位素。两种射气,是它的同位素。19231923年国际化学会议上命名这种新元素为年国际化学会议上命名这种新元素为radonradon,中文音,中文音译成氡,译成氡,化学符号化学符号为为RnRn。稀有气体的物理和化学性质稀有气体的物理和化学性质 空气中约含空气中约含0.940.94(体积百分)的稀有气体,其中绝大部分是氩气。(体积百分)的稀有气体,其中绝大部分是氩气。稀有气体都是无色、无臭、无味的,微溶于水,溶解度随分子量的增加而增稀有气体都是无色、无臭、无味的,微溶于水,溶解度随分子量的增加而增大。稀有气体的分子都是由单原子组成的,
10、它们的熔点和沸点都很低,随着大。稀有气体的分子都是由单原子组成的,它们的熔点和沸点都很低,随着原子量的增加,熔点和沸点增大。它们在低温时都可以液化。原子量的增加,熔点和沸点增大。它们在低温时都可以液化。稀有气体原子的最外层电子结构为稀有气体原子的最外层电子结构为ns2np6ns2np6(氦为(氦为 1s21s2),是最稳定的结构,),是最稳定的结构,因此,在通常条件下不与其它元素作用,长期以来被认为是化学性质极不活因此,在通常条件下不与其它元素作用,长期以来被认为是化学性质极不活泼,不能形成化合物的惰性元素。泼,不能形成化合物的惰性元素。除氦以外,稀有气体原子的最外电子层都是由充满的除氦以外,
11、稀有气体原子的最外电子层都是由充满的nsns和和npnp轨道组成的,它轨道组成的,它们都具有稳定的们都具有稳定的8 8电子构型。稀有气体的电子亲合势都接近于零,与其它元素电子构型。稀有气体的电子亲合势都接近于零,与其它元素相比较,它们都有很高的电离势。因此,稀有气体原子在一般条件下不容易相比较,它们都有很高的电离势。因此,稀有气体原子在一般条件下不容易得到或失去电子而形成化学键。表现出化学性质很不活泼,不仅很难与其它得到或失去电子而形成化学键。表现出化学性质很不活泼,不仅很难与其它元素化合,而且自身也是以元素化合,而且自身也是以单原子分子单原子分子的形式存在,原子之间仅存在着微弱的形式存在,原
12、子之间仅存在着微弱的的范德华力范德华力(主要是(主要是色散力色散力)。直到)。直到19621962年,英国化学家年,英国化学家NN巴利特才利用强巴利特才利用强氧化剂氧化剂PtF6PtF6与氙作用,制得了第一种惰性气体的化合物与氙作用,制得了第一种惰性气体的化合物XePtF6XePtF6,以后又陆,以后又陆续合成了其他惰性气体化合物,并将它的名称改为稀有气体。续合成了其他惰性气体化合物,并将它的名称改为稀有气体。空气是制取稀有气体的主要原料,通过空气是制取稀有气体的主要原料,通过液态空气液态空气分级分级蒸馏蒸馏,可得稀有气体混,可得稀有气体混合物,再用活性炭低温选择吸附法,就可以将稀有气体分离开
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