bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί τα ευγενή αέρια σχηματίζουν ενώσεις;

Τα ευγενή αέρια, επίσης γνωστά ως αδρανή αέρια, είναι μια ομάδα στοιχείων που είναι γνωστά για την απροθυμία τους να σχηματίσουν ενώσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στις σταθερές ηλεκτρονικές διαμορφώσεις τους .

Ακολουθεί μια κατανομή του γιατί:

* Πλήρης εξωτερικά κελύφη: Τα ευγενή αέρια έχουν ένα πλήρες εξωτερικό κέλυφος ηλεκτρονίων, που σημαίνει ότι έχουν το μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων που επιτρέπονται στο εξωτερικό τους επίπεδο ενέργειας. Αυτή η διάταξη είναι εξαιρετικά σταθερή, καθώς τα ηλεκτρόνια είναι στενά συνδεδεμένα και δεν συμμετέχουν εύκολα στη συγκόλληση.

* Ενέργειες υψηλής ιονισμού: Η αφαίρεση ενός ηλεκτρονίου από ένα ευγενές άτομο αερίου απαιτεί σημαντική ποσότητα ενέργειας λόγω της σταθερής διαμόρφωσής του. Αυτή η υψηλή ενέργεια ιονισμού καθιστά δύσκολο για αυτούς να χάσουν ηλεκτρόνια και να σχηματίσουν κατιόντα.

* Χαμηλές συγγένειες ηλεκτρονίων: Τα ευγενή αέρια έχουν πολύ χαμηλές συγγένειες ηλεκτρονίων, που σημαίνει ότι δεν κερδίζουν εύκολα ηλεκτρόνια για να σχηματίσουν ανιόντα.

Εξαιρέσεις:

Ενώ τα ευγενή αέρια είναι γενικά μη αντιδραστικά, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις:

* ενώσεις Xenon: Το Xenon, το μεγαλύτερο ευγενές άτομο αερίου, έχει ένα σχετικά λιγότερο σφιχτά εξωτερικό κέλυφος. Αυτό του επιτρέπει να σχηματίζει ενώσεις με εξαιρετικά ηλεκτροαρνητικά στοιχεία όπως φθορίνη και οξυγόνο, όπως το XEF 2 , Xef 4 , και xeo 3 .

* Άλλες ευγενείς ενώσεις αερίου: Υπάρχουν επίσης μερικές άλλες ευγενείς ενώσεις αερίου που έχουν συντεθεί, που περιλαμβάνουν κυρίως Krypton, Radon και Argon, αλλά αυτά είναι πολύ λιγότερο κοινά και συχνά απαιτούν ακραίες συνθήκες.

Συνοπτικά: Η σταθερή διαμόρφωση ηλεκτρονίων, οι ενέργειες υψηλής ιονισμού και οι χαμηλές συγγένειες ηλεκτρονίων των ευγενών αερίων είναι οι κύριοι λόγοι για την περιορισμένη τάση τους να σχηματίζουν ενώσεις. Ωστόσο, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ορισμένα ευγενή αέρια, ειδικά το Xenon, μπορούν να συμμετάσχουν στη χημική σύνδεση.

Διαφορά μεταξύ ακτινωτών και γωνιακών κόμβων

Διαφορά μεταξύ ακτινωτών και γωνιακών κόμβων

Κύρια διαφορά – Radial vs Angular Nodes Ένα ατομικό τροχιακό ή ηλεκτρονικό τροχιακό είναι η περιοχή ενός ατόμου όπου μπορεί να βρεθεί ένα ηλεκτρόνιο με την υψηλότερη πιθανότητα. Ένα άτομο περιέχει πρωτόνια και νετρόνια στο κέντρο του ατόμου, το οποίο ονομάζεται πυρήνας. Δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια στον

Διαφορά μεταξύ Inox και ανοξείδωτου χάλυβα

Διαφορά μεταξύ Inox και ανοξείδωτου χάλυβα

Κύρια διαφορά – Inox εναντίον ανοξείδωτου χάλυβα Ο χάλυβας είναι ένα κράμα μετάλλων που αποτελείται από σίδηρο, άνθρακα και ορισμένα άλλα στοιχεία. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ταξινομήσεις χάλυβα. με βάση την ποσότητα άνθρακα που υπάρχει στον χάλυβα, με βάση τα άλλα στοιχεία που υπάρχουν στον χάλυβ

Διαφορά μεταξύ βιοαποδομήσιμου και μη βιοαποδομήσιμου

Διαφορά μεταξύ βιοαποδομήσιμου και μη βιοαποδομήσιμου

Κύρια διαφορά – Βιοαποικοδομήσιμο έναντι μη βιοαποδομήσιμο Βιοαποικοδόμηση είναι η αποδόμηση των υλικών μέσω βιολογικών μέσων. Μπορεί να γίνει μέσω μικροοργανισμών όπως βακτήρια, μύκητες κ.λπ. Αυτή η βιοαποδόμηση μπορεί να είναι είτε αερόβια είτε αναερόβια, ανάλογα με την ποσότητα οξυγόνου που υπάρχ