bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί τα ευγενή αέρια δεν σχηματίζουν ιόντα;

Τα ευγενή αέρια δεν σχηματίζουν εύκολα ιόντα λόγω της διαμόρφωσης ηλεκτρονίων . Εδώ είναι γιατί:

* Πλήρες κέλυφος σθένους: Τα ευγενή αέρια έχουν ένα πλήρες εξωτερικό κέλυφος ηλεκτρονίων (8 ηλεκτρόνια, εκτός από το ήλιο που έχει 2). Αυτό το πλήρες κέλυφος σθένους τα καθιστά εξαιρετικά σταθερά και μη αντιδραστικά.

* Υψηλή ενέργεια ιονισμού: Απαιτεί πολλή ενέργεια για την απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από ένα ευγενές άτομο αερίου, λόγω της σταθερής διαμόρφωσής τους. Αυτή η υψηλή ενέργεια ιονισμού καθιστά πολύ δύσκολο να σχηματιστούν θετικά ιόντα (κατιόντα).

* Υψηλή συγγένεια ηλεκτρονίων: Τα ευγενή αέρια έχουν επίσης χαμηλή τάση να κερδίζουν ηλεκτρόνια. Η συγγένειά τους ηλεκτρονίων, η αλλαγή ενέργειας που σχετίζεται με την προσθήκη ενός ηλεκτρονίου, είναι πολύ χαμηλή, που σημαίνει ότι είναι ενεργά δυσμενή για να σχηματίσουν αρνητικά ιόντα (ανιόντα).

Εξαιρέσεις:

Ενώ τα ευγενή αέρια είναι γενικά αδρανή, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις:

* Xenon και Krypton: Αυτά τα βαρύτερα ευγενή αέρια έχουν παρατηρηθεί ότι σχηματίζουν ενώσεις με εξαιρετικά ηλεκτροαρνητικά στοιχεία όπως το φθόριο και το οξυγόνο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα εξωτερικά τους ηλεκτρόνια είναι λιγότερο σφιχτά και μπορούν να αφαιρεθούν υπό ορισμένες συνθήκες.

* RADON: Όντας ραδιενεργός και πολύ σπάνιος, η χημεία του Radon είναι κακώς κατανοητή.

Συμπέρασμα: Η σταθερή διαμόρφωση ηλεκτρονίων των ευγενών αερίων τους καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικό στη διαμόρφωση ιόντων, αν και μερικά βαρύτερα ευγενή αέρια μπορούν να σχηματίσουν ενώσεις υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Διαφορά μεταξύ κυκλικής και μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης

Διαφορά μεταξύ κυκλικής και μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης

Κύρια διαφορά – Κυκλική έναντι μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης Κατά τη διάρκεια της φωτοαντίδρασης της φωτοσύνθεσης, τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας παράγονται από τη σύλληψη της φωτεινής ενέργειας από τα φωτοσυστήματα. Αυτά τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας αποβάλλονται από τα φωτοσυστήματα και διέρχοντα

Διαφορά μεταξύ ηλεκτρόλυσης και επιμετάλλωσης

Διαφορά μεταξύ ηλεκτρόλυσης και επιμετάλλωσης

Κύρια διαφορά – Ηλεκτρόλυση έναντι ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης Η ηλεκτρόλυση είναι η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για την εξέλιξη μιας ορισμένης χημικής αντίδρασης. Η επιμετάλλωση είναι η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για την επίστρωση συγκεκριμένου μετάλλου σε διαφορετικό μέταλλο. Και οι δύο αυτές τεχνικ

Τι είναι η οξείδωση;

Τι είναι η οξείδωση;

Οξείδωση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο χάνει ένα ηλεκτρόνιο σε μια αντίδραση με οξυγόνο και νερό. Ένα καστανό μήλο ή ένα σκουριασμένο ποδήλατο είναι κοινά σημεία όπου μπορεί να παρατηρηθεί οξείδωση. Η οξείδωση είναι ένα κοινό φαινόμενο. ένα καστανό μήλο ή ένα σκουριασμένο ποδήλατο ε

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © Φυσικές Επιστήμες ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ