bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι τα ευγενή αέρια και τα αέρια αλογόνου;

ευγενή αέρια και αέρια αλογόνου:ένας γρήγορος οδηγός

Ακολουθεί μια κατανομή των ευγενών αερίων και των αερίων αλογόνου:

ευγενή αέρια

* Τι είναι: Μια ομάδα χημικών στοιχείων με πολύ χαμηλή αντιδραστικότητα λόγω των πλήρους εξωτερικών κελυφών ηλεκτρονίων τους. Είναι όλα άχρωτα, άοσμο και άγευστα αέρια σε θερμοκρασία δωματίου.

* όπου βρίσκονται: Υπάρχουν ως μεμονωμένα άτομα (μονοτομικά) στη φύση και αποτελούν ένα μικρό ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης.

* Παραδείγματα: Helium (He), Neon (NE), Argon (AR), Krypton (KR), Xenon (XE), Radon (RN)

αέρια αλογόνου

* Τι είναι: Μια ομάδα χημικών στοιχείων με υψηλή αντιδραστικότητα λόγω της ύπαρξης ενός ηλεκτρονίου κοντά σε ένα πλήρες εξωτερικό κέλυφος. Είναι όλα διατομικά αέρια σε θερμοκρασία δωματίου, που σημαίνει ότι υπάρχουν ως ζεύγη ατόμων.

* όπου βρίσκονται: Βρίσκονται στη φύση σε διάφορες ενώσεις, αλλά όχι ως ελεύθερα στοιχεία.

* Παραδείγματα: Φθόριο (F), Χλώριο (CL), Βρωμίνη (BR), Ιώδιο (Ι), Αστάτι (AT)

Βασικές διαφορές:

* Αντιδραστικότητα: Τα ευγενή αέρια είναι μη αντιδραστικά, ενώ τα αλογόνα είναι εξαιρετικά αντιδραστικά.

* Διαμόρφωση ηλεκτρονίων: Τα ευγενή αέρια έχουν ένα πλήρες εξωτερικό κέλυφος ηλεκτρονίων, ενώ τα αλογόνα έχουν ένα ηλεκτρόνιο κοντά σε ένα πλήρες εξωτερικό κέλυφος.

* κατάσταση σε θερμοκρασία δωματίου: Και τα δύο είναι αέρια, αλλά τα αλογόνα υπάρχουν ως διατομικά μόρια, ενώ τα ευγενή αέρια υπάρχουν ως μεμονωμένα άτομα.

Ενδιαφέροντα γεγονότα:

* Φώτα νέον: Η αδρανή φύση των ευγενών αερίων τους καθιστά ιδανικούς για εφαρμογές φωτισμού, όπως σημάδια νέον.

* λαμπτήρες αλογόνου: Οι λαμπτήρες αλογόνου χρησιμοποιούν αλογόνα για να δημιουργήσουν ένα φωτεινό και μακρύτερο φως.

* αλογόνα στην καθημερινή ζωή: Το χλώριο χρησιμοποιείται στον καθαρισμό και τη λεύκανση του νερού, ενώ το ιώδιο χρησιμοποιείται σε απολυμαντικά και αντισηπτικά.

Συνοπτικά:

Τα ευγενή αέρια είναι μη αντιδραστικά αέρια με πλήρη εξωτερικά κελύφη ηλεκτρονίων, ενώ τα αλογόνα είναι εξαιρετικά αντιδραστικά αέρια με ένα ηλεκτρόνιο κοντά σε ένα πλήρες εξωτερικό κέλυφος. Αυτές οι διαφορές στις διαμορφώσεις ηλεκτρονίων τους είναι αυτό που τους δίνουν τις μοναδικές ιδιότητες και τις χρήσεις τους.

Ανυδρίτες οξέων – Ορισμός, Δομή, Ιδιότητες &Χρήσεις

Ανυδρίτες οξέων – Ορισμός, Δομή, Ιδιότητες &Χρήσεις

Ένας ανυδρίτης είναι ένα χημικό προϊόν που σχηματίζεται με την αφαίρεση ενός μορίου νερού από ένα οξύ. Τώρα, τι είναι ο ανυδρίτης; Ένα άτομο οξυγόνου συνδέει δύο ομάδες ακυλίου, οι οποίες ορίζουν μια λειτουργική ομάδα. Ανυδρίτης σημαίνει χωρίς νερό. Μπορείτε να το περιγράψετε ως τη χημική ουσία που

Στοιχεία πλουτωνίου (Pu ή ατομικός αριθμός 94)

Στοιχεία πλουτωνίου (Pu ή ατομικός αριθμός 94)

Πιθανότατα γνωρίζετε κάποια στοιχεία για το πλουτώνιο, όπως είναι ένα ραδιενεργό στοιχείο που χρησιμοποιείται σε πυρηνικές συσκευές και για την τροφοδοσία διαστημικών σκαφών. Ακολουθεί μια συλλογή από ενδιαφέροντα στοιχεία για το πλουτώνιο που ίσως δεν γνωρίζετε, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων, τ

Διαφορά μεταξύ υβριδικών τροχιακών και μοριακών τροχιακών

Διαφορά μεταξύ υβριδικών τροχιακών και μοριακών τροχιακών

Κύρια διαφορά – Υβριδικά τροχιακά έναντι μοριακών τροχιακών Τα τροχιακά είναι υποθετικές δομές που μπορούν να γεμίσουν με ηλεκτρόνια. Σύμφωνα με διαφορετικές ανακαλύψεις, οι επιστήμονες έχουν προτείνει διαφορετικά σχήματα για αυτά τα τροχιακά. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι τροχιακών:ατομικά τροχιακά,