Ксенон: различия между версиями

[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
добыть их из воздуха очень трудно
Строка 23:
{{Q|Очень немногие [[химик]]и могли похвастаться тем, что держали в руках хотя бы крохотный пузырек [[неон]]а или гелия. А [[криптон]] и ксенон еще и в наше время редко можно найти в химической [[лаборатория|лаборатории]], несмотря на то что после их открытия прошло уже немало лет. И это понятно: на литр [[воздух]]а приходится криптона всего только 1 кубический миллиметр, а ксенона еще того меньше. И добыть их из воздуха очень трудно. Только аргон и неон давно перестали быть редкостью. Их добывают из воздуха на химических заводах. В [[Москва|Москве]] на заводе «Сжатый газ» есть [[машина]], выпускающая 2 1/2 тысячи литров [[аргон]]а в час. Скоро станут добывать на заводах и криптон и ксенон.<ref name="брон"/>|Автор=[[Матвей Петрович Бронштейн|Матвей Бронштейн]], «Солнечное вещество», 1936}}
 
{{Q|Некоторые соображения наталкивают на мысль, что на дне [[кратер]]а Альфонс возможно наличие небольшого количества каких-то [[газ]]ов. Если бы на лунной поверхности имелись [[радиоактивность|радиоактивные]] элементы в достаточном количестве, то при радиоактивном распаде [[уран (элемент)|урана]] должны были бы выделяться газы [[криптон]] и ксенон, которые благодаря большому атомному весу даже в условиях [[Луна|Луны]] улетучиваются очень медленно. Однако поскольку эти газы на Луне не обнаруживаются, то можно считать, что в лунных горных породах должно содержаться не более одного процента того количества [[уран (элемент)|урана]], которое содержится в земной коре.<ref name="барабаш">''[[:w:Барабашов, Николай Павлович|Н. Барабашов]].'' В лунных условиях — М.: «Огонек». № 39, 1959 г.</ref>|Автор=[[Николай Павлович Барабашов|Николай Барабашов]], «В лунных условиях», 1959}}
 
{{Q|Рассматривая [[редкоземельные элементы]] в их совокупности, [[Периодическая система химических элементов|периодическая система]] ничего не могла сказать об их [[индивидуальность|индивидуальных]] свойствах. И не могла объяснить, почему для [[церий|церия]], [[празеодим]]а и [[тербий|тербия]] известно четырехвалентное состояние, а для [[самарий|самария]] и [[европий|европия]] ― двухвалентное. Это и сделал в 1929 г. немецкий химик [[w:Клемм, Вильгельм|Вильгельм Клемм]]. Своеобразными «[[инертные газы|инертными газами]]» в его таблице были трехвалентные ионы [[лантан]]а, [[гадолиний|гадолиния]] и [[лютеций|лютеция]]. В этом случае ион лантана имел, как говорят [[физика|физики]], электронную конфигурацию ближайшего «обычного» инертного газа ксенона; ион [[лютеций|лютеция]] ― ту же структуру плюс заполненная подоболочка, содержащая 14 электронов; у [[гадолиний|гадолиния]] же эта подоболочка заполнялась наполовину (семь электронов). Так Клемму удалось объяснить аномальные (отличные от трех) валентности [[лантаноиды|лантаноидов]].<ref>''[[:w:Трифонов, Дмитрий Николаевич|Д. Трифонов]].'' Настанет ли век редкоземельных элементов? — М.: «Химия и жизнь», № 2, 1965 г.</ref>|Автор=[[Дмитрий Николаевич Трифонов|Дмитрий Трифонов]], «Настанет ли век редкоземельных элементов?», 1965}}
 
{{Q|Открытие аргона и гелия столкнуло периодический закон с большими трудностями. Возник вопрос о размещении новых элементов в периодической системе. Принцип периодического повторения свойств элементов не мог допустить существования только аргона и гелия. Поместив гелий между [[водород]]ом и [[литий|литием]], а [[аргон]] ― между [[хлор]]ом и [[калий|калием]], Уильям Рамзай предположил, что недостающие элементы должны быть аналогами аргона и гелия и обладать сходными свойствами. Иными словами, это должны быть более тяжелые [[инертные газы]]… Действительно, в 1897-1898 гг. были открыты [[неон]], [[криптон]] и ксенон.<ref name="кра">''[[:w:Красильников, Борис Васильевич|Б. В. Красильников]],'' Заметка. ― М.: «Химия и жизнь», № 4, 1965 г.</ref>|Автор=[[Борис Васильевич Красильников|Борис Красильников]], «Заметка», 1965}}