- 수리하다
화학 원소 네온 발견의 역사. 네온이란 무엇입니까? 네온의 화학적, 물리적 특성, 응용

네온(lat. Neonum) 멘델레예프 주기율표 VIII족의 화학 원소인 Ne는 원자 번호 10인 불활성 기체에 속합니다. 원자 질량 20.179. 지구상에서는 주로 대기 중에 존재하며 네온의 함량은 7.1·10 11톤으로 추정되며, 공기 1m3에 약 16cm3의 네온이 들어있습니다. 대기 네온은 세 가지 안정 동위원소(20 Ne, 21 Ne 및 22 Ne)의 혼합물로 구성됩니다. 20Ne가 우세합니다(90.92%). 네온은 1898년 영국 과학자 W. Ramsay와 M. Travers가 액체 공기의 휘발성이 높은 부분을 연구하던 중 발견했습니다. 이름은 그리스어 neos - new에서 유래되었습니다.

~에 정상적인 조건네온은 무색, 무취의 가스입니다. 0°C 및 760mmHg에서. 미술. (101 kn/m2) 네온 밀도 0.900 g/l, 녹는점 -248.6 °C, 끓는점 (101 kn/m2에서) -245.9 °C, 물에 대한 용해도 10.4 ml/l; 고체 네온의 결정 격자는 입방체입니다. 단위 셀 매개변수 a는 -253°C에서 4.52Å입니다. 네온 분자는 단원자입니다. 네온 원자의 외부 전자 껍질에는 8개의 전자가 포함되어 있으며 매우 안정적입니다. 화학물질네온은 아직 합성되지 않았습니다.

네온은 공기를 분리하여 얻습니다. 네온의 사용은 주로 전기 산업과 관련이 있습니다. 붉은 빛을 내는 네온으로 채워진 램프는 항구, 비행장 등에 사용됩니다. 액체 네온은 저온을 얻기 위해 사용되기 시작했습니다.

화학 원소 네온은 우주에 널리 퍼져 있지만 지구에서는 매우 희귀한 것으로 간주됩니다. 그러나 그들은 우주를 방문하지 않고도 그것을 얻는 방법을 배웠고 이제는 산업계, 라디오 및 사진 장비 제조, 심해 다이빙에 사용됩니다. 네온이란 무엇입니까? 어떤 속성과 특징을 가지고 있나요? 이것이 우리가 이야기할 것입니다.

네온이란 무엇입니까?

멘델레예프의 주기율표에서 이 원소는 8족 10에 위치합니다. Ne 기호로 표시됩니다. 단순한 물질로서 무취, 무색, 무미의 단원자 가스이다.

20Ne, 21Ne, 22Ne 3가지 동위원소 형태로 존재하며 자연계에서는 안정하다. 가장 흔한 핵종은 20Ne이다. 우리 행성의 대기에서 그 풍부함은 거의 90%인 반면, 22Ne 동위원소의 경우 9.25%, 21Ne 동위원소의 경우 0.27%에 불과합니다. 마지막 두 동위원소는 주로 나트륨, 규소, 알루미늄 및 기타 원소의 핵에 영향을 미치는 우주 방사선으로 인해 형성됩니다. 그렇기 때문에 지구상에서는 물이나 지각이 아닌 공기 중에 가장 자주 존재합니다. 우리 행성에서 네온-20의 형성 원인은 아직 알려지지 않았습니다. 이러한 동위원소 외에도 약 16개의 불안정한 핵종들이 9젭토초에서 3.38분의 붕괴 기간을 갖고 분리되는 것으로 알려져 있습니다.

발견의 역사

네온이 무엇인지는 19세기 말에야 알려졌습니다. 그 전에는 과학이 주기율표의 첫 번째 주기와 세 번째 주기를 차지하는 아르곤과 헬륨이라는 두 가지 불활성 기체만을 발견했습니다. 동시에 두 번째 기간의 장소는 비어 있었기 때문에 연구자들은 자연계에 적어도 하나 이상의 유사한 물질이 존재한다고 가정했습니다. 1997년에는 스코틀랜드의 화학자 램지가 그에게 '발견되지 않은 가스'라는 보고서를 헌정하기도 했습니다. 그리고 이미 내년그는 누락된 요소를 발견할 만큼 운이 좋았습니다.

그것을 찾기 위해 과학자는 헬륨과 아라곤을 분석하고 광물의 구성을 연구했지만 공기로 전환했을 때 성공했습니다. 그는 가스 혼합물을 액화하고 천천히 증발시킨 다음 특수 방전관을 통해 부분적으로 통과시켰습니다. 전기 충격. 발견되지 않은 물질은 헬륨에 가까운 특성을 가지고 있을 것으로 예상되었기 때문에 Ramsay는 가장 가벼운 부분에서 이를 발견하여 먼저 증발할 수 있기를 바랐습니다.

그래서 그런 일이 일어났습니다. 튜브의 전자와 상호 작용하면서 공기의 첫 번째 부분이 빛나기 시작했고 헬륨과 아르곤 스펙트럼 옆에 과학자는 다른 선을 보았습니다. 이전에 알려지지 않은 가스의 존재가 확인되었습니다. Ramsay는 발견된 원소에 그리스어로 '새롭다'라는 뜻의 '네온'이라는 이름을 붙였습니다.

속성

네온이 무엇인지는 물리적, 화학적 특성을 기준으로 가장 잘 판단됩니다. 이 가스는 가장 가벼운 가스 중 하나입니다. 밀도는 0.0089999g/cm3입니다. −246.05 °C에서 끓고 −248.6 °C에서 녹습니다.

네온은 실제로 다른 물질과 반응하지 않습니다. 전자를 포기하거나 얻기가 어렵기 때문에 희가스로 분류됩니다. 불활성 측면에서는 헬륨만이 비교할 수 있습니다. 지금까지 단일 원자가 화합물을 얻는 것은 불가능했습니다. 물에는 약간 용해되지만 활성탄에 잘 흡수됩니다.

다른 비활성 가스와 마찬가지로 전기 전도성이 좋습니다. 고전압 전류를 통과시키면 빛나기 시작합니다. 가스 스펙트럼에는 약 900개의 라인이 있습니다. 다른 색상, 그러나 가장 밝은 것은 빨간색과 주황색입니다. 네온의 이러한 특성은 다음 분야에서 폭넓게 응용되고 있습니다. 옥외 광고. 개업한 지 12년 만에 상점과 카페 이름이 적힌 붉은색 야광 간판이 거리에 나타나기 시작했다. 이에 대한 첫 번째 특허는 Claude Neon Lights Inc.에서 발행했습니다.

자연에서의 분포

네온 또는 Ne는 외계 가스라고 할 수 있습니다. 왜냐하면 우리 행성보다 우주 공간과 기타 천체에 훨씬 더 많이 존재하기 때문입니다. 특히 천왕성, 해왕성, 토성, 목성, 성운 및 매우 뜨거운 별의 대기에 많이 존재합니다. 또한 운석과 기타 우주체에서도 발견됩니다.

전체 우주에서 가스는 수소, 헬륨, 산소, 탄소에 이어 다섯 번째로 풍부합니다. 중량 기준으로 함량은 약 0.13%입니다.

지구상에서는 희귀한 원소로 간주됩니다. 지각에는 약 7·10-9%, 바닷물과 염분 저수지에는 약 2·10-8%가 함유되어 있다. 이 중 농도가 가장 높은 화학 원소행성의 대기에서 관찰되었으며 그 함량은 부피 기준으로 1.82·10−3%입니다.

어떻게 얻나요?

암석과 물에서 네온의 유병률이 낮기 때문에 네온의 주요 공급원은 대기입니다. 강한 냉각을 사용하여 가스를 얻습니다. 액체 질소 온도에서 네온은 결정화되어 기체 상태로 남아 있는 헬륨으로부터 쉽게 분리됩니다.

또한 공기에서 질소와 산소를 추출하는 동안 부산물로 얻어집니다. 이 경우 활성탄 흡착을 통해 가스를 분리합니다. 네온을 결정하기 위해 일반적으로 스펙트럼 방사선 또는 크로마토그래피 분석이 사용됩니다.

사용 분야

화학원소인 네온은 여전히 ​​간판이나 광고 배너에 사용되고 있으며, 다른 물질과 혼합되어 다양한 색상을 연출하기도 합니다. 헬륨과 함께 레이저 제조에 사용되며 독립적으로 사진 장비 생산에 사용됩니다.

액체 네온은 헬륨보다 열용량이 더 좋고 훨씬 저렴합니다. 수소와 함께 다양한 냉동 장치의 냉매로 사용됩니다. 이러한 가스를 기반으로 한 극저온 챔버는 살아있는 조직을 냉동하기 위한 의학에 필요합니다. 네온과 헬륨의 혼합물은 호흡 곤란 환자의 상태를 완화하는 데 사용되며, 이를 위해 질소가 없는 공기로 채워진 병실에 배포됩니다.

러시아어는 매우 풍부하고 다양합니다. 여기에는 다른 언어에서 온 어휘 단위가 포함되는 경우가 많습니다. 한 단어가 동시에 여러 가지 의미를 갖는 경우가 종종 있습니다. 교육을 받지 못한 사람들은 이를 혼동하여 특정 용어를 부적절하게 사용할 수 있습니다. 이런 일이 발생하지 않도록 하려면 단어의 유래, 의미 및 적용에 관심을 갖는 것이 좋습니다. 오늘은 네온에 대해 이야기해보겠습니다.

옵션은 무엇입니까?

이 단어에는 많은 의미가 있다는 것이 밝혀졌습니다. 네온은 화학원소이며 물고기의 일종이기도 합니다. 이를 광고판이라고도 합니다. 그리고 십대들 사이에서는 이 단어가 노래 제목이나 게임 내 새로운 상자의 이름으로 자주 사용됩니다. 물론 이것이 이 단어가 획득한 의미의 전부는 아닙니다. 그러나 그것들은 가장 일반적이므로 우리는 그것들에 대해 이야기할 것입니다.

화학

그럼 가장 유명하고 대중적인 의미부터 시작해 보겠습니다. 네온은 화학 원소입니다. 주기율표 18족에 속합니다. 원자 번호는 10입니다. Ne로 표시됩니다. 성질상 불활성 기체로 색이나 냄새가 없습니다.

단편

네온은 실제로 허공에서 나타났지만 과학자 William Ramsay와 Maurice Travers 덕분에 주기율표에 포함되었습니다. 그들은 산소, 질소 및 기타 성분이 액화되는 화학적 연구 후에 이것을 얻었습니다. 그래서 1898년에 또 다른 화학 원소가 세상에 알려졌습니다.

그의 이름은 그리스 뿌리를 가지고 있습니다. 네온이 발견되었을 때, 화학자 중 한 사람의 아들은 그의 아버지에게 그 원소를 라틴어 방식으로 "새로운"이라고 부르라고 제안했습니다. 그러나 Ramsay는 이 단어에 그리스어 뿌리를 추가하기로 결정했습니다. 그는 "neon"이 "novum"보다 더 좋게 들릴 것이라고 믿었습니다.

어디서 찾을 수 있나요?

네온은 상당히 일반적인 요소입니다. 그것은 우주와 지각 모두에서 발견될 수 있습니다. 첫 번째 경우에는 매우 고르지 않게 분포되어 있습니다. 하지만 앞서 말했듯이 여전히 5위다. 대부분의 네온은 태양과 다른 모든 "뜨거운" 별에서 발견됩니다.

그러나 지각에서는 다른 원소에 비해 흔하지 않습니다. 여덟 번째 그룹에 속하지만 아르곤과 헬륨에 이어 세 번째입니다. 우리 행성에서 이 원소는 대기에도 존재하지만 그 양은 극히 적습니다. 네온은 그 질량 때문에 지구에 머무르지 않고 대기권으로 직접 보내집니다.

용법

이 요소의 양이 적음에도 불구하고 그 사용은 여전히 ​​매우 일반적입니다. 극저온 설비에 배치됩니다. 거기에서 쿨러 역할을합니다. 이전에는 불활성 매체로도 사용되었지만 아르곤이 더 저렴한 유사체인 것으로 밝혀졌습니다. 대부분의 경우 가스 방전 램프는 네온으로 채워져 있습니다. 따라서 많은 사람들은 표지판, 광전지, 무선 장비를 통해 이 요소를 알고 있습니다.

튜브에 네온과 질소를 채우고 전류를 흐르게 하면 주황색-빨간색으로 탈 것입니다. 이 기술은 광고에서 자주 볼 수 있습니다. 물론 녹색 빛을 네온이라고 부를 수도 있습니다. 그러나 이는 전적으로 사실이 아닙니다. 대부분의 경우 다른 가스 또는 형광 코팅이 사용되기 때문입니다.

물의 세계

이 단어의 또 다른 의미에 대해 말하면 물 세계를 기억할 가치가 있습니다. 이 경우 네온은 characin 가족의 물고기입니다. 처음에는 이러한 물 주민이 아마존에 나타났습니다. 이 이름은 앞서 이야기한 화학 원소 때문에 붙여진 것입니다. 1938년에 수족관에서 처음으로 발견되었습니다.

이 물고기는 매우 인기가 있습니다. 네온 사진은 수족관 물고기 사육에 관한 많은 출판물에서 볼 수 있습니다. 이들은 작고 민첩한 개인입니다. 몸은 빛나는 청록색을 띠고 꼬리는 밝은 빨간색입니다. 국내 종은 최대 4cm까지 자랄 수 있습니다.

네온의 가장 가까운 친척은 네온 홍채입니다. 이 물고기는 뉴기니 강에 서식합니다. 언뜻보기에 그들은 매우 유사합니다. 하지만 자세히 보면 모양, 크기, 색상이 다릅니다.

애완 동물

네온의 내용은 매우 간단하다는 것이 밝혀졌습니다. 이것이 아마도 수족관에서 자주 볼 수 있는 이유일 것입니다. 이 물고기는 소박합니다. 이 문제의 초보자라도 쉽게 다룰 수 있습니다. 일부 소식통에 따르면 네온은 온도가 18도에서 28도 사이인 물에서 살 수 있습니다. 그러나 실제로 상황은 다소 다릅니다. 네온의 경우 20-22 도의 온도에서 사는 것이 여전히 더 편안할 것입니다. 그러면 그들은 그러한 환경에서 최대 4년 동안 머물 수 있게 될 것입니다.

네온이 당신을 더 오랫동안 기쁘게 하기 위해서는 운송이나 이동과 관련된 스트레스로부터 네온을 보호하는 것이 좋습니다. 또한 상대편이 더 많은 곳에 배치하는 것이 좋습니다. 무리(최소 5-6개)로 사는 것이 더 편안합니다. 폭기의 경우 연속적인 흐름을 피하기 위해 분무기를 사용하는 것이 좋습니다. 잘. 마지막으로, 네온 아기에게는 살아 있거나 냉동된 피벌레를 제외한 모든 음식을 먹여야 합니다.

게임 해석

많은 십대들이 Warface 게임에 익숙합니다. 그들에게 네온은 화학 원소나 물고기가 아니라 무기 케이스입니다. 그는 지난해 말 게임에 등장했다. 이제 프로젝트 웹사이트나 게임 내 상점에서 4,000루블에 구입할 수 있습니다.

내용이 많이 이해되지 않는 분들을 위해 컴퓨터 게임, - 간략한 정보. "Warface" - 게임은 무료이며 온라인입니다. 프로젝트의 잘 알려진 유사품은 "KS"입니다. 게임이 무료라는 사실에도 불구하고 여전히 기부할 수 있습니다. 그렇지 않으면 프로젝트에서 개발 자금을 어떻게 조달할 수 있을까요?

Warface에는 게이머가 다른 플레이어를 지배할 수 있는 특수하고 향상된 무기가 포함된 케이스가 있습니다. 이 상자 중 하나를 "네온(Neon)"이라고 합니다. 돌격소총, 산탄총, 기관단총, 저격소총이 들어 있습니다. 각각은 파괴력이 향상되었고 일부는 반동이 감소했으며 일부는 사격 정확도와 템포가 향상되었습니다.

네온 케이스는 소유자가 상대보다 더 강해질 수 있도록 도와주는 일종의 부스터입니다. 게임 개발자들은 또한 이 무기고를 구입한 사람들을 위해 특별한 업적을 제시했습니다.

음악

앞서 언급했듯이 '네온'이라는 단어는 상당히 모호합니다. 화학, 생물학, 컴퓨터 게임뿐만 아니라 음악에서도 찾을 수 있습니다. 많은 사람들이 파라오의 "Neon"이라는 노래를 알고 있습니다. 그녀는 아주 최근에 나타났습니다. 요즘 랩퍼 팬들 사이에서 꽤 인기가 있습니다.

저자는 연기자 Gleb Gennadievich Golubin 자신입니다. 이제 20세인 그는 러시아 힙합과 클라우드 래퍼일 뿐만 아니라 두 개의 대규모 창작 협회의 리더이기도 합니다. 그건 그렇고, 파라오는 음악가 LSP와 함께 "Neon"트랙을 녹음했습니다. 그는 또한 랩 커뮤니티에서 매우 인기 있는 작가이자 연주자이기도 합니다. 그는 원래 벨로루시 출신입니다.

노래에 대하여

'네온'이라는 노래의 가사는 참 독특하다. 여전히 두 래퍼의 스타일이다. 첫 방송은 2016년 9월 말에 이뤄졌다. 순조롭게 우리 얘기 중이야여자에 대해, 남자가 그녀와 춤을 추며 시간을 보내고 싶어하는 방법에 대해. 내 자신 주인공빛을 발산합니다 - 네온: “In my 네온, dance in my 네온...” 그렇지 않으면 트랙의 의미에 대해 말할 필요가 없습니다. 이 트랙은 클럽 파티를 위해 더 많이 디자인되었기 때문입니다.

다른 옵션

위의 사례 외에도 다양한 시설명에서 '네온'이라는 단어를 발견할 수 있습니다. 여기에는 CIS 전역의 클럽과 댄스 및 피트니스 스튜디오가 포함됩니다. 그리고 건설회사도요. 그러나 대부분의 경우 조명 디자인, 간판 제작, 옥외 광고 등을 담당하는 이름을 가진 광고 회사를 찾을 수 있습니다.

그런데 '네온'이라는 작품도 몇 개 있어요. 그중에는 기술자를 위한 전문 서적과 소설. 후자에서 네온은 은유 또는 단어 유희입니다.

/몰)

원자 반경 ? (38) 오후
이온화 에너지
(첫 번째 전자)
2079.4(21.55) kJ/mol (eV)
전자 구성 2초 2 2p 6
화학적 특성
공유결합 반경 오후 58시
이온 반경 오후 112시
전기음성도
(폴링에 따르면)
0,0
전극 전위 0
산화 상태 해당사항 없음
단순 물질의 열역학적 특성
밀도 (−246 °C에서)1.204 /cm³
몰 열용량 20.79J/(몰)
열 전도성 (0.0493) 승 /(·)
녹는 온도 24,55
녹는열 해당 없음 kJ/mol
끓는점 온도 27,1
기화열 1.74kJ/mol
몰량 16.8cm³/mol
단체의 결정 격자
격자 구조 입방체 면중심
격자 매개변수 4,430
C/A 비율
데바이 온도 63.00K
10
20,1797
2초 2 2p 6
네온

네온- 원자 번호 10을 갖는 D.I. Mendeleev의 화학 원소 주기율표의 두 번째 기간인 여덟 번째 그룹의 주요 하위 그룹의 요소입니다. 기호 Ne(네온)로 표시됩니다. 우주에서 다섯 번째로 풍부한 원소(수소, 헬륨, 산소, 탄소 다음으로). 네온 단체(CAS 번호: 7440-01-9)는 색, 맛, 냄새가 없는 불활성 단원자 가스입니다.

네온은 1898년 6월 스코틀랜드의 화학자 윌리엄 램지(William Ramsay)와 영국의 화학자 모리스 트래버스(Maurice Travers)에 의해 발견되었습니다. 그들은 산소, 질소 및 공기 중 더 무거운 성분이 모두 액화된 후 "배제 방법"을 통해 이 불활성 가스를 분리했습니다. 이 요소에는 그리스어로 "새로운"을 의미하는 "네온"이라는 간단한 이름이 부여되었습니다. 1910년 12월, 프랑스 발명가 조르주 클로드(Georges Claude)는 네온으로 가득 찬 가스 방전 램프를 만들었습니다.

이름의 유래

이름은 그리스어에서 유래되었습니다. νέος - 새로운.

전설에 따르면 Ramsay의 13세 아들인 Willie가 아버지에게 새 가스에 이름을 붙이고 싶다고 물었고, 그 이름을 지었다고 합니다. 새로운(라틴어-신규). 그의 아버지는 그 아이디어를 좋아했지만 제목이 네온, 그리스어 동의어에서 파생된 것이 더 좋게 들릴 것입니다.

확산

전 세계적으로 네온은 고르지 않게 분포되어 있지만 일반적으로 우주의 보급률 측면에서 보면 모든 원소 중 질량 기준으로 약 0.13%로 5위를 차지합니다. 가장 높은 농도의 네온은 태양과 다른 뜨거운 별, 가스 성운 및 외부 행성의 대기에서 관찰됩니다. 태양계- 목성, 토성, 천왕성, 해왕성. 많은 별의 대기에서 네온은 수소와 헬륨 다음으로 세 번째입니다.

지각

두 번째 기간의 모든 요소 중 네온- 지구상에서 가장 작은 인구. 여덟 번째 그룹 내 네온아르곤과 헬륨에 이어 지각의 함량 측면에서 3위를 차지합니다. 가스 성운과 일부 별에는 지구에서 발견되는 것보다 몇 배 더 많은 네온이 포함되어 있습니다.

지구상에서 대기 중 네온 농도는 1.82 10 −3%로 가장 높으며, 총 매장량은 7.8 10 14 m3로 추산됩니다. 1m3의 공기에는 약 18.2cm3의 네온이 포함되어 있습니다(비교: 동일한 양의 공기에는 5.2cm3의 헬륨만 포함되어 있음). 지각의 평균 네온 함량은 7·10−9 질량%로 낮습니다. 전체적으로 우리 행성에는 약 6.6 10 10 톤의 네온이 있습니다. 화성암에는 이 원소가 약 109톤 포함되어 있습니다. 암석이 부서지면서 가스가 대기 중으로 빠져나갑니다. 그보다 적은 양으로 대기에는 네온수와 천연수가 공급됩니다.

과학자들은 지구가 한때 1차 대기를 잃어 산소 및 기타 가스와 같이 다른 원소와 화학적으로 결합할 수 없는 대량의 불활성 가스를 가져갔다는 사실에서 지구의 네온 빈곤에 대한 이유를 봅니다. 이로써 행성에 발판을 마련하게 됩니다.

정의

네온은 방출 스펙트럼(특성선 585.25 nm 및 540.05 nm)에 의해 정성적으로 결정되고, 질량 분석 및 크로마토그래피 분석 방법에 의해 정량적으로 결정됩니다.

물리적 특성

  • 희가스는 색깔이나 냄새가 없는 무색의 단원자 기체이다.
  • 불활성 가스는 다른 가스에 비해 전기 전도성이 더 높으며 전류가 통과할 때 밝게 빛납니다. 특히 불활성 가스의 가장 밝은 선은 스펙트럼의 빨간색 부분에 있기 때문에 불타는 듯한 빨간색 빛을 내는 네온입니다.

네온 방출 스펙트럼(왼쪽에서 오른쪽으로: 흰색으로 표시된 자외선~적외선)

  • 불활성 기체의 원자 분자의 포화 특성은 불활성 기체가 동일한 분자량을 가진 다른 기체보다 액화점과 어는점이 낮다는 사실에도 반영됩니다.

화학적 특성

모든 비활성 가스는 완전한 전자 껍질을 가지고 있으므로 화학적으로 불활성입니다. 화학적 불활성 그녀는 아니야예외적입니다. 오직 헬륨만이 그것과 경쟁할 수 있습니다. 지금까지 단일 원자가 화합물은 얻어지지 않았습니다. 물(Ne 6H 2 O), 하이드로퀴논 및 기타 물질(라돈, 크세논, 크립톤, 심지어 아르곤과 같은 무거운 비활성 가스의 유사한 화합물이 널리 알려져 있음)과 네온의 소위 포접 화합물조차도 획득하고 보존하기가 매우 어렵습니다. .

지구상의 주요 경핵종인 20Ne의 발생원은 아직 확립되지 않았습니다.

우주 공간에서 네온은 주로 가벼운 핵종인 20Ne로 표현되는 것으로 믿어집니다. 21 Ne와 22 Ne는 운석에서 많이 발견되지만, 이러한 핵종은 우주를 여행하는 동안 우주선의 영향으로 운석 자체에서 형성되는 것으로 추정됩니다.

3개의 안정한 네온 핵종 외에 16개의 불안정한 핵종이 더 있습니다.

영수증

네온액화 및 공기 분리 과정에서 부산물로 헬륨과 함께 얻어집니다. 헬륨 분리 및 그녀는 아니야흡착과 응축으로 인해 수행됩니다. 흡착 방식은 능력에 따라 결정됩니다. 그녀는 아니야헬륨과 달리 흡착됩니다(Ne + He 함량 최대 70%). 가스 혼합물의 추출 정도는 0.5-0.6입니다. N2로부터의 최종 정제와 Ne 및 He의 분리는 액체 N2의 온도에서 선택적 흡착 또는 액체 N2를 사용하는 응축 방법을 통해 수행될 수 있습니다. 이전에는 네온이 산업계에서 불활성 매체로 사용되었지만 값싼 아르곤으로 대체되었습니다.

네온관으로 만든 요소 기호

네온은 가스 방전 램프, 무선 장비의 신호 램프, 광전지 및 정류기를 채우는 데 사용됩니다.

네온과 헬륨의 혼합물은 가스 레이저(헬륨-네온 레이저)의 작동 매체로 사용됩니다.

네온과 질소의 혼합물로 채워진 튜브는 방전이 통과할 때 붉은 주황색 빛을 발산하므로 광고에 널리 사용됩니다.

네온 램프는 안개와 연무로 인해 빨간색이 거의 흩어지지 않기 때문에 등대와 비행장에서 신호 목적으로 사용됩니다.

생물학적 역할

네온은 생물학적 역할을 하지 않습니다.

생리적 작용

불활성 가스는 신체에 대한 마약 효과로 나타나는 생리적 효과가 있습니다. 정상 압력에서 네온(헬륨 포함)의 마취 효과는 실험에서 기록되지 않은 반면, 압력이 증가하면 "고압 신경 증후군"(HBP) 증상이 더 일찍 나타납니다.

이와 관련하여 헬륨과 함께 네온-헬륨 혼합물의 일부인 네온은 해양 조종사, 다이버 및 가스 색전증과 질소 마취를 피하기 위해 고압에서 일하는 사람들의 호흡에 사용됩니다. 혼합물의 장점은 네온의 열전도율이 헬륨의 열전도율보다 낮기 때문에 신체를 덜 냉각시킨다는 것입니다.

가벼운 네온헬륨 공기는 호흡 장애로 고통받는 환자의 상태도 완화시킵니다.

"네온 조명"은 빨간색으로 빛날 때만 이름에 걸맞게 빛납니다. 다른 색상을 얻으려면 수은과 인이 특정 비율로 사용되거나 기타 비활성 가스가 사용됩니다.

네온, 네온, Ne (10)
화학 원소 네온크립톤이 발견된 지 며칠 뒤인 1898년 램지(Ramsay)와 트래버스(Travers)에 의해 발견되었습니다. 과학자들은 액체 아르곤의 증발로 생성된 최초의 가스 거품을 샘플링했으며 이 가스의 스펙트럼이 새로운 원소의 존재를 나타냄을 발견했습니다. Ramsay는 이 요소의 이름을 선택하는 것에 대해 다음과 같이 말합니다. "처음 스펙트럼을 살펴봤을 때 내 12살 아들이 거기에 있었습니다."

아버지, 이게 이름이 뭐예요? 아름다운 가스?
“아직 결정되지 않았습니다.”라고 나는 대답했다.
그 사람이 새로 왔나요? -아들이 궁금해서 물었다.
새로 발견된- 나는 반대했다.
그렇다면 왜 전화하지 않겠습니까? 노붐, 아버지?
이는 적합하지 않습니다. 왜냐하면 새로운나는 “그리스어 단어가 아닙니다.”라고 대답했습니다.

우리는 그것을 네온이라고 부를 것입니다. 그리스어로 새로운 것을 의미하며, 이것이 가스의 이름이 붙여진 이유입니다.

검색 기록:

1897년에 W. Ramsay는 "우리 선생님 Mendeleev의 방법"을 사용하여 He와 Ar 사이의 중간 상수를 갖는 단순한 가스의 존재를 예측했습니다. 1년 후, W. Ramsay와 M. Travers는 알려진 질소, 헬륨, 아르곤 선과 함께 가장 가볍고 끓는점이 가장 낮은 부분의 스펙트럼에서 천천히 증발하는 액체 공기의 부분 스펙트럼을 조사하여 빨간색과 새 요소에 속하는 주황색 선.
이름은 그리스어 "neos"(new)에서 유래되었습니다. Ramsay의 12세 아들이 새로운 원소의 이름을 붙였다는 전설이 있습니다. Ramsay는 스펙트럼 분석관에서 물질이 방출하는 특이한 밝은 빨간색 방사선을 보고 "새로운!"이라고 외쳤습니다.

자연에서 찾아서 얻는 것:

네온은 우주에서 다섯 번째로 풍부한 원소이며, 태양과 다른 많은 별의 대기에서 네온은 수소와 헬륨 다음으로 세 번째입니다. 천연 네온은 20Ne(90.92%), 21Ne(0.257%), 22Ne(8.82%)의 세 가지 안정적인 핵종으로 구성됩니다.
대기 중 네온 함량은 1.82 * 10 -3%(총 매장량 7.8 * 10 14m 3)입니다. 1m3의 공기에는 약 18.2cm3의 네온이 포함되어 있습니다. 지각에는 네온이 7·10 -9%, 바닷물이 2·10 -8% 포함되어 있습니다.
네온은 액체 공기를 산소와 질소로 대규모 분리하는 과정의 부산물로 생성됩니다. 생성된 “네온-헬륨” 혼합물은 흡착, 응축 및 저온 정류를 통해 여러 가지 방법으로 분리됩니다. 흡착 방식은 헬륨과 달리 네온이 액체 질소로 냉각된 활성탄에 흡착되는 능력을 기반으로 합니다.

물리적 특성:

무색 가스. 네온의 끓는점(상압)은 -245.9°C, 녹는점은 -248.6°C입니다. 정상적인 조건에서의 밀도는 1.444kg/m3입니다. 약 10ml의 네온이 20°C의 물 100ml에 녹습니다. 동질성이 없습니다. 네온으로 채워진 가스 방전관에 전류가 흐르면 네온은 불타는 듯한 붉은 빛으로 밝게 빛납니다. 네온 스펙트럼의 가장 밝은 선이 붉은 부분에 있기 때문입니다.

화학적 특성:

네온의 화학적 불활성은 예외적이며 오직 헬륨만이 네온과 경쟁할 수 있습니다. 지금까지 단일 원자가 화합물은 얻어지지 않았습니다. 물(Ne·6H 2 O), 하이드로퀴논 및 기타 물질과 네온의 소위 포접 화합물이라 불리는 것조차도 획득하고 보존하기가 매우 어렵습니다.
그러나 광학분광법과 질량분석법을 이용하여 Ne + , (NeAr) + , (NeH) + , (HeNe) + 이온의 존재가 확인되었습니다. 네온을 포함하는 소위 엑시머 분자 Ne 2 및 NeF가 알려져 있습니다. 이러한 분자가 준안정 상태에서 결합 해제 상태로 전환되는 동안 레이저 방사선이 생성됩니다.

가장 중요한 연결:

네온 포접 화합물, Ne 6H 2 O- 연결 전환

애플리케이션:

액체 네온은 극저온 설비에서 냉각수로 사용됩니다. 이전에는 네온이 산업계에서 불활성 매체로 사용되었지만 값싼 아르곤으로 대체되었습니다. 네온과 헬륨의 혼합물은 가스 레이저의 작동 매체로 사용됩니다.

네온은 가스 방전관과 표시 등을 채우는 데 사용됩니다. 네온과 질소의 혼합물로 채워진 튜브(네온 튜브라고 하며 부피 기준 약 10%의 네온을 함유함)는 방전이 통과할 때 붉은 빛을 내며 광고에 널리 사용됩니다. 네온 램프는 안개와 연무로 인해 빨간색이 매우 잘 산란되지 않기 때문에 등대와 비행장에서 신호 목적으로 사용됩니다. "네온"은 종종 다른 색상을 방출하는 튜브를 의미하며 실제로는 형광체 또는 기타 불활성 가스의 빛이 사용됩니다.

네온-헬륨-산소 혼합물의 일부인 네온은 해양 조종사, 다이버, 가스 색전증과 질소 마취를 피하기 위해 고압에서 일하는 사람들의 호흡에 사용됩니다. 헬륨에 비해 네온의 장점은 네온의 열전도율이 헬륨의 열전도율보다 낮기 때문에 혼합물이 몸체를 덜 냉각시킨다는 것입니다. 가벼운 네온헬륨 공기는 호흡 장애로 고통받는 환자의 상태도 완화시킵니다.

미트리코프스카야 L.
튜멘 주립대학교, 501 그룹, 2013

또한 읽어보세요:
출처: 네온(화학 원소)/시릴과 메토디우스의 큰 백과사전 URL: http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=655520(접근 날짜: 2013년 7월 1일).
네온(요소) // Wikipedia. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Neon (접근 날짜: 2013년 7월 1일).

 


읽다:



헤라클레스의 필은 어떤 동물인가요?

헤라클레스의 필은 어떤 동물인가요?

더빙 배우 Rodion Prikhodko, Yaroslav Ivanov, Igor Balakirev, 기타 작곡가 Alan Menken 편집 Tom Finan, Robert W. Headland...

오리 인형의 왁스 점의 의미

오리 인형의 왁스 점의 의미

오리는 가정, 가족 관계, 사랑하는 사람과의 공동 활동 등과 관련된 변화를 상징합니다.

유키(Yuki)라는 이름의 유래와 해석의 역사

유키(Yuki)라는 이름의 유래와 해석의 역사

유키(Yuki)라는 이름은 단순한 출생 증명서의 한 글자나 칼럼이 아니라 미래를 향한 에너지 넘치는 메시지를 과장하지 않고 담고 있습니다. 그것을 아는 것은...

소돔과 고모라의 더러운 역사는 자연재해로 멸망한 고대 슬라브 도시의 역사에 대한 유대인들의 거짓 증언입니다!

소돔과 고모라의 더러운 역사는 자연재해로 멸망한 고대 슬라브 도시의 역사에 대한 유대인들의 거짓 증언입니다!

토라(모세 오경)는 하나님께서 인류의 죄를 처벌하셨을 때 많은 이야기를 들려줍니다. 이러한 사례 중 하나와 ...

피드 이미지 RSS