Jalokaasun ja inertin kaasun välinen ero

Jalokaasun ja inertin kaasun välinen ero
Jalokaasun ja inertin kaasun välinen ero

Video: Jalokaasun ja inertin kaasun välinen ero

Video: Jalokaasun ja inertin kaasun välinen ero
Video: Kronotyypin yhteys aktiivisuusmittarilla mitattuun fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkumattomuuteen 2024, Heinäkuu
Anonim

Jalokaasu vs inerttikaasu

Jalokaasut ovat inerttejä kaasuja, mutta kaikki jalokaasut eivät ole jalokaasuja.

Jalokaasu

Jalokaasut ovat alkuaineiden ryhmä, joka kuuluu jaksollisen järjestelmän ryhmään 18. Ne ovat ei-reaktiivisia tai niillä on erittäin alhainen kemiallinen reaktiivisuus. Kaikki tämän ryhmän kemialliset alkuaineet ovat yksiatomisia kaasuja, värittömiä ja hajuttomia. Jalokaasuja on kuusi. Ne ovat helium (He), neon (Ne), argon (Ar), kryptoni (Kr), ksenon (Xe) ja radon (Rn). Jalokaasut eroavat muista alkuaineista vähäisen reaktiivisuutensa vuoksi.

Syy tähän voidaan selittää niiden atomirakenteella. Kaikilla jalokaasuilla on täysin täytetty ulkokuori. Toisin sanoen he ovat kilpailleet oktettista, mikä estää heitä osallistumasta kemiallisiin reaktioihin. Joskus jalokaasut tunnetaan myös ryhmän 0 kaasuina, koska niiden valenssi on nolla. Vaikka tämän uskotaan olevan yhteistä, myöhemmin tutkijat ovat löytäneet joitain näiden jalokaasujen muodostamia yhdisteitä. Joten reaktiivisuus noudattaa järjestystä Ne < He < Ar < Kr < Xe < Rn.

Jalokaasuilla on erittäin heikko atomien välinen vuorovaikutus. Heikot Van der Waalsin vuorovaikutukset ovat atomien välisiä voimia, jotka voidaan nähdä jalokaasuatomien välillä. Nämä voimat kasvavat atomin koon kasvaessa. Heikkojen voimien vuoksi niiden sulamispisteet ja kiehumispisteet ovat hyvin alhaisia. Alkuaineen kiehumispisteellä ja sulamispisteellä on jokseenkin samanlaiset arvot.

Kaikista jalokaasuista helium on hieman erilainen. Sillä on alhaisin kiehumispiste ja sulamispiste kaikista. Se on pienin elementti. Se osoittaa ylivirtausta. Joten sitä ei voida jähmettää jäähdyttämällä normaaleissa olosuhteissa. Heliumista radoniin ryhmässä atomin säde kasvaa elektronien lisääntyessä ja ionisaatioenergia pienenee, koska useimpien ulompien elektronien karkottaminen helpottuu, kun etäisyys siihen kasvaa ytimestä.

Jalokaasuja saadaan ilmasta kaasujen nesteyttämismenetelmillä ja sitten jakotislauksella. Näistä alkuaineista radon on radioaktiivinen. Sen isotoopit ovat epävakaita. 222Rn-isotoopin puoliintumisaika on 3,8 päivää. Kun se hajoaa, se muodostaa heliumia ja poloniumia.

Jalokaasuja käytetään kryogeenisinä kylmäaineina, suprajohtavissa magneeteissa jne. Heliumia käytetään hengityskaasujen komponenttina, nostokaasuna ilmapalloissa ja kantajaväliaineena kaasukromatografiassa. Normaalisti jalokaasuja käytetään luomaan inertit ilmakehän olosuhteet kokeisiin.

Inerttikaasu

Inertti kaasu on kaasu, joka ei käy läpi kemiallisia reaktioita. Tämä otetaan huomioon tietyissä olosuhteissa, ja kun olosuhteita muutetaan, ne voivat reagoida uudelleen. Normaalisti jalokaasut ovat inerttejä kaasuja. Typpeä pidetään myös inerttinä kaasuna joissakin olosuhteissa. Näitä käytetään estämään ei-toivottuja kemiallisia reaktioita.

Mitä eroa on jalokaasulla ja inertillä kaasulla?

  • Jalokaasut ovat inerttejä kaasuja, mutta kaikki jalokaasut eivät ole jalokaasuja.
  • Inertit kaasut eivät ole reaktiivisia joissakin olosuhteissa, kun taas jalokaasut voivat olla reaktiivisia ja muodostaa yhdisteitä.
  • Jalokaasut ovat alkuaineita, mutta inertit kaasut eivät. Inertit kaasut voivat olla yhdisteitä.

Suositeltava: