크세논은 지구 대기에서 미량으로 발견되지만 특정 광천과 운석에는 기체 형태로도 존재합니다. 인간의 경우 독성은 없지만 질식성 가스로 분류됩니다. 공기는 이 요소의 상업적 원천입니다. 아래에서 그 속성, 용도 및 특성을 알아보세요.
제논이란 무엇입니까?
주기율표의 화학 원소 중 하나이며 무거운 가스로 간주됩니다. 크세논 1리터의 무게는 약 5,842g입니다. 이는 실온에서 사불화 크세논, 육불화 크세논 및 과산화나트륨과 같은 안정적인 화학 화합물을 형성할 수 있는 유일한 비활성 기체입니다.
크세논 기호
Xe 이 원소는 원자 질량이 131,293이고 원자 번호가 54인 주기율표의 18족에 위치합니다. 이 원소에는 9개의 안정 동위원소와 20개의 불안정 동위원소가 있습니다.
크세논의 특성
이는 원자가가 0이고, 매우 무겁고, 색이나 냄새가 없는 등 나머지 비활성 기체와 일부 특성을 공유합니다. 또한 튜브에 넣어 전기 충격을 가하면 청색광을 방출할 수 있습니다. 크세논의 다른 특성:
- 화학적 반응성 : 정상적인 조건에서는 매우 낮은 반응성을 나타냅니다.
- 성상 : 무색, 무취이다.
- 상태 : 자연상태는 비자성가스이다.
- 구조 : 면을 중심으로 하는 큐빅입니다.
크세논의 화학적, 물리적 특성
- 원자번호 : 54
- 화학 시리즈: 희가스
- 기간: 5
- 블록: p
- 밀도: 5.9kg/m3
- 비열: 158J
- 공유 반경(Å): 130
- 원자 반경: 108
- 전기음성도: 2.6
- 산화 상태: 0
- 융점: 161.4K
- 끓는점: 165.1K
- 소리의 속도: 293.15K에서 1090m/s
- 융합 엔탈피: 2,297Kj/mol
- 기화 엔탈피: 12,636 kJ/mol
- 전자 구성: [Kr] 5s 2 4d 10 5p 6
- 원자 질량(g/mol): 131,293
크세논의 유래
이름은 이상한 의미를 갖고 있으며 최초로 합성된 가스인 그리스어 xenos 에서 유래되었습니다. 1898년 영국의 화학자 모리스 트래버스(Morris Travers)와 윌리엄 램지(William Ramsay)가 액체 공기 성분이 증발한 후 잔류물을 얻었을 때 발견되었습니다.
크세논은 어떤 용도로 사용되나요?
이 가스는 스트로브 조명, 살균제, 전자 튜브와 같은 전계발광 장치를 만드는 데 사용됩니다. 마찬가지로, 일관된 빛을 생성하는 루비 레이저를 발생시키는 데 사용되는 램프에서도 마찬가지입니다. 이 불활성 가스의 더 많은 응용 분야를 알아보세요:
가스
가스 상태에서는 크세논 램프의 구성 요소 중 하나입니다. 왜냐하면 방전을 받으면 일광과 유사한 일종의 조명을 생성하기 때문입니다. 또한 화학 추진과 관련된 폭발 위험을 최소화하는 데 사용됩니다. 또한 원자력 발전소뿐만 아니라 라디오 및 텔레비전 튜브를 채우는 데에도 사용됩니다.
연료와 산업
연료로서 우주 여행에 사용되는 전기 추진 시스템에 이상적입니다. 또한 차량 헤드라이트 제조뿐만 아니라 복사기 및 프린터에서도 잉크가 시트를 밀봉할 수 있도록 하는 대리인으로 사용됩니다.
액체
액체 상태에서는 화학 반응 및 적외선 분광학에서 용매로 사용됩니다. 원자력 발전소 프로브 및 버블 챔버에도 사용됩니다.
마취 및 의료용 가스
1951년에 크세논은 마취제로 확인되었습니다. 30% 산소와 함께 투여하면 강력한 마취가 가능하지만 인간에게 사용하는 것은 승인되지 않았습니다. 신체 조직과 혈액에 용해되지 않아 빠른 유도와 빠른 회복에 영향을 미칩니다.
또한 X선이나 MRI와 같은 의료 영상을 만들기 위해 일부 장치에 사용됩니다. 또한 특정 유형의 암을 치료하기 위해 특정 약물에 사용합니다. 한편, 안과 분야에서는 레이저 치료를 위해, 피부과 분야에서는 피부 병변을 제거하기 위해 사용됩니다.
크세논 조명
크세논 가스는 비용이 높음에도 불구하고 자동차 헤드라이트 제조에 매우 널리 사용됩니다. 이러한 유형의 고정 장치는 필라멘트 대신 내부에 크세논 가스가 들어 있는 유리 전구로 구성됩니다. 그 결과 안개가 낀 환경에서 운전하기에 완벽한 강력한 저전력 조명이 탄생했습니다.
간단히 말해서, 크세논은 다른 가스와 함께 주기율표의 일부인 불활성 가스입니다. 운석과 광물의 작은 미량으로 발견되며 액체 공기 추출을 통해 상업적으로 얻을 수 있습니다. 반응성이 크지는 않지만 화학적 화합물을 형성할 수 있습니다.