Химический элемент. Неон

Слайд 2

Неон — элемент главной подгруппы восьмой группы, второго периода периодической системы

Неон — элемент главной подгруппы восьмой группы, второго периода периодической системы химических элементов

Д. И. Менделеева, с атомным номером 10. Обозначается символом Ne (Neon). Пятый по распространённости элемент во Вселенной (после водорода, гелия, кислорода и углерода). Простое вещество неон (CAS-номер: 7440-01-9) — инертный одноатомный газ без цвета, вкуса и запаха.
Слайд 3

Происхождение названия Название происходит от греч. νέος — новый. Существует легенда,

Происхождение названия

Название происходит от греч. νέος — новый.
Существует легенда, согласно которой название элементу

дал тринадцатилетний сын Рамзая — Вилли, который спросил у отца, как тот собирается назвать новый газ, заметив при этом, что хотел бы дать ему имя novum (лат. — новый). Его отцу понравилась эта идея, однако он посчитал, что название neon, образованное от греческого синонима, будет звучать лучше.
Слайд 4

Интересные факты Неон, Neon, Nе (10) Химический элемент неон был открыт

Интересные факты

Неон, Neon, Nе (10) Химический элемент неон был открыт Рамзаем и Траверсом в

1898 г., через несколько дней после открытия криптона. Ученые отобрали первые пузырьки газа, образующегося при испарении жидкого аргона, и установили, что спектр этого газа указывает на присутствие нового элемента. Рамзай так рассказывает о выборе названия для этого элемента: «Когда мы впервый раз рассматривали его спектр, при этом находился мой 12-летний сын.»
Слайд 5

Неон получают совместно с гелием в качестве побочного продукта в процессе

Неон получают совместно с гелием в качестве побочного продукта в процессе сжижения

и разделения воздуха. Разделение гелия и неонаосуществляется за счет адсорбции и конденсации. Адсорбционный метод основан на способности неона в отличие от гелия адсорбироваться активированным углем, охлаждаемым жидким азотом. Конденсационный способ основан на вымораживании неона при охлаждении смеси жидким водородом.
Неон извлекают из воздуха в аппаратах двукратной ректификации жидкого воздуха. Газообразные неон и гелий скапливаются в верхней части колонны высокого давления, то есть в конденсаторе-испарителе, откуда под давлением около 0.55 МПа подаются в трубное пространство дефлегматора, охлаждаемое жидким N2. Из дефлегматора обогащенная смесь Ne и Не направляется для очистки от N2 в адсорберы с активированным углем, из которых после нагревания поступает в газгольдер (содержание Ne + He до 70 %); степень извлечения смеси газов 0.5-0.6. Последнюю очистку от N2 и разделение Ne и Не можно осуществлять либо селективной адсорбцией при температуре жидкого N2, либо конденсационными методами — с помощью жидких Н2 или Ne. При использовании жидкого водорода дополнительно проводят очистку от примеси водорода с помощью CuO при 700 °С. В результате получают неон 99,9%-ной чистоты по объему.
Слайд 6

Все благородные газы имеют завершенную электронную оболочку, поэтому они химически инертны.

Все благородные газы имеют завершенную электронную оболочку, поэтому они химически инертны. Химическая

инертность неонаисключительна, в этом с ним может конкурировать только гелий. Пока не получено ни одного его валентного соединения. Даже так называемые клатратные соединения неона с водой (Ne·6Н2О), гидрохиноном и другими веществами (подобные соединения тяжелых благородных газов — радона, ксенона, криптона и даже аргона — широко известны) получить и сохранить очень трудно.
Однако, с помощью методов оптической спектроскопии и масс-спектрометрии установлено существование ионов Ne+, (NeAr)+, (NeH)+, и (HeNe)+.

Химические свойства

Слайд 7

Применение Жидкий неон используют в качестве охладителя в криогенных установках. Ранее

Применение

Жидкий неон используют в качестве охладителя в криогенных установках. Ранее неон применялся в

промышленности в качестве инертной среды, но был вытеснен более дешёвым аргоном. Неоном наполняют газоразрядные лампы, сигнальные лампы в радиотехнической аппаратуре, фотоэлементы, выпрямители. Смесь неона и гелия используют как рабочую среду в газовых лазерах