希ガス(データページ)

このページでは、スペースを節約し焦点を絞るために本文から除外された 希ガスに関する補足データを提供します。オガネソンは、それに関する研究が多数存在するため、本文には含めていません。

物理的特性

固体

物理的性質ヘリウムネオンアルゴンクリプトンキセノンラドン
密度、三重点における固体(g/ dm³[ 1 ]1444162328263540
結晶構造[ 2 ]hcpFCCCFCCCFCCCFCCCFCCC

液体

物理的性質ヘリウムネオンアルゴンクリプトンキセノンラドン
密度、沸点および1気圧での液体(g/ dm³[ 1 ]125.012071393.9241530574400
密度、三重点における液体(g/ dm³[ 1 ]1247141524513084
熱伝導率、沸点における液体(mW m −1 K −1[ 1 ]31.4129.7121.388.373.2
誘電率(液体)[ 3 ] [ 4 ]1.057 [ 5 ] [ 6 ]1.191 [ 7 ] [ 8 ]1.325 [ 9 ]1.664 [ 10 ]1.880 [ 11 ]

ガス

物理的性質ヘリウムネオンアルゴンクリプトンキセノンラドン
密度、0℃、1気圧における気体(g/ dm³[ 2 ]0.17860.90021.78183.7085.8519.97
0℃における熱伝導率 J・s・mK )[ 12 ]0.14180.04610.01690.008740.005060.0036 [ 13 ]
STPでの平均自由行程(nm)[ 2 ]192.66135.3668.3352.3437.88 –
20℃における水への溶解度(cm 3 /kg)[ 12 ]8.6110.533.659.4108.1230
磁化率(モルあたりcgs単位)[ 2 ]−0.0000019−0.0000072−0.0000194−0.000028−0.000043
熱容量C p、1気圧の気体(J mol −1 K −1[ 1 ]20.7820.7920.8520.9521.0121
0℃、1気圧における音速(m/s) [ 1 ]973433307.8213168
熱伝導率、0℃、1気圧における気体(mW m −1 K −1[ 1 ]141.8446.0716.948.745.063.6 [ 13 ]
モル屈折(D線、cm 3[ 14 ]0.5211.0044.2036.39710.435
誘電率(気体)[ 15 ]1.0000684 [ 16 ]1.00013 [ 17 ]1.000516 [ 18 ]
ファンデルワールス定数a (L 2 bar/mol 2 ) [ 15 ]0.034120.21071.3452.3184.194
ファンデルワールス定数b (L/mol) [ 15 ]0.023700.017090.032190.039780.05105

相変化と臨界特性

物理的性質ヘリウムネオンアルゴンクリプトンキセノンラドン
沸点(℃)[ 2 ]−268.8−245.9−185.8−151.7−106.6−61.7
沸点(K)4.1527.1587.15121.2165.2211.3
融点(℃)[ 2 ]−272−248.5−189.6−157.4−111.5−71.0
融点(K)1.1524.6583.55115.75161.65202.15
臨界温度(K)[ 2 ]5.2544.5150.85209.35289.74378.15
臨界圧力(気圧)[ 2 ]2.2626.948.354.357.6462
臨界密度(g/mL)[ 2 ]0.06930.4840.5360.9081.100
三重点温度(K)[ 1 ]2.19 [ 19 ]24.56283.80115.76161.37202
三重点圧力(kPa)[ 1 ]5.1 [ 19 ]43.3768.9073.1581.6670

原子の性質

原子の性質ヘリウムネオンアルゴンクリプトンキセノンラドンオガネソン
原子番号[ 12 ]21018365486118
標準原子量[ 12 ]4.002602(2)20.1797(6)39.948(1)83.80(1)131.29(2)(222)(294)
天然同位体の数[ 12 ]2336940
外殻電子配置[ 12 ]1秒22s 2 2p 63秒2 3ポイント64s 2 4p 65秒2 5ポイント66s 2 6p 67s 2 7p 6
原子半径pm[ 2 ]31387188108120138
イオン化エネルギー(kJ/mol)[ 12 ]237220801520135111701037839
静的分極率[ 2 ]3 )0.2040.3921.632.4654.01
平均価電子エネルギー(AVEE)4.164.793.242.972.582.60

豊富

豊富ヘリウムネオンアルゴンクリプトンキセノンラドンオガネソン
太陽系(シリコン原子1個あたり)[ 20 ]23432.1480.10255.515 × 10 −55.391 × 10 −6
地球の大気(体積分率、ppm[ 21 ]5.2018.209340.001.100.09(0.06–18) × 10 −190
火成岩(質量分率ppm)[ 12 ]3 × 10 −37 × 10 −54 × 10 −21.7 × 10 −100

経済データ

ガス2004年価格(米ドル/m 3[ 1 ]
ヘリウム(工業用)4.20~4.90
ヘリウム(実験室グレード)22.300~44.90
アルゴン2.70~8.50
ネオン60~120
クリプトン400~500
キセノン4000~5000

ラドンはごく微量しか入手できず、半減期が短いため、通常は永年平衡状態のラジウム226源によって生成される。[ 22 ]オガネソンは生成がほぼ不可能であり、半減期が非常に短いため、容易に購入できない。

参考文献と注釈

  1. ^ a b c d e f g h i j Shuen-Chen Hwang; Robert D. Lein; Daniel A. Morgan (2005). 「希ガス」.カーク・オスマー化学技術百科事典. Wiley. pp.  343– 383. doi : 10.1002/0471238961.0701190508230114.a01 . ISBN 978-0471238966
  2. ^ a b c d e f g h i j k「希ガス」ブリタニカ百科事典。2008年。
  3. ^ Amey, RL (1964). 「液化希ガスおよびメタンの誘電定数」. Journal of Chemical Physics . 40 (1): 146– 148. Bibcode : 1964JChPh..40..146A . doi : 10.1063/1.1724850 .
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  15. ^ a b c Lide, DR (編) (1990). CRC 化学物理ハンドブック (第70版) . ボカラトン (FL):CRC プレス.
  16. 140℃で3×10 6 Hz未満
  17. ^ 10 6 Hz 0°Cで
  18. ^ 10 15 Hz(20℃)
  19. ^ a b純粋な4Heのラムダ点、Yunus A. Cengel、Robert H. Turner著『熱流体科学の基礎』 McGraw-Hill、2004年、78ページ。ISBN 0-07-297675-6
  20. ^ Lodders, Katharina (2003年7月10日). 「太陽系における元素の存在量と凝縮温度」(PDF) . The Astrophysical Journal . 591 (2): 1220– 1247. Bibcode : 2003ApJ...591.1220L . doi : 10.1086/375492 . S2CID 42498829. 2015年11月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2015年9月2日閲覧 
  21. ^ 「大気」 .アメリカ国立気象局. 2008年6月1日閲覧。
  22. ^ Collé, R; Kishore, Raj (1997-06-11). 「NISTラドン水中標準生成器の最新情報:性能と長期安定性」 .核物理学研究における計測機器と方法 A セクション:加速器、分光計、検出器および関連機器. 391 (3): 511– 528. Bibcode : 1997NIMPA.391..511C . doi : 10.1016/S0168-9002(97)00572-X .