화학적으로 불활성

Chemically inert

화학에서 화학적으로 불활성이라는 용어는 화학적으로 반응하지 않는 물질을 설명하기 위해 사용된다.열역학적 관점에서, 물질은 열역학적으로 불안정하지만(양성 표준 깁스 자유 생성 에너지) 느린 속도로 또는 무시할 수 있는 [1]속도로 분해된다.

주기율표의 마지막 열에 나타나는 대부분의 귀한 가스는 비활성(또는 비반응)으로 분류된다.이러한 원소는 자연적으로 발생하는 형태(가스 형태)에서 안정적이며 불활성 [2]기체라고 불립니다.

노블 가스

귀한 가스(헬륨, 네온, 아르곤, 크립톤, 제논, 라돈)는 화학 반응에 참여하지 않는 것으로 인식되었기 때문에 이전에는 '불활성 가스'로 알려져 있었다.그 이유는 가장 바깥쪽에 있는 전자껍질(원자가껍질)이 완전히 채워져 있어 전자를 얻거나 잃는 경향이 거의 없기 때문이다.이들은 귀한 기체 구성, 즉 완전한 전자 구성을 얻는다고 합니다.

현재 이러한 가스 대부분은 실제로 반응하여 사불화 제논과 같은 화합물을 형성한다고 알려져 있습니다.따라서 이들 중 헬륨과 네온만이 불활성인 것으로 알고 있기 때문에 '귀한 가스'로 이름이 바뀌었습니다.그러나 이러한 반응을 일으키려면 많은 양의 에너지가 필요하며, 보통 열, 압력 또는 방사선의 형태로, 촉매의 도움을 받습니다.생성된 화합물은 종종 [citation needed]원소로 빠르게 분해되는 것을 방지하기 위해 저온에서 습기가 없는 상태로 유지해야 합니다.

불활성 가스

불활성이라는 용어는 상대적인 의미에서도 적용될 수 있다.예를 들어, 분자 질소는 일반적인 조건하에서 2원자 분자 N으로 존재하는 불활성 기체이다
2.
N
2
분자에 강한 3중 공유 결합의 존재는 정상적인 상황에서 반응하지 않게 만든다.
그럼에도 불구하고 질소 가스는 알칼리 금속 리튬과 반응하여 복합 질화 리튬(LiN3)을 형성합니다.고압과 온도, 적절한 촉매에서는 질소가 더 반응하게 됩니다. Haber 공정은 이러한 조건을 사용하여 대기 [3]질소로부터 암모니아를 생성합니다.

주요 용도

아르곤, 질소 또는 헬륨과 같은 기체로 구성된 불활성 대기는 일반적으로 화학 반응 챔버와 산소 또는 물에 민감한 물질의 저장 용기에 사용되어 산소 또는 물과 이러한 물질의 원치 않는 반응을 방지합니다.[4]

아르곤형광관과 저에너지 전구에 널리 사용된다.아르곤 가스는 전구 내부의 금속 필라멘트가 산소와 반응하여 [5]고온에서 필라멘트가 부식되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

네온은 광고 간판을 만드는데 사용된다.진공관 안의 네온 가스는 전기가 통과할 때 밝은 빨간색으로 빛난다.다른 가스를 [6]사용하여 다른 색상의 네온 불빛을 만들 수도 있다.

헬륨 가스는 주로 열기구를 채우고 파티를 여는 데 사용됩니다.이를 채운 풍선이 위로 떠오르고 헬륨가스가 [7]공기보다 밀도가 낮기 때문에 이런 현상이 일어난다.

레퍼런스

  1. ^ Atkins, Peter William; Jones, Loretta (2010). Chemical principles: the quest for insight (5th ed.). New York: W.H. Freeman. p. 320. ISBN 9781429219556. OCLC 501943698.
  2. ^ "The MSDS HyperGlossary: Inert". www.ilpi.com. Retrieved 2018-08-26.
  3. ^ "The Haber Process for the manufacture of ammonia". www.chemguide.co.uk. Retrieved 2018-08-26.
  4. ^ "BBC - GCSE Bitesize: Noble gases". Retrieved 2018-08-26.
  5. ^ "Argon (Ar) - Chemical properties, Health and Environmental effects". www.lenntech.com. Retrieved 2018-08-26.
  6. ^ "A Brief Summary of the Important Uses of Neon". ScienceStruck. Retrieved 2018-08-26.
  7. ^ "It's Elemental - The Element Helium". education.jlab.org. Retrieved 2018-08-26.