本书是“无机化学探究式教学丛书”的第19分册。全书共5章,包括稀有气体概述、稀有气体单质、稀有气体化合物中化学键的性质、稀有气体化合物和稀有气体的应用。编写中力图体现内容和形式的不断创新,紧跟学科发展前沿。作为基础无机化学教学的辅助用书,其宗旨是以利于促进学生科学素养发展为出发点,突出创新思维和科学研究方法,以教师好使用、学生好自学为努力方向,以提高教学质量、促进人才培养为目标。
样章试读
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序
丛书出版说明
前言
第1 章 稀有气体概述 3
1.1 稀有气体命名变迁 3
1.1.1 稀有气体包括的元素 3
1.1.2 稀有气体命名背景 4
1.2 稀有气体在自然界中的存在和分布 9
1.2.1 稀有气体在自然界中的存在 9
1.2.2 稀有气体在自然界中的分布 12
1.3 稀有气体化学的发展 21
1.3.1 尚未进入“化学圈”(1894~1962 年) 21
1.3.2 稀有气体化学的建立(1962~1972 年) 22
1.3.3 稀有气体化学的大发展(1972~1992 年) 23
1.3.4 稀有气体化学发展中的研究热点 23
历史事件回顾1氡——看不见的危害 29
历史事件回顾2太阳系中的稀有气体 42
参考文献 47
第2 章 稀有气体单质 55
2.1 稀有气体的发现和命名 55
2.1.1 第一个稀有气体氩的发现和命名 55
2.1.2 第二个稀有气体氦的发现和命名 57
2.1.3 稀有气体“双胞胎”氖和氪的发现和命名 58
2.1.4 第五个稀有气体氙的发现和命名 58
2.1.5 第六个稀有气体氡的发现和命名 59
2.2 稀有气体的同位素简介 60
2.2.1 稀有气体的同位素种类 60
2.2.2 稀有气体同位素分析测定 62
2.2.3 稀有气体全组分含量及同位素分析技术 64
2.2.4 氡的监测方法 66
2.3 稀有气体的物理性质 72
2.3.1 一般物理性质概貌 72
2.3.2 物理性质分析 73
2.3.3 氦的特殊性 79
2.4 深冷法提取稀有气体 83
2.4.1 提取的背景 83
2.4.2 提取的原理 85
2.4.3 深冷法从液化空气中提取稀有气体 86
2.4.4 深冷法从天然气中提取稀有气体 89
2.4.5 深冷法从合成氨尾气中提取稀有气体 92
2.4.6 深冷法从使用过的核燃料中提取稀有气体简介 93
2.5 非低温法分离纯化稀有气体 95
2.5.1 非低温法分离纯化稀有气体的必要性 95
2.5.2 非低温法分离纯化稀有气体技术 96
2.5.3 吸附分离材料研究简介 99
2.5.4 膜分离材料研究简介 108
2.6 利用气体水包合物技术从氩、氪、氙混合气中分离氙 115
2.6.1 利用气体水包合物技术的必要性 115
2.6.2 利用气体水包合物技术的可能性 116
2.6.3 利用气体水包合物技术从氩、氪、氙混合气中分离氙理论与实验的统一 117
2.7 氡的提取和纯化 118
参考文献 119
第3 章 稀有气体化合物中化学键的性质 131
3.1 对稀有气体惰性的重新认识 131
3.1.1 银河系和河外星系区域探测到36ArH+ 131
3.1.2 人类对稀有气体活性的探索 135
3.2 稀有气体元素难以成键的原因 143
3.2.1 稀有气体本身结构和本征性质的限制 143
3.2.2 实现稀有气体活性的难度 143
3.3 过往稀有气体成键研究的窘境 144
3.4 稀有气体化合物非共价作用研究简介 145
3.4.1 非共价作用概念 145
3.4.2 稀有气体化合物非共价作用 146
3.5 典型的稀有气体化合物成键模式 151
3.5.1 稀有气体原子簇 151
3.5.2 单配位化合物 153
3.5.3 双配位“插入”化合物 154
3.5.4 多配位化合物 154
3.5.5 笼状、包裹体和吸附化合物 156
3.5.6 压力的影响 158
参考文献 159
第4 章 稀有气体化合物 165
4.1 氦的化合物 165
4.1.1 氦二聚体 165
4.1.2 包合物 166
4.1.3 三元和四元体系化合物 169
4.1.4 高压下氦化合物的研究进展 171
4.2 氖的化合物 178
4.2.1 氖的水包合物 178
4.2.2 NeHe2和ArHe2的高压相 179
4.2.3 高压下的Ng-O2二元相图 181
4.2.4 氖和氩的硅化合物 183
4.2.5 CCl4-He和CCl4-Ne复合物 185
4.3 氩的化合物 186
4.3.1 高压下氩与氙的反应性预测 186
4.3.2 高压下稳定锂氩化合物 188
4.3.3 加压生成Mg-Ng(Ng=Xe,Kr,Ar)化合物 189
4.3.4 再谈插入式氟氩化氢(HArF) 190
4.3.5 Ar(H2)2 191
4.4 氪的化合物 192
4.4.1 氪反应性的发现 192
4.4.2 二氟化氪 193
4.4.3 KrF2的氟离子给体性质 196
4.4.4 氪-氮键合化合物 198
4.4.5 氪-氧键合化合物 199
4.4.6 氪与氮、氧或氟以外的元素键合的化合物 199
4.4.7 KrF2和KrF+在合成高价无机化合物中的应用 200
4.5 氙的化合物 203
4.5.1 氙的氟化物 204
4.5.2 氙的氟化物(n=2、4、6)的配合物 213
4.5.3 氙的氧化物 217
4.5.4 氙的氟氧化物 227
4.5.5 氙化合物的水溶液化学 231
4.6 氡的化合物 233
4.6.1 化合物成键的可能性 233
4.6.2 氟化氡的制备 234
参考文献 235
第5 章 稀有气体的应用 244
5.1 稀有气体从惰性走向繁忙 244
5.1.1 民众最熟悉的两个用途 244
5.1.2 稀有气体走向繁忙的原因 246
5.2 稀有气体在冶金中的应用 248
5.2.1 焊接 248
5.2.2 切割 249
5.2.3 喷涂 250
5.3 稀有气体在照明中的应用 250
5.4 稀有气体在电子工业中的应用 252
5.5 稀有气体在航空航天中的应用 254
5.6 稀有气体在低温学中的应用 255
5.7 稀有气体在核反应堆中的应用 256
5.7.1 世界发电现状 256
5.7.2 核动力反应堆 257
5.8 稀有气体在地球化学中的应用 259
5.9 稀有气体在太阳风分析中的应用 261
5.10 稀有气体在医疗临床中的应用 263
5.10.1 氦气在医学中的作用 263
5.10.2 氙气在医学中的作用 266
5.10.3 氩、氖和氪在医学中的作用研究 269
5.11 稀有气体在窗户绝缘中的应用 270
参考文献 270
练习题 276
第一类:学生自测练习题 276
第二类:课后习题 279
第三类:英文选做题 280
参考答案 281
学生自测练习题答案 281
课后习题答案 284
英文选做题答案 288