Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

На этой странице представлены дополнительные данные о благородных газах , которые были исключены из основной статьи для экономии места и фокусировки. Оганессон в основном не включается из-за большого количества исследований, известных о нем.

Физические свойства [ править ]

Solid [ править ]

Жидкость [ править ]

Газ [ править ]

Фазовые изменения и критические свойства [ править ]

Атомарные свойства [ править ]

Изобилие [ править ]

Экономические данные [ править ]

Радон доступен только в очень малых количествах, и из-за его короткого периода полураспада, как правило, производится источником радия-226 в вековом равновесии. [22] Оганессон практически невозможно производить, и с очень коротким периодом полураспада, как правило, его трудно купить.

Ссылки и примечания [ править ]

  1. ^ Б с д е е г ч я J Shuen-Чен Хуанг; Роберт Д. Лейн; Дэниел А. Морган (2005). "Благородные газы". Кирк Отмер Энциклопедия химической технологии . Вайли. С. 343–383. DOI : 10.1002 / 0471238961.0701190508230114.a01 . ISBN 978-0471238966.
  2. ^ a b c d e f g h i j k "Благородный газ" . Британская энциклопедия . 2008 г.
  3. ^ Амей, Р. Л. (1964). «Диэлектрическая проницаемость сжиженных благородных газов и метана». Журнал химической физики . 40 (1): 146–148. Bibcode : 1964JChPh..40..146A . DOI : 10.1063 / 1.1724850 .
  4. ^ Справочник по химии и физике CRC: готовый справочник химических и физических данных . Хейнс, Уильям М., Лиде, Дэвид Р., 1928-, Бруно, Томас Дж. (2016-2017, 97-е изд.). Бока-Ратон, Флорида. 2016-06-22. ISBN 978-1-4987-5429-3. OCLC  957751024 .CS1 maint: другие ( ссылка )
  5. ^ при 1,5–2,5 К
  6. ^ Чейз, CE; Максвелл, Е .; Миллет, WE (декабрь 1961 г.). «Диэлектрическая проницаемость жидкого гелия». Physica . 27 (12): 1129–1145. Bibcode : 1961Phy .... 27.1129C . DOI : 10.1016 / 0031-8914 (61) 90054-4 .
  7. ^ при 26,11 К
  8. ^ «Диэлектрическая проницаемость | Справочник по элементам в KnowledgeDoor» . KnowledgeDoor . Проверено 17 декабря 2019 .
  9. ^ при 140 К
  10. ^ при 119,80 К
  11. ^ при 161 КБ
  12. ^ Б с д е е г ч Greenwood, Norman N. ; Эрншоу, Алан (1997). Химия элементов (2-е изд.). Баттерворт-Хайнеманн . ISBN 978-0-08-037941-8.
  13. ^ a b Generalic, Eni, " Radon ", EniG. Периодическая таблица элементов. 27 мая 2013. КТФ-Сплит. (по состоянию на 30 мая 2013 г.).
  14. ^ Питер Хойссингер; Рейнхард Глаттаар; Вильгельм Роуд; Хельмут Кик; Кристиан Бенкманн; Йозеф Вебер; Ханс-Йорг Вуншель; Виктор Стенке; Эдит Лейхт; Герман Стенгер (2002). "Благородные газы". Энциклопедия промышленной химии Ульмана . Вайли. DOI : 10.1002 / 14356007.a17_485 . ISBN 978-3527306732.
  15. ^ a b c Lide, DR (ред.) (1990). Справочник CRC по химии и физике (70-е изд.) . Бока-Ратон (Флорида): CRC Press.CS1 maint: дополнительный текст: список авторов ( ссылка )
  16. ^ <3 × 10 6 Гц при 140 ° C
  17. ^ 10 6 Гц в 0 ° C
  18. ^ 10 15 Гц в 20 ° C
  19. ^ a b Лямбда-точка для чистого 4 He от Юнуса А. Ценгеля, Роберта Х. Тернера. Основы теплотехнических наук . Макгроу-Хилл, 2004 , стр. 78. ISBN 0-07-297675-6 
  20. ^ Lodders, Katharina (10 июля 2003). "Изобилие в солнечной системе и температуры конденсации элементов" (PDF) . Астрофизический журнал . 591 (2): 1220–1247. Bibcode : 2003ApJ ... 591.1220L . DOI : 10.1086 / 375492 . Архивировано из оригинала (PDF) на 7 ноября 2015 года . Проверено 2 сентября 2015 года .
  21. ^ "Атмосфера" . Национальная метеорологическая служба . Проверено 1 июня 2008 .
  22. ^ Collé, R; Кишор, Радж (1997-06-11). «Обновленная информация о стандартном генераторе радона в воде NIST: его эффективность и долговременная стабильность» . Ядерные инструменты и методы в физических исследованиях Секция A: Ускорители, спектрометры, детекторы и связанное с ними оборудование . 391 (3): 511–528. Bibcode : 1997NIMPA.391..511C . DOI : 10.1016 / S0168-9002 (97) 00572-X .