高纯气体之氧分子的结构与性质
今天,气体小编来为大家介绍一下高纯气体之氧分子的结构与性质。
氧是自然界中含量较多的元素,分布很广,占地壳中各元素总量的47%,占水成分的89%,占地壳中岩石,抗物成分的46.6%。
给氧以适当能量可转化为臭氧,高纯气体但不能用加热法提供能量,这是由于臭氧不稳定,受热易分解。在紫外光照射下,氧分子吸收短波长紫外光辐射能转变成臭氧,但臭氧在
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高纯气体之氧分子的结构与性质
今天,气体小编来为大家介绍一下高纯气体之氧分子的结构与性质。
氧是自然界中含量较多的元素,分布很广,占地壳中各元素总量的47%,占水成分的89%,占地壳中岩石,抗物成分的46.6%。
给氧以适当能量可转化为臭氧,高纯气体但不能用加热法提供能量,这是由于臭氧不稳定,受热易分解。在紫外光照射下,氧分子吸收短波长紫外光辐射能转变成臭氧,但臭氧在波长较长的紫外光照射下,又能重新转化为氧。由于大气上层中这种氧与臭氧的不断转化,而吸收了大量太阳辐射中的紫外线,使地固上的生物不致于因过量紫外线的照射而受到伤害。
氧分子结构,氧原子中含有二个示成对的电子。氧原子的电子层构型是1S22S22P4。对氧分子结构的认识有两种方法,即电子配对法和分子轨道法。
氧气的制法:
实验室制取氧气时,需要从药品、反应原理、制取装置、收集装置、操作步骤、检测方法等方面进行考虑。
实验装置(发生装置、收集装置)
发生装置的选择依据:反应物、生成物的状态及反应条件
收集装置的选择依据:气体的水溶性、气体的密度
a. 排水集气法:适合难溶于水或不溶于水且不与水发生化学反应的气体。此法收集的气体较为纯净;当有气泡从集气瓶口边缘冒出时,表明已收集满。
b. 向上排空气法:适合相同状态下,密度比空气大且不与空气中任何成分反应的气体。操作时应注意将导管口伸到接近集气瓶瓶底处,便于将集气瓶内的空气排尽。同时,应在集气瓶的瓶口处盖上玻璃片,以便稳定气流。此法收集的气体较为干燥,但纯度较差,需要验满。
c. 向下排空气法:适用于相同状况下,密度比空气小且不与空气中的成分反应的气体。操作时应注意将导管口伸到接近集气瓶瓶底处,便于将集气瓶内的空气排尽。同时,应在集气瓶的瓶口处盖上玻璃片,以便稳定气流。此法收集的气体较为干燥,但纯度较差,需要验满。
氧气在常温常压下是一种无色、无臭、无味、无毒的气体。在0℃和1atm(101325Pa)下氧气密度为1.43kg/m3,比空气大。氧的液化温度为-182.96℃,液态氧呈浅蓝色。常温时,氧则以化合物和游离态大量存在于空气和水中。
氧气本身并不能燃烧,但它是一种化学性质极为活泼的助燃气体,能与很多元素化合,生成氧化物。通常情况下把激烈的氧化反应称为燃烧。气焊和切割正是利用可燃气体和氧燃烧所放出的热量作为热源的。
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