Инертные газы

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Мая 2011 в 23:37, курсовая работа

Краткое описание

Открытие инертных газов представляло собой трудную задачу: так как содержание этих элементов в природе очень мало, а так же, из-за их химической пассивности.
История открытия инертных газов представляет большой интерес: во-первых, как триумф введённых Ломоносовым количественных методов хи-мии (открытие аргона), а во-вторых, как триумф теоретического предвидения (открытие остальных инертных газов), опирающегося на величайшее обобщение химии – периодический закон Менделеева.

Оглавление

I. Вступление……………………………………………………………………….2
1.1. Инертные газы – элементы VIIIА группы………………..………………....3
II. История открытия газов……………………………………………..................7
2.1 Аргон……………………………………………..……………………..…….…7
2.2 Гелий…..…………..………………………………………………………...…..8
2.3 Криптон…..………………………………………………..………………..…..9
2.4 Неон…………..……………………………………………..………………..…9
2.5 Ксенон……………..…………………………………………….………..…….9
2.6 Радон…………………………………………………………..……………….10
III. Свойства инертных газов и их соединений……………………………........10
3.1 Физические свойства инертных газов…………………..……………..…….10
3.2 Химические свойства инертных газов…………………..………………......11
IV. Нахождение инертных газов в природе …………………………………….19
V. Производство и применение инертных газов ……………………………….22
VI. Физиологическое действие инертных газов и их влияние на живые организмы……………………………………….……….………………………..29
VII Заключение……………………………………………………………………31
VIII.Список использованной литературы…..…………………………………...33
IX. Приложение …………………………………………………………………..34

Файлы: 1 файл

инертные газы (4).docx

— 341.21 Кб (Скачать)

      Жидкий гелий  выгоден для охлаждения магнитных  сверхпроводников, ускорителей частиц и других устройств.

    1. Аргон  применяется при дуговой электросварке. В аргонной струе можно сваривать тонкостенные изделия и металлы, наибольшая часть получаемого аргона идет не в лампочки, а в металлургию, металлообработку и некоторые смежные с ними отрасли промышленности. Аргонная среда используется при горячей обработке титана, тантала, ниобия, бериллия, циркония, гафния, вольфрама, урана, тория, а также щелочных металлов Защитные функции выполняет аргон и при выращивании монокристаллов (полупроводников, сегнетоэлектриков), а также при производстве твердосплавных инструментов.
    2. Криптон обычно используется в лампочках для карманных фонариков.

      Криптоном заполняют и газосветные трубки низкого давления — преимущественно  рекламные. Используют этот газ и  в конструкциях ламп высокого давления. Яркий белый свет (с розоватым  оттенком) таких ламп нужен в лакокрасочной  и текстильной промышленности, при  освещении сцен телевизионных студий, при киносъемках. Некоторые из таких  ламп служат мощными источниками  инфракрасного излучения.

      Криптон и  аргоно-криптоновые смеси широко используются для заполнения герметичных  стеклопакетов. Использование криптона, имеющего низкую теплопроводность, приводит к существенному уменьшению потерь тепла через остекление путем  теплопроводности и конвекции, а  также к снижению себестоимости  остекления за счет использования вместо двухкамерных однокамерных стеклопакетов.

    1. Ксенон используют для наполнения ламп накаливания, мощных газоразрядных и импульсных источников света (высокая атомная масса газа в колбах ламп препятствует испарению вольфрама с поверхности нити накаливания).

      Радиоактивные изотопы (127 Xe, 133Xe, 137Xe и др.) применяют в качестве источников излучения в радиографии и для диагностики в медицине, для обнаружения течи в вакуумных установках. Фториды ксенона используют для пассивации металлов.

      Ксенон как  в чистом виде, так и с небольшой  добавкой паров цезия-133, является высокоэффективным  рабочим телом для электрореактивных (главным образом — ионных и  плазменных) двигателей космических  аппаратов.

      Ксенон стал применяться как средство для  общего наркоза (достаточно дорогой, но абсолютно нетоксичный, точнее —  не вызывает химических последствий  — как инертный газ).

    1. Жидкий неон взрывобезопасен. При температурах жидкого неона хранят ракетное топливо. В жидком неоне замораживают свободные радикалы, консервируют животные ткани и имитируют условия космического пространства в термобарокамерах. Неоногелиевой смесью дышат океанавты, водолазы, вообще люди, работающие при повышенных давлениях, чтобы избежать азотной эмболии и азотного наркоза. Легкий неоногелиевый воздух облегчает также состояние больных, страдающих расстройствами дыхания.
    2. Радон используют в медицине для приготовления радоновых ванн. Радон используется в сельском хозяйстве для активации кормов домашних животных, в металлургии в качестве индикатора при определении скорости газовых потоков в доменных печах, газопроводах. В геологии измерение содержания радона в воздухе и воде применяется для поиска месторождений урана и тория, в гидрологии — для исследования взаимодействия грунтовых и речных вод. Динамика концентрации радона в подземных водах может применяться для прогноза землетрясений.
    • Вдыхание высших инертных газов (конечно в смеси с кислородом) приводит человека в состояние, сходное с опьянением алкоголем. Наркотическое действие инертных газов обуславливается растворением в нервных тканях.

      Симптомы  проявляющиеся при отравлении инертными  газами: субъективные ощущения, ослабление сознательной функции, замедление умственной деятельности и ухудшение нервно-мышечной координации.

      При вдыхании смеси из 69% Ar, 11% азота и 20% кислорода  возникают явления наркоза, которые  выражены гораздо сильнее, чем при  вдыхании воздуха под тем же давлением. Наркоз мгновенно исчезает после  прекращения подачи аргона.

      Биологи нашли, что аргон благоприятствует росту  растений. Попадая в организм человека, радон способствует процессам, приводящим к раку лёгких Особенно опасно (повышает риск заболевания) сочетание воздействия радона и курения. Считается, что радон — второй по частоте (после курения) фактор, вызывающий рак лёгких. Рак лёгких, вызванный радоновым облучением, является шестой по частоте причиной смерти от рака. 
       

Список использованной литературы

1. Петров М.М., Михилев Л.А., Кукушкин Ю.Н. “Неорганическая  химия”

2. Гузей Л.С.  Лекции по общей химии”

3. Ахметов Н.С.  “Общая и неорганическая химия”

4. Некрасов Б.В.  “Учебник общей химии”

5. Глинка Н.Л.  “Общая химия

6. Ходаков Ю.В.  “Общая и неорганическая химия”

Информация о работе Инертные газы