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空气中氮气的体积分数

来源:动视网 责编:小OO 时间:2024-12-11 07:12:18
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空气中氮气的体积分数

2.氮气(化学式N₂;)是氮元素形成的一种单质,在常温常压下是一种无色无味的气体。它只有在高温高压及催化剂条件下才能和氢气反应生成氨气,在放电的情况下能和氧气化合生成一氧化氮。氮气的这种高度滑磨首化学稳定性与其分子结构有关,2个N原子以三键结合成为氮气分子,包含1个σ键和2个π键。因为π键的能级比σ键低,打开π键困难,因而使N₂;难以参与化学反应。3.氮是地球上第三丰富的元素。考虑到氮气占大气量的4/5,即占大气的78%以上,几乎可以使用无限量的氮气。工业常使用分馏液态空气的方法来获得大量氮气。4.瑞典化学家卡尔·谢勒和苏格兰植物学家丹尼尔·卢瑟福在1772年分别发现了氮。牧师卡文迪许和拉瓦锡也在差不多的同一时间地获得了氮。
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导读2.氮气(化学式N₂;)是氮元素形成的一种单质,在常温常压下是一种无色无味的气体。它只有在高温高压及催化剂条件下才能和氢气反应生成氨气,在放电的情况下能和氧气化合生成一氧化氮。氮气的这种高度滑磨首化学稳定性与其分子结构有关,2个N原子以三键结合成为氮气分子,包含1个σ键和2个π键。因为π键的能级比σ键低,打开π键困难,因而使N₂;难以参与化学反应。3.氮是地球上第三丰富的元素。考虑到氮气占大气量的4/5,即占大气的78%以上,几乎可以使用无限量的氮气。工业常使用分馏液态空气的方法来获得大量氮气。4.瑞典化学家卡尔·谢勒和苏格兰植物学家丹尼尔·卢瑟福在1772年分别发现了氮。牧师卡文迪许和拉瓦锡也在差不多的同一时间地获得了氮。


1. 空气中氮气的体积分数占78%。
2. 氮气(化学式N₂)是氮元素形成的一种单质,在常温常压下是一种无色无味的气体。它只有在高温高压及催化剂条件下才能和氢气反应生成氨气,在放电的情况下能和氧气化合生成一氧化氮。氮气的这种高度滑磨首化学稳定性与其分子结构有关,2个N原子以三键结合成为氮气分子,包含1个σ键和2个π键。因为π键的能级比σ键低,打开π键困难,因而使N₂难以参与化学反应。
3. 氮是地球上第三丰富的元素。考虑到氮气占大气量的4/5,即占大气的78%以上,几乎可以使用无限量的氮气。工业常使用分馏液态空气的方法来获得大量氮气。
4. 瑞典化学家卡尔·谢勒和苏格兰植物学家丹尼尔·卢瑟福在1772年分别发现了氮。牧师卡文迪许和拉瓦锡也在差不多的同一时间地获得了氮。
5. 1840年之前,有些人不顾A.L.Lavoisier的研究成果,还在争论关于氮气的基本性质。
6. 氮(Nitrogen)这个名称,最早在1970年由Jean-Antoine-Claude Chaptal提出,是基于它是和盐的一个组分的考虑(希腊文Νιτροζόλη,灵)。由于这种气体的窒息性,Lavoisier更喜欢用azote(氮)这个名称(希腊文άψυχη,无生命),而且这个名称在语法中以诸如azo、dizao、azide等形式还在使用。德文名称stickstoff指的是相同的性质(sticken,窒息或闷熄)。

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空气中氮气的体积分数

2.氮气(化学式N₂;)是氮元素形成的一种单质,在常温常压下是一种无色无味的气体。它只有在高温高压及催化剂条件下才能和氢气反应生成氨气,在放电的情况下能和氧气化合生成一氧化氮。氮气的这种高度滑磨首化学稳定性与其分子结构有关,2个N原子以三键结合成为氮气分子,包含1个σ键和2个π键。因为π键的能级比σ键低,打开π键困难,因而使N₂;难以参与化学反应。3.氮是地球上第三丰富的元素。考虑到氮气占大气量的4/5,即占大气的78%以上,几乎可以使用无限量的氮气。工业常使用分馏液态空气的方法来获得大量氮气。4.瑞典化学家卡尔·谢勒和苏格兰植物学家丹尼尔·卢瑟福在1772年分别发现了氮。牧师卡文迪许和拉瓦锡也在差不多的同一时间地获得了氮。
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