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氖(拼音:nǎi,注音:ㄋㄞˇ,粤拼:naai5;英语:Neon;旧译氝,讹作氞),是一种化学元素,其化学符号为Ne,原子序数为10,原子量为20.1797 u。氖在标准状态下是一种无色无味的惰性单原子气体[7],其密度是空气的三分之二。它在1898年和氪及氙被发现为三种空气中就有的稀有气体之一,氖是上述三种稀有气体中第二个被发现的,因为它亮红的放射谱线,它马上就被认出是一个新元素。氖这个名字是从希腊文翻译过来的,意思是新的。氖是惰性的,且没有任何不带电的氖的化合物曾被发现。目前所知的氖的化合物仅有离子化合物,而它们是被范德华力束缚在一起的。
氖是第二轻的稀有气体,仅次于氦。它在真空放电管里发出橙红色的光。氖也拥有所有元素中最小的液态温度范围:24.55K到27.05K(-248.45 °C到-245.95 °C,或-415.21°F到-410.71 °F)。在单位体积中,它的制冷能力高出液态氦40倍,比液态氢高三倍。[3]在大多数情况下,它是一种较氦廉价的冷却剂。[11][12]氖是非常典型的气体,非常不容易变成液体或固体,必须要在-248.6°C时才会凝固成固态。氖是一种非常不活泼的元素,几乎不和其他元素相化合,属于 惰性 气体的一种。氖的汽化膨胀比(液体时体积,和在室温一大气压力下,气体时体积的比)为1:1445,是气体中最高的[13]。
在所有稀有气体中,氖的放电在等电压和电流情况下是最强烈的。氖在真空放电管中的颜色为肉眼可见的橙红色,是因许多放射谱线在此范围内所导致。氖亦有一条明亮的绿色谱线,但在一般情况下无法辨识,需以分光器色散后才可看出。[14]
液态和气态氖相对较昂贵,液态氖的价格可超过液态氦的55倍以上。造成氖价格高昂的主因是氖蕴含量的稀少,与氦不同,氖只能从空气中取得。
氖在1898年被英国化学家威廉·拉姆齐爵士(William Ramsay)和 莫理斯·特拉维斯(Morris Travers)在伦敦发现[20] 。拉姆齐爵士冷凝空气形成液体后,逐渐加热液态空气,使组成空气的物质因沸点不同,沸腾时分离。从1898年的五月底开始,拉姆齐爵士进行了六个星期的实验。实验结果得到了已被发现的氮、氧、氩,并将剩余的气体大致按其丰度分离。剩余气体中,第一个被发现的是氪,在氪被分离后,发现一种在辉光放电下会发出明亮红光的气体。此气体在六月被确定它的存在,被命名为氖,为希腊文中类似拉丁语novum(意为“新的”)[21]的字,此命名由拉姆齐儿子建议。当气态氖在激发态时会放出明亮的红橘色光。特拉维斯后来写到:“来自管子中的赤红色火焰是一个令人难以忘记而且不言而喻的一幕。”[22]
第二种气体和氖一起在报告中被提到,和氩有大约相同的密度但有不同的光谱,拉姆齐和特拉维斯将它命名为metargon。[23] 但是,随后的光谱分析显示metargon其实是混杂一氧化碳的氩气。最后,在1898的九月,这个研究团队用相同的方法发现了氙。[23]
因氖在自然界的含量不高,这点阻碍它在 Moore tubes的应用, Moore tubes为一种使用氮气且在十九世纪早期被商业化的照明。1902之后,乔治·克劳德的公司─法国液空集团生产工业用氖当作他空气液化事业的副产品。在1910的十二月,演示了以密封氖气管为基础的现代霓虹灯。克劳德曾短暂地售出用于室内居家照明的霓虹灯管在1912,克劳德的协会开始销售氖放电管做为一种吸引目光的广告标志,效果比上次成功。氖放电管在1923年被引入美国,由于洛杉矶洛杉矶帕卡德汽车经销商购买了两个大型霓虹灯标志。发光和引人注目的红色使得霓虹灯广告完全不同于竞争对手。[24]霓虹灯的强烈色彩和活力等同于当时的美国社会,暗示著“进步的世纪”,并将城市转变为充满了发光广告和“电子灯板建筑”的令人轰动的新环境。[25][26],虽然霓虹灯亮度高,但市场不大,因为屋主多半不喜欢霓虹灯光的颜色。
氖的稳定同位素可在某些星球中产生。Ne-20可由碳的核聚变反应或恒星核合成中的碳聚变反应产生。此反应需在1亿克氏温度以上的环境下进行,因此只有质量超过太阳三倍以上之星球的核心符合条件。[27][28]
氖在宇宙中大量存在;它是宇宙中总质量第五大的化学元素,排序于氢、氦、氧和碳之后(见化学元素)。[29]氖和氦相同,在地球中相对稀少,因其相对较轻,在极低温时的高蒸气压及安定的化学性质,其性质可避免聚集可压缩的气体及尘云,因而形成了如地球般较小而温暖的固体星球。
氖为单原子气体,因此其分子量会比主要构成地球大气的双原子氮和氧小;填充氖气的气球在空气中将会上升,但速度比氦气球慢。[30]
氖在宇宙中约占1/750;在太阳和原星系中的星云则约占1/600。伽利略号太空船在大气探测中发现即使在木星的高层大气,氖的含量仍约为太阳的十分之一,只占1/6000。这可能代表着就算是从外太阳系带氖到木星的冰雪构成微行星,还是因为温度过高以至于无法维持大气中氖含量(木星上其它更重的稀有气体含量是太阳的数倍)。[31]
在2015年的8月17日,根据月球大气与粉尘环境探测器(LADEE)的探测结果,NASA的科学家报告在月球散逸层(外气层)侦测到氖。[32]
氖是由低温空气分离设备中的空气产生的。主要由氮气、氖气和氦气组成的气相混合物从高压空气分离塔顶部主冷凝器中取出,并送入侧塔底部进行氖气精馏[33]。然后可以从氦中进一步纯化。
氖是第二轻的稀有气体。已知的氖的同位素共有11种,包括氖17至氖27,其中有三个稳定同位素:氖-20(90.48%)、氖-21(0.27%)和氖-22(9.25%)。氖-21和氖-22 部分自然存在、部分由核分裂产生 (即由其他带有中子的核素或其他环境中的粒子的核反应产生),它们的丰度变化是已知的。相较之下,氖-20(由恒星的核聚变反应产生的主要原始同位素)不被认为是核分裂产物或放射性核素。地球上氖-20含量变化的原因一直被激烈地争论。[42]
产生氖同位素的主要核反应来自镁-24和镁-25的中子捕获和α衰变,其产物分别是氖-21和氖-22。α衰变主要是从铀衰变系列而来的,而中子则是由α衰变的次级反应产生。这个反应系列导致在含铀岩石中(比如花岗岩)可以观察到较高比例的氖-21和氖-22。[43] 氖-21也可能是由氖-20从自然界吸收一个中子而产生。
Plasma displays are closely related to the simple neon lamp.