Неон (Ne)
Благородный газГаз
Стандартная относительная атомная масса
20,1797 uЭлектронная конфигурация
[He] 2s2 2p6Температура плавления
-248,59 °CТемпература кипения
-246,05 °CПлотность
0,8999 kg/m³Степени окисления
0Электроотрицательность (по Полингу)
Нет данныхЭнергия ионизации (1-я)
21,564541 eVГод открытия
1898Атомный радиус
160 pmПодробные сведения
Неон — благородный газ и второй по легкости элемент группы 18. Он одноатомный, бесцветный и при обычных условиях химически очень инертный, поскольку его внешняя электронная оболочка замкнута. В атмосфере он присутствует лишь как малый компонент, но легко узнается по интенсивному красновато-оранжевому свечению, испускаемому в электрических разрядах при низком давлении. Его технологическое значение основано главным образом на этом оптическом поведении и на криогенных свойствах.
Бесцветный газообразный элемент 18-й группы периодической таблицы (благородные газы). Неон присутствует в атмосфере и составляет 0.0018% объёма атмосферы. Он имеет характерное красноватое свечение при использовании в газоразрядных трубках и неоновых лампах. Он образует почти не образует химических соединений. Неон был открыт в 1898 году сэром Уильямом Рамзаем и M.W. Travers.
Название происходит от греческого neos — «новый». Он был открыт по своим ярким оранжевым спектральным линиям шотландским химиком Уильямом Рамзаем и английским химиком Моррисом Уильямом Траверсом в 1898 году из образца сжиженного воздуха.
Неон был открыт сэром Уильямом Рамзаем, шотландским химиком, и Моррисом М. Траверсом, английским химиком, вскоре после их открытия элемента криптона в 1898 году. Как и криптон, неон был открыт при изучении сжиженного воздуха. Хотя неон является четвертым по распространенности элементом во Вселенной, только 0,0018% земной атмосферы приходится на неон.
От греческого слова neos, новый. Открыт Рамзаем и Траверсом в 1898 году. Неон — редкий газообразный элемент, присутствующий в атмосфере в количестве 1 части на 65 000 частей воздуха. Его получают путем сжижения воздуха и отделяют от других газов фракционной перегонкой.
Чистый неон — бесцветный, без запаха, одноатомный газ при обычных температуре и давлении. При охлаждении ниже точки кипения он становится бесцветной криогенной жидкостью, а при ещё более низкой температуре — твёрдым веществом. В разрядной трубке он испускает яркое красно-оранжевое свечение за счёт атомных эмиссионных линий.
Неон наиболее известен по светящимся рекламным вывескам, индикаторным лампам и декоративным газоразрядным трубкам, где неон при низком давлении дает характерное красно-оранжевое излучение. Для многих цветов, часто называемых в торговле «неоновыми», используют другие газы или люминофоры. Неон также применяется в некоторых высоковольтных индикаторах, газовых лазерах, таких как гелий-неоновые лазеры, и в специализированных криогенных приложениях. Жидкий неон обладает высокой холодильной емкостью на единицу объема, но его стоимость ограничивает широкое применение.
Наиболее крупная область применения неона — рекламные вывески. Неон также используется для изготовления индикаторов высокого напряжения и в сочетании с гелием — для получения гелий-неоновых лазеров. Жидкий неон используется как криогенный хладагент. Неон обладает высокой инертностью и не образует известных соединений, хотя имеются некоторые свидетельства того, что он может образовывать соединение с фтором.
Хотя на неоновые рекламные вывески приходится основная доля его использования, неон также применяется в высоковольтных индикаторах, разрядниках, волномерах и телевизионных трубках. Неон и гелий используются при изготовлении газовых лазеров. Жидкий неон теперь доступен в коммерческих масштабах и находит важное применение как экономичный криогенный хладагент.
Изотопы в науках о Земле и планетах
Неон подвергается устойчивому изотопному фракционированию под действием физических процессов, таких как обмен между газовой, жидкой и твердой фазами. Небольшие вариации в отношении количества изотопов n(22Ne)/n(20Ne) использовались для изучения процессов газо-жидкостного обмена во время пополнения запасов подземных вод (движение воды вниз от поверхности) и их разгрузки [29] M. Ozima, F. A. Podosek. Noble Gas Geochemistry: 2nd Edition, p. 286, Cambridge University Press, Cambridge, UK (2002)., [101] Noble Gases in Geochemistry and Cosmochemistry: Reviews in Mineralogy and Geochemistry, D. Porcelli, C. J. Ballentine, and R. Wieler (Eds.), p. 844, Mineralogical Society of America and the Geochemical Society, Washington, DC (2002)., [102] F. Peeters, U. Beyerle, W. Aeschbach-Hertig, J. Holocher, M. S. Brennwald, R. Kipfer. Geochim. Cosmochim. Acta.67, 587 (2003)..
Изотопы в геохронологии
Некоторые 21Ne и 22Ne естественным образом образуются в земной коре главным образом в результате реакций 18O и 19F в минералах с нейтронами и α-частицами, испускаемыми при распаде урана и тория; такие изотопы называют нуклеогенными изотопами неона [29] M. Ozima, F. A. Podosek. Noble Gas Geochemistry: 2nd Edition, p. 286, Cambridge University Press, Cambridge, UK (2002)., [101] Noble Gases in Geochemistry and Cosmochemistry: Reviews in Mineralogy and Geochemistry, D. Porcelli, C. J. Ballentine, and R. Wieler (Eds.), p. 844, Mineralogical Society of America and the Geochemical Society, Washington, DC (2002).. Кроме того, изотопы неона могут образовываться на поверхности Земли и в внеземных телах в результате реакций скалывания, вызванных космическими лучами, на магнии, кремнии, алюминии и натрии [103] T. E. Cerling, H. Craig. Annu. Rev. Earth Planet. Sci.22, 273 (1994)., [104] D. Lal, B. Peters. “Cosmic ray produced radioactivity on the earth”, in Cosmic Rays II, K. Sitte (Ed.), Springer-Verlag, New York (1967).. Анализ всех трех стабильных изотопов неона может использоваться для различения этих источников с первичным неоном. Относительные количества атмосферного неона и коровых нуклеогенных изотопов неона в глубоких подземных водах и природных газах использовались в исследованиях взаимодействий и миграции твердых веществ, воды и газа (рис. IUPAC.10.1). Космогенная компонента в основном обнаруживается в 21Ne и может использоваться для определения возрастов воздействия космических лучей для образцов горных пород, включая метеориты, подвергавшиеся воздействию во время путешествия через космос, и валуны, обнаженные при таянии ледникового льда (рис. IUPAC.10.1).
Изотопы в промышленности
Мазеры (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation), содержащие 20Ne, использовались для изучения квантовой физики. 21Ne также может играть роль в исследованиях квантовой физики с помощью мазеров [106] W. R. Bennett. Phys. Rev.126, 580 (1962)..
Изотопы, используемые как источник радиоактивного изотопа(ов)
22Ne используется для получения радиоизотопа 22Na посредством реакции 22Ne (p, n) 22Na [107] R. Policroniades, E. Moreno, A. Varela, G. Murillo, A. Huerta, M. E. Ortiz, E. Chávez. Rev. Mex. Fis. S.54, 46 (2008).. 20Ne использовался для получения радиоизотопа 18F посредством реакции 20Ne (d, 4He) 18F [107] R. Policroniades, E. Moreno, A. Varela, G. Murillo, A. Huerta, M. E. Ortiz, E. Chávez. Rev. Mex. Fis. S.54, 46 (2008)..
Неон не образует устойчивых нейтральных соединений, известных в обычных химических условиях. Его очень высокая энергия ионизации и пренебрежимо малое сродство к электрону делают обычные степени окисления химически недоступными. Лабораторные исследования выявили кратковременные ионные или слабо связанные виды, такие как NeH⁺, и ван-дер-ваальсовы комплексы при низкой температуре или в плазмах, однако это не выделяемые объёмные соединения. Клатратные гидраты неона были описаны только при подходящих низкотемпературных, высокобарических условиях, когда неон физически захвачен, а не химически связан.
Neon is a very inert element, however, it has been reported to form a compound with fluorine. It is still questionable if true compounds of neon exist, but evidence is mounting in favor of their existence. The ions, Ne+, (NeAr)+, (NeH)+, and (HeNe+) are known from optical and mass spectrometric studies. Neon also forms an unstable hydrate.
See more information at the Neon compound page.
Неон не токсичен и при обычном использовании химически неактивен. Основные опасности имеют физическую природу: баллоны со сжатым газом могут разорваться при неправильном обращении, а высвобождающийся газ может вытеснять кислород в замкнутых пространствах. Жидкий неон и холодное оборудование могут вызывать криогенные ожоги и делать некоторые материалы хрупкими. Устройства разряда также связаны с электрическими опасностями и, в некоторых случаях, с хрупким стеклом под пониженным давлением.
Атмосферный неон химически устойчив и не участвует существенно в биологических или геохимических реакциях. Он поступает в воздух главным образом из первичного атмосферного запаса и из небольших естественных выделений из пород и вод; теряется лишь медленно вследствие процессов атмосферного ускользания. Поскольку он инертен, сильно разбавлен и не биоаккумулируется, неон не имеет известных существенных биологических функций и проявляет лишь слабую непосредственную экологическую активность.
Коммерческий неон получают фракционной перегонкой сжиженного воздуха, обычно как побочный продукт крупномасштабного производства кислорода и азота. Его низкая концентрация в атмосфере делает извлечение более специализированным, чем для аргона, а очистка требует отделения от гелия, водорода и других лёгких газов. Спрос сосредоточен в рекламных вывесках, электронике, лазерах и нишевых криогенных применениях. Переработка возможна в замкнутых системах, но для небольших ламп и вывесок она редка, поэтому снабжение сильно зависит от инфраструктуры промышленных газов.
Получают при производстве жидкого воздуха как побочный продукт производства жидких кислорода и азота.
Неон — космически распространенный легкий инертный газ, образующийся главным образом при звездном нуклеосинтезе в массивных звездах, особенно на стадиях горения углерода и кислорода. Он встречается в Солнце, звездных атмосферах, туманностях и планетных атмосферах, хотя его содержание в каменистых планетах снижено из-за летучести и потери атмосферы. В природе встречается несколько стабильных изотопов, при этом ²⁰Ne преобладает на Земле.
- Знакомый красно-оранжевый цвет вывесок обусловлен самим неоном, а не покрытием.
- Многие коммерческие вывески «неон» других цветов содержат вместо него аргон, пары ртути или люминофоры.
- Неон был открыт посредством фракционной перегонки жидкого воздуха.
- Жидкий неон плотнее жидкого гелия, но кипит при значительно более высокой температуре.
- У неона не известно ни одного стабильного нейтрального соединения при обычных условиях.
- Название происходит от греческого слова, означающего «новый».
Изображения
Свойства
Физические свойства
- Атомный радиус (эмпирический)
- 160 pm Сравнить Атомный радиус (эмпирический) у всех элементов →
- Ковалентный радиус
- 58 pm Сравнить Ковалентный радиус у всех элементов →
- Ван-дер-ваальсов радиус
- 154 pm Сравнить Ван-дер-ваальсов радиус у всех элементов →
- Плотность
- 0,8999 kg/m³ Сравнить Плотность у всех элементов →
- Молярный объём
- 0,0168 L/mol
- Фаза при стандартных температуре и давлении
- Газ Сравнить Фаза при стандартных температуре и давлении у всех элементов →
- Температура плавления
- -248,59 °C Сравнить Температура плавления у всех элементов →
- Температура кипения
- -246,05 °C Сравнить Температура кипения у всех элементов →
- Удельная теплоёмкость
- 1,03 Дж/(г·К) Сравнить Удельная теплоёмкость у всех элементов →
- Молярная теплоёмкость
- 20,786 Дж/(моль·К) Сравнить Молярная теплоёмкость у всех элементов →
- Кристаллическая структура
- Гранецентрированная кубическая Сравнить Кристаллическая структура у всех элементов →
Химические свойства
- Электроотрицательность (по Аллену)
- 4,787
- Сродство к электрону
- -1,2 eV (отрицательное значение — присоединение электрона энергетически невыгодно)
- Энергия ионизации (1-я)
- 21,564541 eV Сравнить Энергия ионизации (1-я) у всех элементов →
- Энергия ионизации (2-я)
- 40,963111 eV Сравнить Энергия ионизации (2-я) у всех элементов →
- Энергия ионизации (3-я)
- 63,423518 eV Сравнить Энергия ионизации (3-я) у всех элементов →
- Энергия ионизации (4-я)
- 97,190335 eV Сравнить Энергия ионизации (4-я) у всех элементов →
- Энергия ионизации (5-я)
- 126,247435 eV Сравнить Энергия ионизации (5-я) у всех элементов →
- Степени окисления
- 0 Сравнить Степени окисления у всех элементов →
- Валентные электроны
- 8 Сравнить Валентные электроны у всех элементов →
- Электронная конфигурация
- [He] 2s2 2p6
Термодинамические свойства
- Тройная точка (температура)
- -248,59 °C
- Тройная точка (давление)
- 4,34e+4 Pa
- Критическая точка (температура)
- -228,658 °C
- Критическая точка (давление)
- 2,6786e+6 Pa
- Теплота плавления
- 0,00347204 eV Сравнить Теплота плавления у всех элементов →
- Теплота испарения
- 0,01772296 eV Сравнить Теплота испарения у всех элементов →
- Теплота атомизации
- 0 eV
Ядерные свойства
- Протоны
- 10 Сравнить Протоны у всех элементов →
- Нейтроны
- 10 Сравнить Нейтроны у всех элементов →
- Известные изотопы
- 20 Сравнить Известные изотопы у всех элементов →
- Стабильные изотопы
- 3 Сравнить Стабильные изотопы у всех элементов →
- Наиболее стабильный изотоп
- Ne-20
- Год открытия
- 1898
Распространённость
- Содержание в земной коре
- 0,005 мг/кг Сравнить Содержание в земной коре у всех элементов →
- Содержание в океане
- 1,2 × 10−4 мг/л Сравнить Содержание в океане у всех элементов →
Кристаллическая структура
- Параметр решётки a
- 443 pm
Электронная структура
- Электроны по оболочкам
- 2, 8 Сравнить Электроны по оболочкам у всех элементов →
Идентификаторы
- Номер CAS
- 7440-01-9 Сравнить Номер CAS у всех элементов →
- Символ терма
- 1S0
- InChI
- InChI=1S/Ne
- Ключ InChI
- GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N
Электронная конфигурация Измеренные
Ne: 2s² 2p⁶[He] 2s² 2p⁶1s² 2s² 2p⁶Модель атома
Изотопы различаются числом нейтронов, массой и стабильностью, но не электронной конфигурацией нейтрального атома.
Схематическая модель атома, без соблюдения масштаба.
Атомный отпечаток
Спектр излучения / поглощения
Распределение изотопов
| Массовое число | Атомная масса (а. е. м.) | Содержание в природе | Период полураспада |
|---|---|---|---|
| 20 Стабильный | 19,9924401762 ± 0,0000000017 | 90,4800% | Стабильный |
| 21 Стабильный | 20,993846685 ± 0,000000041 | 0,2700% | Стабильный |
| 22 Стабильный | 21,991385114 ± 0,000000018 | 9,2500% | Стабильный |
Фаза / агрегатное состояние
Причина: на 271,1 °C выше температуры кипения (-246,05 °C)
Схематично, без соблюдения масштаба
Температуры фазовых переходов
Энергии переходов
Энергия, необходимая для плавления 1 моль вещества при температуре плавления
Энергия, необходимая для испарения 1 моль вещества при температуре кипения
Плотность
При стандартных условиях
Оценка по уравнению идеального газа при текущей T
Расширенные данные
Атомные спектры
Данные о спектральных линиях ?
| Ион | Заряд | Всего линий | Вероятности переходов | Обозначения уровней |
|---|---|---|---|---|
| Ne I | 0 | 1597 | 533 | 1597 |
| Ne II | +1 | 1914 | 233 | 1912 |
| Ne III | +2 | 910 | 637 | 910 |
| Ne IV | +3 | 643 | 72 | 643 |
| Ne V | +4 | 374 | 139 | 374 |
| Ne VI | +5 | 515 | 449 | 515 |
| Ne VII | +6 | 661 | 442 | 661 |
| Ne VIII | +7 | 745 | 540 | 745 |
| Ne IX | +8 | 229 | 228 | 229 |
| Ne X | +9 | 137 | 137 | 137 |
Данные об энергетических уровнях ?
| Ион | Заряд | Уровни |
|---|---|---|
| Ne I | 0 | 375 |
| Ne II | +1 | 385 |
| Ne III | +2 | 283 |
| Ne IV | +3 | 215 |
| Ne V | +4 | 161 |
| Ne VI | +5 | 135 |
| Ne VII | +6 | 208 |
| Ne VIII | +7 | 178 |
| Ne IX | +8 | 110 |
| Ne X | +9 | 149 |
Соединения
Изотопы (3)
Natural neon is a mixture of three isotopes. Six other unstable isotopes are known.
| Массовое число | Атомная масса (а. е. м.) | Содержание в природе | Период полураспада | Тип распада | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Стабильный | 19,9924401762 ± 0,0000000017 | 90,4800% ± 0,0300% | Стабильный | stable | |
| 21 Стабильный | 20,993846685 ± 0,000000041 | 0,2700% ± 0,0100% | Стабильный | stable | |
| 22 Стабильный | 21,991385114 ± 0,000000018 | 9,2500% ± 0,0300% | Стабильный | stable |
Спектральные линии
Показано 50 из 1087. По умолчанию показаны только спектральные линии с измеренной интенсивностью.
| Длина волны (нм) | Интенсивность | Степень ионизации | Тип | Переход | Точность | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692.94673 нм | 100000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] | Измеренная | NIST | |
| 703.24131 нм | 85000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] | Измеренная | NIST | |
| 717.39381 нм | 77000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] | Измеренная | NIST | |
| 724.51666 нм | 77000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] | Измеренная | NIST | |
| 743.88984 нм | 60000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] | Измеренная | NIST | |
| 702.40504 нм | 34000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] | Измеренная | NIST | |
| 748.88712 нм | 32000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3d 2[3/2]* | Измеренная | NIST | |
| 540.05618 нм | 20000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2] | Измеренная | NIST | |
| 585.24879 нм | 20000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2] | Измеренная | NIST | |
| 640.22472 нм | 20000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] | Измеренная | NIST | |
| 470.43948 нм | 15000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).5d 2[3/2]* | Измеренная | NIST | |
| 471.20625 нм | 15000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6d 2[5/2]* | Измеренная | NIST | |
| 471.53441 нм | 15000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6d 2[7/2]* | Измеренная | NIST | |
| 650.65281 нм | 15000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] | Измеренная | NIST | |
| 470.88584 нм | 12000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).5d 2[1/2]* | Измеренная | NIST | |
| 453.77551 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[3/2]* | Измеренная | NIST | |
| 471.00638 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).5d 2[1/2]* | Измеренная | NIST | |
| 478.89249 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).7s 2[3/2]* | Измеренная | NIST | |
| 482.73382 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]* | Измеренная | NIST | |
| 488.49181 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]* | Измеренная | NIST | |
| 495.70324 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]* | Измеренная | NIST | |
| 534.10932 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[1/2]* | Измеренная | NIST | |
| 588.18952 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2] | Измеренная | NIST | |
| 602.99969 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2] | Измеренная | NIST | |
| 607.43377 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] | Измеренная | NIST | |
| 614.30626 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] | Измеренная | NIST | |
| 616.35939 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2] | Измеренная | NIST | |
| 621.72812 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] | Измеренная | NIST | |
| 626.6495 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2] | Измеренная | NIST | |
| 633.44278 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] | Измеренная | NIST | |
| 638.29917 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] | Измеренная | NIST | |
| 659.89529 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2] | Измеренная | NIST | |
| 705.91074 нм | 10000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3d 2[3/2]* | Измеренная | NIST | |
| 576.44189 нм | 7000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[7/2]* | Измеренная | NIST | |
| 533.07771 нм | 6000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[3/2]* | Измеренная | NIST | |
| 534.3282 нм | 6000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[1/2]* | Измеренная | NIST | |
| 597.5534 нм | 6000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2] | Измеренная | NIST | |
| 475.27311 нм | 5000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6d 2[7/2]* | Измеренная | NIST | |
| 479.02171 нм | 5000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).6d 2[5/2]* | Измеренная | NIST | |
| 483.73128 нм | 5000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]* | Измеренная | NIST | |
| 489.20896 нм | 5000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).7s 2[3/2]* | Измеренная | NIST | |
| 500.51582 нм | 5000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]* | Измеренная | NIST | |
| 503.77504 нм | 5000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).5d 2[7/2]* | Измеренная | NIST | |
| 514.49371 нм | 5000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]* | Измеренная | NIST | |
| 514.50308 нм | 5000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]* | Измеренная | NIST | |
| 556.27668 нм | 5000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4d 2[5/2]* | Измеренная | NIST | |
| 565.66578 нм | 5000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4d 2[5/2]* | Измеренная | NIST | |
| 571.92256 нм | 5000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4d 2[5/2]* | Измеренная | NIST | |
| 574.82979 нм | 5000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[5/2]* | Измеренная | NIST | |
| 580.44496 нм | 5000 | Ne I | emission | 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[5/2]* | Измеренная | NIST |
Расширенные данные о свойствах
Ковалентные радиусы (расширенные данные)
- Ковалентный радиус (по Пююккё)
- 67 pm
- Ковалентный радиус (по Пююккё, двойная связь)
- 96 pm
Ван-дер-ваальсовы радиусы
- Bondi
- 154 pm
- Alvarez
- 158 pm
- UFF
- 324,3 pm
- MM3
- 160 pm
Атомные и металлические радиусы
- Атомный радиус (по Раму)
- 156 pm
Шкалы нумерации
- Mendeleev
- 113
- Pettifor
- 2
- Glawe
- 2
Шкалы электроотрицательности
- Ghosh
- 0
- Gunnarsson–Lundqvist
- 7
- Robles–Bartolotti
- 7
Поляризуемость и дисперсия
- Дипольная поляризуемость
- 2,6611 a.u.
- Дипольная поляризуемость (неопределённость)
- 0 a.u.
- C₆
- 6,2 Ha·Bohr6
- C₆ (Gould–Bučko)
- 6,91 Ha·Bohr6
Химическое сродство
- Сродство к протону
- 198,8 kJ/mol
- Газофазная основность
- 174,4 kJ/mol
Свойства благородных газов
Фазовые переходы и аллотропные модификации
| Температура плавления | 24,56 K |
| Температура кипения | 27,1 K |
| Критическая точка (температура) | 44,49 K |
| Критическая точка (давление) | 2,68 MPa |
| Тройная точка (температура) | 24,56 K |
| Тройная точка (давление) | 43,37 kPa |
Расширенные справочные данные
Константы экранирования (3)
| n | Орбиталь | σ |
|---|---|---|
| 1 | s | 0,3579 |
| 2 | p | 4,2416 |
| 2 | s | 4,2416 |
Типы распада изотопов (35)
| Изотоп | Режим | Интенсивность |
|---|---|---|
| 15 | 2p | 100% |
| 16 | 2p | 100% |
| 17 | B+ | 100% |
| 17 | B+p | 94,4% |
| 17 | B+A | 3,5% |
| 17 | B+pA | 0% |
| 18 | B+ | 100% |
| 19 | B+ | 100% |
| 23 | B- | 100% |
| 24 | B- | 100% |
Факторы рассеяния рентгеновского излучения (503)
| Энергия (eV) | f₁ | f₂ |
|---|---|---|
| 10 | — | 0 |
| 10,1617 | — | 0 |
| 10,3261 | — | 0 |
| 10,4931 | — | 0 |
| 10,6628 | — | 0 |
| 10,8353 | — | 0 |
| 11,0106 | — | 0 |
| 11,1886 | — | 0 |
| 11,3696 | — | 0 |
| 11,5535 | — | 0 |
Дополнительные данные
Оценочная распространённость в земной коре
The estimated element abundance in the earth's crust.
Оценочная распространённость в земной коре
5×10-3 milligrams per kilogram
Источники (1)
Оценочная распространённость в океане
The estimated element abundance in the earth's oceans.
Оценочная распространённость в океане
1.2×10-4 milligrams per liter
Источники (1)
Источники
(9)
Data deposited in or computed by PubChem
The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.
Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.
The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.
Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/
The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.
The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database
This section provides all form of data related to element Neon.
The element property data was retrieved from publications.

