Неон (Ne)
Благородный газГаз
Стандартный атомный вес
20.1797 uЭлектронная конфигурация
[He] 2s2 2p6Температура плавления
-248.59 °C (24.56 K)Температура кипения
-246.05 °C (27.1 K)Плотность
0.8999 kg/m³Степени окисления
0Электроотрицательность (Полинг)
N/AЭнергия ионизации (1-я)
Год открытия
1898Атомный радиус
160 pmДополнительно
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.
Изображения
Свойства
Физические
Химические
Термодинамические
Ядерные
Распространённость
Реакционная способность
N/A
Кристаллическая структура
Электронная структура
Идентификаторы
Электронная конфигурация Measured
Ne: 2s² 2p⁶[He] 2s² 2p⁶1s² 2s² 2p⁶Модель атома
Изотопы меняют число нейтронов, массу и стабильность — но не электронную конфигурацию нейтрального атома.
Схематическая модель атома, не в масштабе.
Атомный отпечаток
Спектр испускания / поглощения
Распределение изотопов
| Массовое число | Атомная масса (а.е.м.) | Природная распространённость | 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 |
Фазовое состояние
Причина: на 271.1 °C выше точки кипения (-246.05 °C)
Схематично, не в масштабе
Точки фазовых переходов
Энергии переходов
Энергия для плавления 1 моля при tплав
Энергия для испарения 1 моля при tкип
Плотность
При нормальных условиях
Расчёт по уравнению идеального газа при текущей T
Дополнительно
Атомные спектры
Состав спектральных линий ?
| Ion | Заряд | Total lines | Transition probabilities | Level designations |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
Состав энергетических уровней ?
| Ion | Заряд | Levels |
|---|---|---|
| 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.) | Природная распространённость | Период полураспада | Режим 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 Спектральные линии. По умолчанию показаны только спектральные линии с измеренной интенсивностью.
| Длина волны (нм) | Интенсивность | Стадия 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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]* | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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] | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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] | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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] | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | 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]* | Измерено | NIST |
Расширенные свойства
Ковалентные радиусы (расш.)
Радиусы Ван-дер-Ваальса
Атомные и металлические радиусы
Шкалы нумерации
Шкалы электроотрицательности
Поляризуемость и дисперсия
Химическое сродство
Свойства инертного газа
Фазовые переходы и аллотропы
| 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 |
Режимы 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 X‑лучей (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
Estimated Crustal Abundance
The estimated element abundance in the earth's crust.
5×10-3 milligrams per kilogram
Источники (1)
Estimated Oceanic Abundance
The estimated element abundance in the earth's oceans.
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.

