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氢氧化铯是最强的碱吗? 氢氧化铯制备

发布时间:2023-10-12 16:58:48编辑:温柔的背包来源:

网上有很多关于氢氧化铯是最强的碱吗?的问题,也有很多人解答有关氢氧化铯制备的知识,今天每日小编为大家整理了关于这方面的知识,让我们一起来看下吧!

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一、氢氧化铯是最强的碱吗?

二、关于碱金属铯的问题

一、氢氧化铯是最强的碱吗?

从元素周期表来看,铯,CS,第55 号元素,核外电子排布为2,8,18,18,8,1。由于最外层电子只有一个,且离原子核较远,非常容易失去,具有很强的还原性。

下一个也是最后一个最外层只有一个电子的元素是:Fr,钫,但它是一种放射性物质,极不稳定。所以氢氧化铯应该是最基本的碱。

二、关于碱金属铯的问题

铯s 化学元素铯的化学符号为Cs,原子序数为55,对应的金属为碱金属,呈银金色。 【金属铯晶体结构】晶胞为体心立方晶胞,每个晶胞含有2个金属原子。铯颜色为白色,质地柔软,熔点低。在空气中易氧化。是制造真空元件、光电管等的重要材料,在化学中用作催化剂。 [编辑本段]总体特性原子体积:(立方厘米/摩尔) 71.07 阳光中元素含量:(ppm) 0.008 海水中元素含量:(ppm) 30000 地壳中含量:(ppm) 3 名称、符号,编号铯,Cs,55系碱金属族,周期,元素划分IA族,6,s 密度,硬度1879 kg/m3、0.2 颜色与外观银金结壳含量610-4% 原子性质原子量132.9054519 (2) 原子量单位原子半径(计算值) 260 (298) pm 共价半径225 pm 莫氏硬度:0.2 氧化态:主要Cs+1 其他Cs-1 晶胞参数:a=614.1 pm b=614.1 pm c=614.1 pm =90 =90 =90 电离能(kJ /mol) M - M+ 375.7 M+ - M2+ 2420 M2+ - M3+ 3400 M3+ - M4+ 4400 M4+ - M5+ 6000 M5+ - M6+ 7100 M6+ - M7+ 8300 M7+ - M8+ 11300 M8+ - M9+ 12700 M9+ - M10+ 23700 范德华半径无数据价电子排布[氙] 6s1 各能级电子排布2, 8, 18, 18, 8, 1 氧化价(氧化物) 1 (强碱性) 晶体结构新立方晶格物理性质物质状态固态(顺磁性) 熔点301.59 K (28.44 C) 沸点944 K (671 C) 摩尔体积70.9410-6m3/mol 汽化热67.74 kJ/mol 熔化热2.092 kJ/mol 蒸气压2500 Pa (1112K) 声速无数据其他性能电负性0.79(鲍林标度) 比热240 J/(kgK) 电导率4.89106/(米) ohm) 热导率35.9 W/(mK) 第一电离能375.7 kJ/mol 第二电离能2234.3 kJ/mol 第三电离能3400 kJ/mol 最稳定同位素同位素丰度半衰期模式衰变能MeV 衰变产物133Cs 100 % 稳定134Cs 人工2.05 年电子俘获 衰变2.06 134Xe 134Ba 135Cs 微量2.0106 年 衰变2.10 135Ba 137Cs 人工30.17 年 衰变1.17 137Ba 元素类型:金属[编辑本段] 发现过程1860 年,本生德国的基础知识埃尔霍夫在对矿泉提取物进行光谱实验时发现了铯。 [编辑本段]元素特性:银白色金属,柔软而轻,有延展性。密度1.8785克/立方厘米。熔点28.400.01,沸点678.4。化合价+1。电离能3.894 电子伏特。它是碱金属中最活泼的,能与氧剧烈反应,生成多种氧化物的混合物。在潮湿的空气中,氧化热足以熔化铯并将其点燃。铯不与氮反应,但在高温下可与氢反应,形成相当稳定的氢化物。铯可以与水甚至在低至-116C 的温度下与冰发生剧烈反应。由于其离子半径较大,还可与卤素形成稳定的卤化物。铯和有机物也会发生类似于其他碱金属的反应,但它的反应性更强。氯化铯是其主要化合物。 [编辑本段]来源自然界矿物中存在铯盐,光卤石中也存在少量氯化铯。由氯化铯用钙还原而制得。 [编辑本段]元素用途铯在光的作用下会释放电子。金属铯主要用于制造光电管、摄谱仪、闪烁计数器、无线电管、军用红外信号灯以及各种光学仪器和探测仪器。

其化合物用于玻璃和陶瓷的生产、二氧化碳净化装置、无线电管吸气剂和微量化学中的吸收剂。在医药上,铯盐还可用作服用含砷药物后的抗休克剂。同位素铯137可用于治疗癌症。它生产的原子钟极其精确,每三百万年误差一秒。 [编辑本段]元素辅助信息光谱分析比化学分析更灵敏。地壳中含量较低的铯、铷、铊和铟逃脱了分析化学家的手中,并被光谱分析捕获。 1860 年,即本生和基尔霍夫发明光谱分析的那一年,他们使用光谱仪发现涂尔干浓缩矿泉水中存在一种新的碱金属。他们在报告中描述:“蒸发40吨矿泉水,沉淀石灰、锶土和苦土,并用碳酸铵去除锂土。得到的滤液在光谱仪中显示出钠、钾和锂。除了光谱谱线中,在锶线附近有两条明亮的蓝色线,目前还没有已知的单质可以在这部分光谱中显示出这两条蓝色线,经过研究可以得出结论,一定有一种未知的单质存在属于碱金属族。我们建议将这种物质称为铯(cesium),符号为Cs。这个名字来源于拉丁文caesius,古人用来指晴朗天空的蓝色。”事实上,早在1846年,德国弗莱贝格的冶金学教授普拉特勒在分析锂云母(又称红云母)矿石时,就错误地将硫酸铯误认为是硫酸钠和硫酸钾的混合物。铯从他手中滑落。直到1882年,德国化学家Setterberg电解氰化铯(CsCN)和氰化钡(Ba(CN)2)的混合物才获得金属铯。 【编辑本段】第二软的金属是——铯(可以用刀切割) 如果有人问,除了汞之外,自然界中最软的金属元素是什么?你可以回答这个问题,铯是最软的金属,它甚至比石蜡还软。铯性格活泼。它原本穿着一件漂亮的银白色“外衣”,但一接触到空气,立刻就变成灰蓝色,甚至不到一分钟就自动燃烧,散发出玫瑰般的颜色。它发出紫红色或蓝色的光芒,当你把它扔进水中时,会立即发生强烈的化学反应,导致其着火,有时会引起爆炸。即使你把它放在冰上,它也会燃烧。由于它是如此“不诚实”,人们通常将它“封闭”在煤油中,以避免与空气和水接触。最有趣的是,铯的熔点很低,很容易变成液体。普通金属只能在熊熊大火中熔化。但是铯很特别。它的熔点只有28摄氏度半。它是除汞之外熔点最低的金属。众所周知,我们人体的正常温度是37摄氏度,所以如果你把铯放在手上,它会很快变成液体,像冰块掉进火锅里一样在你手里滚来滚去。在自然界中,铯广泛分布于岩石、土壤、海水甚至一些植物体内。到处都有它的“住所”。但铯不形成单独的矿山,其含量在其他矿物中也很少,因此生产起来非常麻烦。在过去的一年里,铯的产量很少,现在铯的价格比黄金还贵。最精确的计时仪器最精确的计时仪器——原子钟可以用铯制成。说到时钟,你自然会明白它是一种测量时间的工具。

人类的生活和生产活动都离不开计时。想想看,如果有一天你起床,世界上所有的时钟都消失了,世界会变成什么样子?过去,人们根据地球的自转来确定时间。地球是一个天然的计时器。它日日夜夜绕着它的轴旋转,年复一年,天气来来去去。人们把地球自转一周的时间定义为每天二十四小时33,354小时,其中八万六千四百分之一就是一秒。这就是时间单位秒的由来。然而后来人们发现,由于受到潮汐力等多种因素的影响,地球并不是一个非常精确的“时钟”。它的旋转速度不稳定,有时快有时慢。虽然速度的差别很小,但是累积起来,误差就会变得很大。有没有更准确的计时仪器?人们开始打破旧有的传统习惯。如果大端还不够,他们就开始探索小端。人们发现,铯原子的第六层——,即最外层的电子,以非常精确的速度绕原子核旋转,总是在几十亿分之一秒内完成一圈,比地球的还要稳定。轴。旋转度要高得多。利用铯原子的这一特性,人们制作了一种新型时钟————铯原子钟,规定一秒是铯原子“振动”9192631770次所需的时间(相当于铯原子最外层电子的旋转)。时间。这是“第二”的最新定义。使用铯原子钟,人们可以非常精确地测量十亿分之一秒的时间。精度和稳定性远远超过世界上见过的任何手表,也超过了多年来使用的地球自转。参考天文时间。人类的创造性劳动得到了回报。众所周知,在日常生活中,我们只需要知道年、月、日,以及时、分、秒。然而,现代科学技术往往需要精确测量更短的时间,例如毫秒(千分之一秒)、微秒(百万分之一秒)等。有了铯原子钟这样的时钟,人类就有可能从事更复杂的科学研究和生产实践,例如原子弹和氢弹爆炸的高精度控制、火箭和导弹的发射以及太空导航。当然也可以用于长途飞行和导航。太空旅行为了征服宇宙,必须有一种能够以极快的速度飞行的新型交通工具。普通的火箭和宇宙飞船无法达到这样的速度,最多只能冲出地月系统;只有每小时飞行数十万公里的“离子火箭”才能满足要求。有的小朋友可能会问:我们只知道原子和分子,怎么会有离子呢?什么是离子?简单来说,大家都知道,正常的分子、原子等粒子都是电中性的,不带任何电荷;而离子是带电(正或负)的粒子,而分子、原子等具有单电荷。它变成离子(正离子或负离子)。我们之前说过,铯原子最外层的电子极不稳定,很容易被激发发射,变成带正电的铯离子。因此,它们是航天导航离子火箭发动机的理想“燃料”。铯离子火箭的工作原理如下:发动机启动后,产生大量铯蒸气。铯蒸气被电离器“处理”成带正电的铯离子,然后在磁场的作用下相互加速。每秒一百五十公里,从喷嘴喷出,同时离子火箭利用强大的推进力推动火箭前进。计算表明,使用这种铯离子作为太空火箭的推进剂,可以产生比目前使用的液体或固体燃料高数百倍的单位重量推力。

这种铯离子火箭可以在太空旅行一到两年甚至更长时间!由铯制成的原子钟可以精确测量十亿分之一秒。它已经持续了30万年,误差不到1秒。它的准确度是相当高的。此外,铯还用于医药和导弹。航天器及各种高科技产业得到广泛应用。铯是一种碱金属。与水发生强烈反应,生成氢气和氢氧化物。所得氢氧化铯是氢氧化物碱中碱性最强的。铯是碱金属中反应性最强的,能与水发生剧烈反应。如果将铯放入装满水的容器中,它会立即爆炸,因此进行反应时必须小心。

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