金属氢
、土星這一類的氣態巨行星,其內部可能含有大量的金屬氫(灰色部分)及金屬氦]] 金属氢是一种氢元素的简并态物质,双原子分子的同素异形体。当氢气被充分压缩,经过相变后便会产生金属氢,此形态的氢表现出金属的特性。此形态是由1935年以理论预测出。 固態金属氢是由原子核(即质子)组成的晶体结构,其原子间隔小于玻尔半径,与电子波长长度相当(参见德布罗意波长)。电子脱离了分子轨道,表现为一般金属中的自由电子。而在‘液态’金屬氢中,质子没有晶格次序,…
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、土星這一類的氣態巨行星,其內部可能含有大量的金屬氫(灰色部分)及金屬氦]] 金属氢是一种氢元素的简并态物质,双原子分子的同素异形体。当氢气被充分压缩,经过相变后便会产生金属氢,此形态的氢表现出金属的特性。此形态是由1935年以理论预测出。 固態金属氢是由原子核(即质子)组成的晶体结构,其原子间隔小于玻尔半径,与电子波长长度相当(参见德布罗意波长)。电子脱离了分子轨道,表现为一般金属中的自由电子。而在‘液态’金屬氢中,质子没有晶格次序,…
氢脆()是指金属材料在冶炼、加工、热处理、酸洗和电镀等过程中,或在含氢介质中长期使用时,材料由于吸氢或氢渗而造成机械性能严重退化,发生脆断的现象. 人们不仅在普通的钢材中发现氢脆现象,在不锈钢、铝合金、钛合金、镍基合金和锆合金中也都有此现象. 从机械性能上看,氢脆有以下表现:氢对金属材料的-{zh-hans:屈服强度;zh-hant:降伏強度}-和极限强度影响不大,但使延伸率(即断面收缩率)严重下降,疲劳寿命明显缩短,冲击韧性值显著降低…
反质子氢(符号:Pn),也叫质子偶素,是一种奇异原子,其中质子(符号:p)和反质子(符号:)彼此绕轨道运行。 生产 有两种已知的产生反质子氢的方法。一种方法涉及剧烈的粒子碰撞。另一种方法涉及将反质子和质子放入同一磁笼中。后一种方法最初是在2002年日内瓦CERN实验室的实验ATHENA(ApparaTus用于中性反物质的高精度实验)中使用的,但直到2006年,科学家才意识到在实验过程中也产生了反质子氢。. 涉及高能量质子和反质子的反应产…
氫是一種化學元素,化學符號为*',原子序數为1,原子量為是元素週期表中最輕的元素。單原子氫(H)是宇宙中最常見的化學物質,佔重子總質量的73%。等離子態的氫是主序星的主要成份。天然氫還含極少量的同位素「氘」(^2H或D),其含1個質子和1個中子;也有痕量(比氘還少)的氚(^3H或T),其含1個質子和2個中子。 氫原子最早在宇宙復合階段出現並遍佈全宇宙。在標準溫度和壓力之下,氫形成雙原子分子(俗稱氫氣,分子式為),呈無色、無臭、無味非金屬…
鎳氫電池(Nickel Metal Hydride, NiMH)是由鎳鎘電池(NiCd battery)改良而來的,其以能吸收氫的金屬代替镉()。它以相同的價格提供比鎳鎘電池更高的電容量、較不明顯的記憶效應、以及較低的環境污染(不含有毒的镉)。 其回收再用的效率比鋰離子電池更好,被称为是最环保的电池。但是與鋰離子電池比較時,卻有一定的記憶效應。舊款的鎳氫電池有較高的自我放電反應,新款的鎳氫電池已俱有相當低的自我放電(與鹼電相約),而且可…
液氢(LH2),也称液态氢,是由氢气经由降温而得到的液体。液态氢须要储存在非常低的温度下(大约在20.268开尔文,-252.8℃)。它通常被作为火箭发射的燃料。 液态氢可作为储存氢气的一种方式,因为液态氢比气态氢省空间。液态氢的密度大约为70.8千克每立方米 (在20开尔文下),密度很小,所以需要很大的容器来存储。 液氢中含99.79%的仲氢和0.21%的正氢。 参见 压缩氢气(CGH2) 氫經濟 参考资料 ;腳注 ;引用
21厘米線,又被稱為氫線,21厘米輻射(hydrogen line, 21 centimeter line or HI line)是指由中性氫原子因為能階變化而產生的電磁波譜線。頻率是1420.40575177 MHz,相當於在真空中波長 21.10611405413 公分。在電磁波譜上的位置是微波。 這個波長的輻射經常在射电天文學上被應用,尤其無線電波可以穿過對可見光是不透明的星際雲等巨大星際介質區域。21公分波來自於1s基態氫原子的…
{{Chembox | Name = 氢气 | NameEn = Hydrogen | ImageFile1 = Dihydrogen-3D-vdW.png | ImageFile2 = Dihydrogen-2D-dimensions.png | Section1 = | Section2 = {{Chembox Properties | Formula = H2 | MolarMass = 2.01588 g·mol−1 | App…
氫-5是氫的一個人造放射性同位素,極為不穩定。它的原子核包含了四個中子和一個質子,在實驗室裡用一個氚的原子核來轟炸氚,這讓氚吸收氚原子核的两个中子而形成了氫-5。氫-5的半衰期非常短,只有()——为所有核素中最短。 參見 氫 氘 氚 氫-4 *氫的同位素 参考资料
氫-4是氫的一個人造放射性同位素,半衰期極短,極為不穩定。它包含了質子和三個中子。在實驗室裡,是用氘的原子核來轟炸氚的原子核,來合成一個氫-4的原子核。在這過程中,氚的原子核會從氘的原子核上吸收一個中子。氫-4的質量為4.02643 u,半衰期為1.39秒。 參見 氫 氘 氚 氫-5 *氫的同位素 参考资料
氫原子是氫元素的原子。電中性的原子含有一個正價的質子與一個負價的電子,被庫侖定律束縛於原子核內。在大自然中,氫原子是豐度最高的同位素,稱為氫,氫-1 ,或*'。氫原子不含任何中子,別的氫同位素含有一個或多個中子。這條目主要描述氫-1 。 氫原子擁有一個質子和一個電子,是一個的簡單的二體系統。系統內的作用力只跟二體之間的距離有關,是反平方連心力,不需要將這反平方連心力二體系統再加理想化,簡單化。描述這系統的(非相對論性的)薛丁格方程式有解…
氢水(日语:水素水(すいそすい))是溶解有氢气的水,无味,无刺激性气味,无色。氢气可以溶于水,但氢气在水中的溶解度极低,仅可溶解极少量,因此富氢水基本上具有与水相同的性质。 工业上富氢水用于清洁半导体和液晶 。在农业中,正在对作物生长的影响和食物保存的功效进行研究 。另外,随着生产饮用碱性电解水时会产生的富氢水(已显示出是碱性离子水,而非富氢水具有“改善胃肠道症状”的作用) 。 洗涤 用于清洗半导体和液晶 。通过将氢气溶解在超纯水中制成…
氢离子(),即氢正离子,是氢原子的阳离子形式。由于氢原子只有一个电子,因此氢正离子实际上就是氢原子核。同位素氢-1(H)的正离子实际上就是质子。 在水溶液中,氢正离子往往以水合氢离子(H3O+)的方式出现,而不是单独的质子。 参見 氢 原子 离子 质子 水合氢离子 氢负离子 *酸 参考文献
常以二聚体形成存在]] 的烯醇式结构借分子内氢键得以稳定]] 氫鍵是分子間作用力的一種,是一种永久偶极之间的作用力,氢键发生在已经以共价键与其它原子键结合的氢原子与另一个原子之间(X-H…Y),通常发生氢键作用的氢原子两边的原子(X、Y)都是电负性较强的原子。氢键既可以是借錢去做加強间氢键,也可以是分子内的。其键能最大约为200kJ/mol,一般为5-30kJ/mol,比一般的共价键、离子键和金属键键能要小,但强于静电引力。 氢键对于生…
转移氢化()是将氢气以外的氢源(一般是无机和有机金属化学中的两个氢原子)加成到分子中的反应过程,是工业和有机合成中重要的氢化方法,相较于直接使用氢气更加方便和廉价。转移氢化的一种大规模应用是使用供体溶剂(如四氢化萘)进行煤液化。 有机金属催化 在有机合成领域,一类带有二胺和膦配体的钌、铑基配合物催化转移氢化的有机金属催化剂已经广泛应用于极性不饱和键的加氢。其中代表性的催化剂前体由和对甲苯磺酸化的衍生化而来,它们可以将酮(C=O)、亚胺(…
博施反应()指二氧化碳与氢气在金属(如铁、钴、镍、钌)催化和530-730℃下反应,生成单质碳(石墨)和水。 :\rm \ CO_2 + 2H_2 \rightarrow C + 2H_2O 上面反应实质上是两个反应的总结果。第一是水煤气转化,二氧化碳与氢气作用生成一氧化碳和水。第二是一氧化碳被氢气还原为碳,这一步是速控步。 :\rm \ CO_2+H_2\rightarrow CO+H_2O :\rm \ CO+H_2\rightar…
氘化氢是由氢的两个同位素:1H(氕)和2H (氘)形成的双原子分子。其适当的分子式为H2H,但为简化起见,通常写为HD。 制备和天然存在 在实验室中,它是用重水处理氢化钠而制得的: :NaH + D2O → HD + NaOD 氘化氢是天然存在的分子氢的次要成分。它是所有巨行星大气中次要但值得注意的组成部分之一,其丰度约为30 ppm至200 ppm。在超新星残骸中也发现了氘化氢。 参考资料 外部链接 *[http://scholarw…
三原子氢(H3)是一种由三个氢原子构成的不稳定分子。 这种中性的分子可以在低压放电管中制备: 它很容易通过下列方式分解: : H_3 \quad \longrightarrow \quad H_3^+ \ + \ e^- : H_3^+ \ + \ e^- \quad \longrightarrow \quad H_3^ \quad \longrightarrow \quad H \ + \ H_2 : H_3^+ \ + \ e^- …
抓氢键(又称agostic键,)是一种烷基、烯基、炔基或芳基中的氢与过渡金属间形成的3c2e键。 概念 抓氢键(agostic bond)用C-H⇀M或B-H⇀M表示 与氢键比较 抓氢键和氢键X-H...Y不同: #氢键中的氢原子是和电负性高的Y原子相吸引,而抓氢键中金属原子M的正电性越强,吸引力越大 #氢键是三中心四电子体系,而抓氢键是三中心二电子体系 作用 抓氢键C-H⇀M键削弱了C-Hσ键,在金属有机反应中,能使氢原子转移到金属原…
低自放電(漏電)鎳氫電池(,Low self-discharge nickel-metal hydride battery)又稱低自漏電鎳氫電池,是改良自鎳氫電池的產品,雖然也是鎳氫電池但下一代的化學性質大大不同,尤其特點是相較上代,大幅改善漏電(自放電)問題,所以可以在閒時預先充滿電,之後存放一兩年內仍可保持相當電力,當需要時就馬上可以使用。 舊式鎳氫電池的自放電問題 舊式鎳氫電池在充電後,其電量會漸漸消失,早期產品在充電後幾個月電量…