钅炸:修订间差异
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'''{{Ruby|{{自造金属|炸}}|zhā}}'''(Bombium),一作鈼,是一种金属元素,由[[锘星]]著名超理学家{{black|、在逃通缉犯|得罪了锑星人,又坏了锘星的名声}}[[于杰418]]发现于锘星。原子序数9 | '''{{Ruby|{{自造金属|炸}}|zhā}}'''(Bombium),一作鈼,是一种金属元素,由[[锘星]]著名超理学家{{black|、在逃通缉犯|得罪了锑星人,又坏了锘星的名声}}[[于杰418]]发现于锘星。原子序数9.{{循环小数|3}},是非整数[[元素]]。 | ||
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{{自造金属|炸}}-19.{{循环小数|6}}( | {{自造金属|炸}}-19.{{循环小数|6}}(唯一已知同位素)原子核中有9个质子,10个中子,1个上夸克和1个下夸克,但一般称之为有9.{{循环小数|3}}个质子和10.{{循环小数|3}}个中子。由于核电荷数指的是原子核内正电荷的数量而不是所有电荷的数量,因此{{自造金属|炸}}的核电荷数是9.{{循环小数|3}}而不是9。 | ||
{{自造金属|炸}}的电负性高达8.0。虽然具有极强的氧化性,但{{自造金属|炸}}单质在标准状态下是金黄色固体,并具有金属光泽,这是由于游离的夸克脱离原子 | {{自造金属|炸}}有9个核外电子,电子排布和[[氟]]相同,但不同的是在L层多出了一个下夸克,这个游离的夸克赋予了{{自造金属|炸}}极其活泼的性质。 | ||
== 性质 == | |||
{{自造金属|炸}}的电负性高达8.0。虽然具有极强的氧化性,但{{自造金属|炸}}单质在标准状态下是金黄色固体,并具有金属光泽,这是由于游离的下夸克脱离原子并在晶体中形成类似金属键的“夸克键”的缘故。尽管如此,{{自造金属|炸}}单质仍然具有非常强的氧化性(在有锘场的环境下,它的氧化性会进一步增强),可以氧化绝大多数物质,例如: | |||
* 和氢气剧烈反应生成氢{{自造金属|炸}}酸:{{Chem|H2}}+3Bb=={{Chem|H2Bb3}}。 | * 和氢气剧烈反应生成氢{{自造金属|炸}}酸:{{Chem|H2}}+3Bb=={{Chem|H2Bb3}}。 | ||
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===氢{{自造金属|炸|title=114514}}酸({{Chem|H2Bb3}})=== | ===氢{{自造金属|炸|title=114514}}酸({{Chem|H2Bb3}})=== | ||
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氢{{自造金属|炸}}酸是一种超强酸,H0=-26.6,具有极强的氧化性,原因是{{自造金属|炸}}原子中的游离夸克在分子中形成了夸克 | 氢{{自造金属|炸}}酸是一种超强酸,H0=-26.6,具有极强的氧化性,原因是{{自造金属|炸}}原子中的游离夸克在分子中形成了夸克键,让氢原子有呈现+<math>\frac{2}{3}</math>价的趋势,生成不稳定的HBb,然后HBb还会分解。氢{{自造金属|炸}}酸可以溶解聚四氟乙烯,须用[[铯容器|铯质容器]]储存。 | ||
氢{{自造金属|炸}}酸与金反应,生成{{自造金属|炸}}化金: | 氢{{自造金属|炸}}酸与金反应,生成{{自造金属|炸}}化金: | ||
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==={{自造金属|炸|title=0}}化高锘({{Chem|NoBb9}})=== | ==={{自造金属|炸|title=0}}化高锘({{Chem|NoBb9}})=== | ||
是最常用的锘键物质之一,常温下为气体。锘键是一种特殊的超理键,其本质是夸克 | 是最常用的锘键物质之一,常温下为气体。锘键是一种特殊的超理键,其本质是夸克键,可以在锘场中产生。 | ||
由锘单质在130℃以上的强锘场环境下与{{自造金属|炸}}反应制得。橘黄色液体,密度比水大。 | 由锘单质在130℃以上的强锘场环境下与{{自造金属|炸}}反应制得。橘黄色液体,密度比水大。 | ||
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==={{自造金属|炸|title=6}}氮({{Chem|NBb6}})=== | ==={{自造金属|炸|title=6}}氮({{Chem|NBb6}})=== | ||
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{{自造金属|炸}}氮,即六{{自造金属|炸}}化氮,是一种极度危险的气体。只能在-20℃的温度下稳定存在。高于此温度时,则大量游离的夸克可在分子内组成越来越不稳定的夸克 | {{自造金属|炸}}氮,即六{{自造金属|炸}}化氮,是一种极度危险的气体。只能在-20℃的温度下稳定存在。高于此温度时,则大量游离的夸克可在分子内组成越来越不稳定的夸克键,直到达到临界分子直接分解成单独的原子!由于其在常温下可以存在30秒,然后突然分解并大量放热、生成极度危险的Bb自由基,{{自造金属|炸}}氮在以前经常被用作炸药。2332年,[[泛锑宙联合军事委员会]]常务会议上禁止生产{{自造金属|炸}}氮。因此,{{自造金属|炸}}氮受到了[[著名超理学家委员会]]的严格管控,不允许以任何形式私自生产、销售、运输和交易{{自造金属|炸}}氮。 | ||
<!-- 氟化钅炸这一段完全不知所云,删了。 --> | <!-- 氟化钅炸这一段完全不知所云,删了。 --> | ||
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===锘键=== | ===锘键=== | ||
{{自造金属|炸}}的很多化合物中都含有锘键,这种键让这些物质具有特殊的性质。锘键的本质是游离夸克组成的夸克 | {{自造金属|炸}}的很多化合物中都含有锘键,这种键让这些物质具有特殊的性质。锘键的本质是游离下夸克组成的夸克键,锘场使夸克打破了色禁闭,并让它们的活动范围达到了原子级别。当锘场的范围覆盖整个分子时,夸克键便会变成锘键,靠强相互作用维持分子;一旦锘场的范围缩小到原子核,这些锘键就会断裂,所有夸克回归原子核,于是分子分解成大量自由基。 | ||
{{元素周期表简表}} | {{元素周期表简表}} |
2023年1月28日 (六) 04:37的版本
<infobox>
<title source="title1"> <default>钅炸</default> </title> <image source="image1">
</image> <group collapse="open"> <header>基本信息</header> <label>名称</label> <label>符号</label> <label>原子序数</label> <label>原子量</label> <label>族</label> <label>周期</label> <label>常见同位素</label> </group> <group> <header>相邻元素</header> </group> <group collapse="open"> <header>物理性质</header> <label>原子半径</label> <label>熔点</label> <label>沸点</label> <label>升华点</label> <label>闪点</label> <label>密度</label> <label>颜色</label> <label>硬度</label> <label>导电性</label> <label>衰变方式</label> <label>半衰期</label> </group> <group collapse="open"> <header>化学性质</header> <label>常见化合价</label> <label>标准电极电势</label> <label>常见化合物</label> <label>特殊性质</label> </group> </infobox> 锘星著名超理学家、在逃通缉犯于杰418发现于锘星。原子序数9.3,是非整数元素。
(Bombium),一作鈼,是一种金属元素,由结构
6(唯一已知同位素)原子核中有9个质子,10个中子,1个上夸克和1个下夸克,但一般称之为有9.3个质子和10.3个中子。由于核电荷数指的是原子核内正电荷的数量而不是所有电荷的数量,因此 的核电荷数是9.3而不是9。
-19.氟相同,但不同的是在L层多出了一个下夸克,这个游离的夸克赋予了 极其活泼的性质。
有9个核外电子,电子排布和性质
的电负性高达8.0。虽然具有极强的氧化性,但 单质在标准状态下是金黄色固体,并具有金属光泽,这是由于游离的下夸克脱离原子并在晶体中形成类似金属键的“夸克键”的缘故。尽管如此, 单质仍然具有非常强的氧化性(在有锘场的环境下,它的氧化性会进一步增强),可以氧化绝大多数物质,例如:
- 和氢气剧烈反应生成氢H2+3Bb==H2Bb3。 酸:
- 和氧气反应生成O2+6Bb==2OBb3。 化氧:
- 和氟气在点燃的条件下生成F2+3Bb=点燃=F2Bb3。 化氟:
化合物
氢H2Bb3) 酸(
氢铯质容器储存。
酸是一种超强酸,H0=-26.6,具有极强的氧化性,原因是 原子中的游离夸克在分子中形成了夸克键,让氢原子有呈现+<math>\frac{2}{3}</math>价的趋势,生成不稳定的HBb,然后HBb还会分解。氢 酸可以溶解聚四氟乙烯,须用氢
酸与金反应,生成 化金:- 9H2Bb3+2Au==18HBb+Au2Bb9
- 6HBb==H2+2H2Bb3
- 总反应:3H2Bb3+2Au==Au2Bb9+3H2
NoBb9) 化高锘(
是最常用的锘键物质之一,常温下为气体。锘键是一种特殊的超理键,其本质是夸克键,可以在锘场中产生。
由锘单质在130℃以上的强锘场环境下与
反应制得。橘黄色液体,密度比水大。同样具有极强的氧化性。与玻璃、塑料、大部分金属(铯除外)接触都会发生爆炸。可用作火箭燃料。
-
NBb6) 氮(
泛锑宙联合军事委员会常务会议上禁止生产 氮。因此, 氮受到了著名超理学家委员会的严格管控,不允许以任何形式私自生产、销售、运输和交易 氮。
氮,即六 化氮,是一种极度危险的气体。只能在-20℃的温度下稳定存在。高于此温度时,则大量游离的夸克可在分子内组成越来越不稳定的夸克键,直到达到临界分子直接分解成单独的原子!由于其在常温下可以存在30秒,然后突然分解并大量放热、生成极度危险的Bb自由基, 氮在以前经常被用作炸药。2332年,四种 酸H2OBb6 、H2OBb9、H2OBb12、H2OBb15
次 酸(H2OBb6)
名称叫其中氢显+1价氧被氧化变成+2价
仍然显-2/3价。H2OBb6的酸性
H2OBb6的酸性并不是很强其中它的0.02%的溶液pH为0.5但是它也还是属于强酸饱和H2OBb6的pH大约是-3.09左右酸性刚好只是王水的100倍有强烈腐蚀性其氧化性是发烟硝酸的250倍能够腐蚀金及铱钛等金属腐蚀金会生成Au2(OBb6)5读作次
酸金腐蚀钛生成TiOBb6……物理性质 熔点-38摄氏度沸点87摄氏度相对分子质量为138分子半径0.1纳米比重3.8在常温为蓝色液体。
目前H2OBb6为强腐蚀性剧毒的危险品。
H2OBb6在有毒金炸化物也能算是比较温柔的大约6-8克才能毒死一个70kg重的成年人它毒性及腐蚀性酸性在Bb酸家族中也能算是弱的酸。
亚 酸(H2OBb9)
其中氧被氧化变成+4价。
熔点为-38摄氏度,沸点为250摄氏度,比重为4.38,分子量198,极易溶于水。H2OBb9为鲜红色液体,类似动脉血。
化学性质氧化性极强,为发烟硝酸的一亿倍,能够与化学书元素周期表除氟外的其他117个元素发生反应。与金属反应生成相对应的盐,与非金属反应相对应的亚
x酸。反应化学式为:H2OBb9+Fe→FeOBb9+H2 2H2OBb9+N2==2HNBb6+H2Bb3+OBb32H2OBb9+O2→H2OBb6+H2Bb3+OBb3+OBb6
2H2OBb9+2Si→2H2SiBb9(l)+O2
亚
酸能够腐蚀聚x乙烯生成 x酸H2OBb9在常温下能够与钻石剧烈反应生成 碳酸及氧气H2OBb9与稀有气体反应生成相对应的亚 x酸和二氧化物。亚
酸的酸性极强,目前它属于超强酸。在25%的H2OBb9溶液中pH为-11.09,酸性刚好相当于王水的一百亿倍,比魔酸还要强。H2OBb9有脱水性,腐蚀物质的能力比浓硫酸还要强得多。浓硫酸对木头腐蚀只能炭化,而亚
酸只要滴一滴在木头上,不仅会炭化,而且还会溶解,并且迅速发生反应。如果把电负性小于1.2的金属投入H2OBb9会爆炸,但是小于0.85的金属投入H2OBb9会出现核爆炸。另外,H2OBb9属于强腐蚀性氧化性及剧毒品,能够腐蚀钛合金,生成TiOBb9;钛合金投入H2OBb9就好像泥牛入海一样被腐蚀的无影无踪。同时也能腐蚀硫酸钡、硅酸以及氯化银等顽固沉淀,也能够溶解大多数气体。目前H2OBb9盛在超氯化铯的顽固沉淀以及金萌单质中,不能用有机物或含硅化合物盛装,同时H2OBb9溶于水会放出大量热,稀释方法同浓硫酸。H2OBb9的毒性超强,大约30毫克就能毒死一个70千克的成年人。亚
酸的用途很多,同时H2OBb9由于可以腐蚀钛合金及聚乙烯等物质,所也也可以用来制做强者死亡灵。(?)酸(H2OBb12)
其中氧被氧化变成了正6价。
酸可以用氢 酸或亚 酸和臭 反应制取,但是OBb9、H2Bb3及Bb3的氧化性都没有 酸强,这是典型的弱氧化物制取强氧化物的例子。其化学式为2OBb9+H2O→H2OBb12+2OBb3(歧化反应)OBb9+H2Bb3→H2OBb12及H2OBb9+Bb3→H2OBb12实际上这样制取酸的最高浓度也只有75%而且需要控制气体的反应速率如果需要制取很浓的就需要再加热到100摄氏度以上使水分蒸发物理性质熔点0摄氏度沸点250摄氏度比热容为290290焦耳每千克摄氏度加热时由于比热太大需要用超级电加热器加热分子量为258原子半径为0.123纳米 酸在0摄氏度以下时为浅粉色极其坚硬的固体其硬度高达38在常温下为粉色液体有非常甜的奶味但是它的气体一吸进去又有非常麻的味道在250摄氏度以上为粉色有极其无比刺激带非常甜味道的气体极易溶于水而可溶于醇密度大约为87741kg/m3。
化学性质
酸为强烈腐蚀性氧化性剧毒危险品 酸酸性极强其60%溶液pH大约是负40左右酸性强得非常夸张氧化性也非常强腐蚀性相似于氟 酸也可以腐蚀神器及反质子物质及法器钛合金等其中H2OBb12与氦气会发生核爆炸反应生成H2HeBb12的物质并放出氟气(氧聚变形成的)同时也能与腐蚀聚x乙烯生成x与氧的化合物及 碳酸(如果x与氧的化合物为固体则与H2OBb12直接反应生成 x酸及CO2并且金炸酸能够与单质或合金反应生成相对应的盐或酸与气体直接反应生成对应的酸当与一氧化x反应时生成氧气与二氧化x反应时生成臭氧与三氧化x反应生成三氧化氧……并且H2OBb12可以腐蚀神器及强大人物等 酸与任何铁(不管玄铁还是钢铁等)都能反应生成极易溶于水的 铁酸…… 酸也能够与化学书上元素周期表所有单质反应并且能够溶解……另外金炸酸有极其强烈的脱水性对物质的腐蚀能力远强于浓硫酸只要一克的 酸就能把一块重100克的木头迅速化为无形的 碳酸液体并且 酸可以抵挡法力。红氟来做保护气来完成运输并且车厢内部表面需要镀一层超氟锑酸钫薄膜
酸目前盛装在金萌单质或(FrSbF6)10中运输时需要用H2OBb12有剧毒其毒性大约是超氰化氢的十亿倍对流星人的致死量为38微克可以用来对付有超强战斗力的敌人。
酸的稀释同氟 酸。
酸与活泼金属反应容易爆炸与碱中和只能在发功的条件下中和不然就会出现剧烈爆炸……
高 酸(H2OBb15)
其中氧被氧化变成了正8价。
还有高
酸与其他大多数的含氧酸特别之处就是没有酸酐因为理论上它的酸酐是Bb15虽然Bb15这种物质存在但是由于金炸比氧的氧化性要强得多电负性也远大于氧就算Bb15与水反应生成的酸并不是高金炸氧酸而是超氢金炸酸生成氧气在里面被溶解因此高 酸是没有酸酐的。物理性质
熔点为-38摄氏度,沸点为250摄氏度,密度为8.7kg/cm3,比热容为383843.8焦耳每千克摄氏度,分子量为318,分子半径为0.135纳米。高金炸氧酸在-38摄氏度以下温度时为极其坚硬的深红色固体其硬度为38在常温下为红色的液体而在250摄氏度以上温度时为浅红色气体高
酸气味为极甜奶酪的味道并且带无比麻辣的味道(由于此酸有无比强烈的腐蚀性)高 酸极易溶于水并且溶于水或稀释时会放出极大量热所以稀释需要在冰箱内操作并且一滴滴地倒入水中然后搅拌不能用水直接倒入此酸或者迅速把此酸直接倒入水不然放出来的热能使水沸腾使H2OBb15液滴向四周飞溅这是极其危险的(注意搅拌稀释时不能用玻璃棒只能用超氟锑酸钫棒)。高
酸的化学性质一高
酸酸性是氦合氢离子的4138亿倍其pH极其小大约为-60左右远远小于一般的强酸。 酸的氧化性极强大约是氟气的一万亿倍而且还能氧化几乎全部物质(除最稳定的“三高
酸在常温下就能够与化学书元素周期表内的118个元素发生剧烈反应其中与金属反应时生成相对应的盐放与非金属反应生成相对应的 x酸如果是氟那么就会生成氟 酸氧就是生成过x氧 酸(后面才讲)和三 化氧方程式分别如下另外高 酸盐会溶解氢气所以不打向上。H2OBb15+Fe—发功→FeOBb15+H2
H2OBb15+2Na—发功→Na2OBb15+H2
2H2OBb15+2N2—发功→2H2NBb15+O2
H2OBb15+F2—发功→H2OBb12+F2Bb3
H2OBb15+O2—发功→H2OBb12+OBb3
四高
酸与金属氧化物反应生成相应的OBb15盐和水如果是某些碱金属的氧化物会在里面钝化(这里指金属在里面生成一层不溶的OBb15的盐阻碍了反应)如果对应的高金炸氧酸的盐不溶于水与此酸反应也会出现钝化现象。五特殊性质一高
酸能够与非金属氧化物反应生成对应的高金炸x酸比如与SO2反应就生成H2SBb15反应表达式如下H2OBb15+xOn—发功→H2xBb15+(n+1)O
同时高
酸也会与氟化物反应生成氟化氧如果H2Bb15与氯氮等化物反应那么生成的是相应的一氧化x硅化物特例与其反应生成H2SiBb12和XBbn与O2与碳化物反应生成H2CBb12六与金属反应剧烈程度分析
1.与活动性排在铝前面的金属反应会发生核爆炸温度大于一亿摄氏度生成氢气聚变为氦气或金属锂铍等
2.与排在氢前面的金属反应会爆炸生成的是水
3.与排在氢后面铂前面的金属会剧烈反应
4.与活动性排在铂后面氦前面的金属反应较快
5.H2OBb15在沸腾时能够与活动性排在根号5号元素前面的金属发生反应置换出氢气
6.与活动性排在根号5号元素后面的金属都不能与高
酸反应一般地所有含 的酸的共同性质
(1)都有无比强烈的氧化性氧化性都比氟气强得多
(2)腐蚀性都比氟气强得多
(3)都显超强酸性
(4)都能把化学书上元素周期表内所有的118个元素单质溶解
(5)都没有酸酐
(6)不溶盐都非常稳定(ED
TA溶液氟气熔融重铬酸钾氰化物硝酸等都不能溶解它们)
(7)浓溶液pH都显负数
(8)都有剧毒
(9)稀释时都会剧烈放热
(10)在水中酸性都不会被拉平
(11)在常温下它们都能溶解气体
(12)都能与非金属氧化物反应
(13)比热容都比水大
(14)都有颜色和气味
(15)对应酸根的氧化还原电位都远远大于氟气
(16)熔沸点都是含250、38、87的(超理物的一般特性)
(17)所对应的盐都不能电离分解
(18)都能把强大的人物及神器法器腐蚀
(19)都有强烈脱水性
(21)都有所有酸的共同性质(如能与金属氧化物反应等)
(22)分子中所含金炸的原子个数都是3的倍数
(23)都能够溶解大多数顽固沉淀
(24)都能够与一般元素周期表内所有的金属元素反应
(25)都能与极活泼金属产生核爆炸反应
目前各种含 酸根的电极电势表
Bb32- +36.01伏
OBb62- +25.32伏
OBb92- +35.68伏
OBb122- +42.14伏
OBb152- +48.00伏
ClBb6- +31.01伏
ClBb9- +36.78伏
ClBb12- +42.55伏
ClBb15- +49.32伏
CBb62- +28.35伏
CBb92- +33.56伏
HeBb152- +55.08伏
NeBb152- +58.46伏
ArBb152- +54.68伏
XeBb152- +51.02伏
KrBb152- +52.89伏
RnBb152- +50.00伏
SbBb12- +45.38伏
AuBb15- +54.42伏
BiBb12- +48.97伏
PtBb15- +48.35伏
NBb12- +39.85伏
FeBb15- +46.88伏
NBb9- +33.85伏
SBb152- +47.00伏
SBb122- +40.98伏
He10Bb6- +43.09伏
Ne10Bb6- +45.68伏
(CN)Bb15- +51.00伏
冥酸
一主要性质
冥酸是由浓氢
酸和浓氟 酸以摩尔比1:2混合的酸此酸用
单质或687号碱金属单质盛装此酸属于强腐蚀性氧化性剧毒危险品二物理性质
冥酸在常温下为红色透明粘稠状有刺激性气味液体没有确定的熔沸点比热容极大为250kj/kg摄氏度加热冥酸需要用超级加热器才能加热
三冥酸的酸性极强其溶液的pH约等于-25.0酸性大约比98%浓硫酸强3.8千亿亿亿亿倍其pH只能用超氟锑酸钫外壳的锑星版pH计来测量pH(此pH计测量值能够显示负数或大于14的数)
四冥酸的氧化性极强根据锑星科学家准确无误计算冥酸的氧化性大约是氟气的二万零八百七十六亿五千四百三十二万零三百六十八(2087654320368)倍以至于冥酸在常温下与氦气发生核爆炸反应生成二氟化九氦及三金炸十氦液体生成的氢气又聚变成氦气会继续反应直到溶液里溶解的氢气全部聚变完反应温度能达到250250250摄氏度冥酸与聚四氟乙烯剧烈反应生成 碳酸并放出红氟产生25038摄氏度高温反应化学式分别如下
H2Bb3+2F2Bb3+48He→2He9F2+3He10Bb3+H2
H2Bb3+2F2Bb3+C2F4→H2CBb9+F8
冥酸能够氧化并溶解一般元素周期表所有的118个元素其中与金属反应生成相应的
化物及氟化物与非金属反应生成相对应的氟x酸和 x酸……目前能够溶解除了钅生日快乐以及单质及极聚锑(Sb250250)极聚铋(Bi250250)及酸性比其本身大的酸沉淀之外的所有物质冥酸能够溶解中子星生成0号元素对应的 化物即Nu10Bb3目前此化合物名称读三 化十聚四中子。
及根号5号元素超级 化锑
其中所有
元素化合物中最主要的是与锑的化合物其最经典的是Sb2Bb153读作超级 化锑其中锑在其中显+51价金炸显-2/3价为 化物的不溶物之一制作非常复杂首先用锑化氢与氢 酸反应生成 化锑(Sb2Bb15)然后再反复地在锑场中与 气(Bb2)发功反应反复87次然后再加大力度发功加入还原剂之后接着加热到250250250250摄氏度然后在1秒的间隔内瞬间冷却到零下250摄氏度使其凝固然后锑做催化剂使其完全反应即可其中分子结构是这样的
153个
原子排成Bb字型锑原子则在中间超级
化锑熔点为250250250250250摄氏度沸点250250250250250250250摄氏度其比热容为741焦耳每千克摄氏度目前超级锑币每克
化锑为绿色固体售价为50另外所有的含
酸及 化物都不能用玻璃盛装含 酸与所有玻璃都会反应反应生成金炸硅酸液体金炸化物与所有玻璃反应生成六 化硅气体而且反应速度又比氢氟酸要快很多因此只要化合物中含有金炸的都不能用玻璃盛装(除非沉淀)另外含
酸或 化物也会与中子星反应生成三 化十聚四中子液体所有含
酸都能做聚乙烯钻石及中子星雕刻另外
单质能够制做炸弹以及钙片等物质目前含金炸元素物质一般都用超氟锑酸钫超氯化铯神氯化铯及极活泼碱金属单质聚锑单质或者含锑合金
单质z族元素单质等制取的容器来盛装化硅
化学式SiBb6也叫六
化硅俗名玻璃气一物理性质
化硅熔点-250°C沸点-87°C在常温下为白色有刺激性及bt麻辣味气体吸进去就好像喝了烫稀饭一样感觉无比疼痛气体密度为8.7kg/m3比热容是水的87倍
二
化硅的化学性质溶于水能够生成
硅酸并放出三 化氧及气体生成的氧气和四氢化硅都溶于 硅酸凡正就是不可能生成二氧化硅能相关化学式为2SiBb6+3H2O→H2SiBb9+OBb3+SiH4+O2化硅能溶于氢 酸生成 硅酸
SiBb6+H2Bb3→H2SiBb9
另外
化硅溶于氢氟酸但是不与氢氟酸反应因为氟氧化性比 要弱化硅常温下可以与甲烷和氨气反应
SiBb6+CH4→CBb6+SiH4
2SiBb6+4NH3→(NH4)2SiBb9+SiH4+N2
其中由于
化碳氧化性比 化硅弱所以 化硅能与甲烷反应化硅在一般元素周期表中所有金属单质反应生成相应的 硅酸盐
化硅由于氧化性不够强所以与稀有气体需要加热才能反应缓慢的反应
化硅属于超强酸性气体剧毒危险品
制法
2B—发功→Bb
特殊性质
锘键
的很多化合物中都含有锘键,这种键让这些物质具有特殊的性质。锘键的本质是游离下夸克组成的夸克键,锘场使夸克打破了色禁闭,并让它们的活动范围达到了原子级别。当锘场的范围覆盖整个分子时,夸克键便会变成锘键,靠强相互作用维持分子;一旦锘场的范围缩小到原子核,这些锘键就会断裂,所有夸克回归原子核,于是分子分解成大量自由基。
元素周期表 | ||||||||||||||||
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