CAS-Nr.: | 7440-63-3 |
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Formel: | xe |
EINECS: | 231-172-7 |
Bestandteil: | Reine Industrie Air |
Grade Norm: | Elektronikklasse |
Chemical Property: | Nicht brennbares Gas |
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Beschreibung: | Xenon | |
MF: | Xe | |
Gewicht der Formel: | 131,3 | |
CAS-NR.: | 7440-63-3 | |
EINECS-Nr.: | 231-172-7 | |
UN-Nr.: | UN2036 | |
Reinheit: | 99,9 %-99,999 % | |
Erscheinungsbild: | Farblos | |
Paketgröße: | 8 L Zyl | 50 L Zyl |
Füllinhalt/Zyl: | 1200L-1300L | 10 CBM |
Wert: | G5/8/CGA580 |
Name | Xenon |
Symbol | Xe |
Ordnungszahl | 54 |
Atomare Masse | 131,29 atomare Masseneinheiten |
Anzahl der Protonen | 54 |
Anzahl der Neutronen | 77 |
Anzahl der Elektronen | 54 |
Schmelzpunkt | -111,79 GRAD CELSIUS |
Siedepunkt | -108,12 GRAD CELSIUS |
Dichte | .005887 Gramm pro Kubikzentimeter |
Normale Phase | Gas |
Familie | Edelgase |
Punkt | 5 |
Technische Eigenschaften | |
Molekulargewicht: | 131,30 |
Spezifisches Gewicht (Luft = 1): 4,56 | 4,56 |
Geruch: Geruchlos | Geruchlos |
CAS-Registrierungsnummer: 7440-63-3 | 7440-63-3 |
Prinzip-Isotope: | 129.131.132 |
Kritische Temperatur: 289,75 K / 16.6ºC | 289,75 K / 16,6 ºC |
Kritischer Druck: 58,4 bar | 58,4 bar |
Siedepunkt: 164,55 K / -108.6ºC | 164,55 K / -108,6 ºC |
Schmelzpunkt: 161,15 K / -112ºC | 161,15 K / -112 ºC |
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Xenon Xenon ist ein seltenes, geruchloses, farbloses, geschmackloses, chemisch unreaktives Gas. Es galt als völlig inert, bis im Jahr 1962, Neil Bartlett berichtete Synthese von Xenon-Haxafluoroplatinat. In einer gasgefüllten Röhre strahlt Xenon blaues Licht aus, wenn es durch elektrische Entladung angeregt wird. Anwendungen Xenon hat relativ wenig kommerziellen Gebrauch. Es wird in fotografischen Blitzlampen, Stroboskoplampen, hochintensiven Lichtbogenlampen für die Filmprojektion und Hochdruck-Lichtbogenlampen zur ultravioletten Lichteinstrahlung (Solarsimulatoren) verwendet. Andere Anwendungen sind als Vollnarkose, Xenon "blauen" Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer sind auf einigen Fahrzeugen verwendet und werden gesagt, weniger ermüdend für die Augen. Sie beleuchten Straßenschilder und Markierungen besser als herkömmliche Lichter. Xenon in der Umgebung Xenon ist ein Spurengas in der Erdatmosphäre, das 1 zum Teil in 20 Millionen vorkommt. Die einzige kommerzielle Xenon-Quelle stammt aus industriellen Flüssigluftsanlagen. Die weltweite Produktion liegt unter 1 Tonnen pro Jahr, obwohl Xenon-Gas in der Atmosphäre 2 Milliarden Tonnen zurückgehalten wird. Gesundheitliche Auswirkungen von Xenon Inhalation: Dieses Gas ist inert und wird als einfaches Erstickungsmittel eingestuft. Inhalation in übermäßigen Konzentrationen kann zu Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Bewusstlosigkeit und Tod führen. Der Tod kann durch Fehler im Urteil, Verwirrung oder Verlust des Bewusstseins, die Selbstrettung zu verhindern. Bei niedrigen Sauerstoffkonzentrationen können Bewusstlosigkeit und Tod in Sekunden ohne Vorwarnung auftreten. Die Wirkung einfacher erstickender Gase ist proportional dazu, wie stark sie die Menge (Partialdruck) des Sauerstoffs in der Luft verringern, die einatmet wird. Der Sauerstoff kann auf 75% seines normalen Prozentsatzes in Luft verringert werden, bevor sich merkliche Symptome entwickeln. Dies wiederum erfordert das Vorhandensein eines einfachen Erstickungsgehalts in einer Konzentration von 33 % im Gemisch von Luft und Gas. Wenn das einfache Erstickungsmittel eine Konzentration von 50% erreicht, können deutliche Symptome auftreten. Eine Konzentration von 75 % ist innerhalb von Minuten tödlich. Symptome: Die ersten Symptome, die durch ein einfaches Ersticken produziert werden, sind schnelle Atemzüge und Lufthunger. Die geistige Wachsamkeit ist vermindert und die muskuläre Koordination ist beeinträchtigt. Später wird das Urteil fehlerhaft und alle Empfindungen sind deprimiert. Emotionale Instabilität führt häufig zu einer schnellen Erschöpfung. Im Verlauf der Asphyxie kann es zu Übelkeit und Erbrechen, Niederwerfung und Bewusstseinsverlust kommen, und schließlich Krämpfe, tiefes Koma und Tod. Dieses Mittel gilt nicht als krebserregend. Auswirkungen von Xenon auf die Umwelt Xenon ist ein seltenes atmosphärisches Gas und als solches ungiftig und chemisch inert. Die extreme Kälte (-244oC) friert Organismen bei Kontakt ein, aber es werden keine langfristigen ökologischen Auswirkungen erwartet. Entsorgungshinweise: Wenn eine Entsorgung erforderlich ist, lassen Sie Gas langsam an einen gut belüfteten Ort außerhalb der Tür ab, der von den Arbeitsbereichen des Personals und den Lufteinströmer des Gebäudes entfernt ist. Entsorgen Sie keine Restgase in Druckgasflaschen. Zylinder mit Restdruck an den Lieferanten zurückführen, das Flaschenventil fest geschlossen. Bitte beachten Sie, dass die gesetzlichen Bestimmungen für die Abfallentsorgung restriktiver oder anderweitig von den gesetzlichen Bestimmungen abweichen können. Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Materials. ANWENDUNGEN Xenon wird in Glühlampen verwendet. Da weniger Energie verwendet werden kann, um die gleiche Einheit der Lichtleistung wie eine normale Glühlampe zu erzeugen, muss das Filament nicht "so hart" arbeiten und die Lebensdauer des Filaments wird erhöht. Xenon wird aufgrund seiner hohen Lichtstärke im Flugbereich für Blitzlichter eingesetzt, die Piloten auf Landebahn-Anflügen leiten. Die neueste Innovation bei den Fahrzeugscheinwerfer ist der Lichtbogenentladung-Scheinwerfer. Xenon-Blitzlampen werden in Lasern zum „Einschalten“ oder Starten von Laserlichtern verwendet. Obwohl die rasanten Fortschritte in der Lasertechnologie in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche Quellen gepulster kohärenter Strahlung im gesamten Infrarot- und sichtbaren Spektrum zur Verfügung gestellt haben, waren nur wenige ultraviolette Hochleistungsquellen bis zur Entdeckung des Excimer-Lasers kommerziell verfügbar, von denen viele einen Xenon-"Blitz" verwenden, um sie in Gang zu bringen. Xenon und Laser finden auch in der Abwasserbehandlung eine mögliche Anwendung durch Erzeugung von ultraviolettem Licht. Aktuelle Systeme sind auf Quecksilberdampflampen angewiesen. Die Xenon-Blitzlampe, die zunächst als Energiequelle für Laserstrahlen entwickelt wurde, produziert mehr Photonen und sendet sie auf Energieniveaus, die fünf oder mehr Mal intensiver sind als Quecksilbergeräte. Xenon ermöglicht bessere Röntgenaufnahmen mit reduzierter Strahlenbelastung und wird, wenn es mit Sauerstoff gemischt wird, zur Kontrastierung in der CT-Bildgebung und zur Bestimmung des Blutflusses verwendet. Plasma-Displays (PDPs), die Xenon als eines der Füllgase verwenden, können bald die große Bildröhre in Fernsehern und Computermonitoren ersetzen. Das Aufkommen von HDTV und den Flachbildfernsehern verspricht, die TV- und Computerdisplays zu revolutionieren. Flüssiges Xenon wurde für den Einsatz in einem Kalorimeter zur subatomaren Partikeldetektion vorgeschlagen. Viele Forscher auf der ganzen Welt sind an dieser Forschung beteiligt. Da flüssiges Xenon etwa 500 Mal so dicht ist wie Gase, die normalerweise in Teilchendetektoren verwendet werden, und seine Atome daher dichter sind, verspricht es eine hervorragende Empfindlichkeit und Genauigkeit, die über 10 Mal höher ist als frühere Geräte, um die Positionen von Partikeln zu bestimmen. Xenon wird bei der Detektion nicht verbraucht und recycelt, sodass abgesehen von der anfänglichen Füllmenge, die benötigt wird, die Aufholverluste für diese Geräte gering sind. Eines der neuesten Bereiche, um seine Anforderungen an Xenon bekannt zu machen, ist die Luft- und Raumfahrtindustrie. Obwohl keine neue Idee, die Verwendung von Xenon als Treibstoff für die Positionierung von Thrustern auf Satelliten hat in letzter Zeit erhebliche Dynamik gewonnen. LICHTBOGENAUSWERFER Diese Lampen sind viel kleiner, halten sechsmal so lang und erzeugen ein weißeres Licht. Die Lampen sind winzig - etwa die Größe eines Streichholzes - und enthalten Xenon und zwei winzige Wolframelektroden. Die Elektrizität springt über die Lücke zwischen den Elektroden und erzeugt ein sehr intensives weißes Licht. Aufgrund seiner geringen Größe kann die gesamte Lampenbaugruppe auf die Größe einer Kreditkarte reduziert werden. Das Ergebnis sind bessere, aerodynamische Styling-Möglichkeiten, zusammen mit deutlich reduziertem Gewicht, im Vergleich zu den derzeit verwendeten Glasbaugruppen. |
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