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重定しげさだこう

氫 1H
氫(非金屬ひきんぞく 氦(惰性だせい氣體きたい
鋰(鹼金屬きんぞく 鈹(鹼土金屬きんぞく 硼(るい金屬きんぞく 碳(非金屬ひきんぞく 氮(非金屬ひきんぞく 氧(非金屬ひきんぞく 氟(鹵素) 氖(惰性だせい氣體きたい
鈉(鹼金屬きんぞく 鎂(鹼土金屬きんぞく 鋁(ひん金屬きんぞく 矽(るい金屬きんぞく 磷(非金屬ひきんぞく 硫(非金屬ひきんぞく 氯(鹵素) 氬(惰性だせい氣體きたい
鉀(鹼金屬きんぞく 鈣(鹼土金屬きんぞく 鈧(過渡かと金屬きんぞく 鈦(過渡かと金屬きんぞく 釩(過渡かと金屬きんぞく 鉻(過渡かと金屬きんぞく 錳(過渡かと金屬きんぞく てつ過渡かと金屬きんぞく 鈷(過渡かと金屬きんぞく 鎳(過渡かと金屬きんぞく どう過渡かと金屬きんぞく 鋅(過渡かと金屬きんぞく 鎵(ひん金屬きんぞく 鍺(るい金屬きんぞく 砷(るい金屬きんぞく 硒(非金屬ひきんぞく 溴(鹵素) 氪(惰性だせい氣體きたい
銣(鹼金屬きんぞく 鍶(鹼土金屬きんぞく 釔(過渡かと金屬きんぞく 鋯(過渡かと金屬きんぞく 鈮(過渡かと金屬きんぞく 鉬(過渡かと金屬きんぞく 鎝(過渡かと金屬きんぞく 釕(過渡かと金屬きんぞく 銠(過渡かと金屬きんぞく 鈀(過渡かと金屬きんぞく ぎん過渡かと金屬きんぞく 鎘(過渡かと金屬きんぞく 銦(ひん金屬きんぞく すずひん金屬きんぞく 銻(るい金屬きんぞく 碲(るい金屬きんぞく 碘(鹵素) 氙(惰性だせい氣體きたい
銫(鹼金屬きんぞく 鋇(鹼土金屬きんぞく 鑭(鑭系元素げんそ 鈰(鑭系元素げんそ 鐠(鑭系元素げんそ 釹(鑭系元素げんそ 鉕(鑭系元素げんそ 釤(鑭系元素げんそ 銪(鑭系元素げんそ 釓(鑭系元素げんそ 鋱(鑭系元素げんそ かぶら(鑭系元素げんそ 鈥(鑭系元素げんそ 鉺(鑭系元素げんそ 銩(鑭系元素げんそ 鐿(鑭系元素げんそ 鎦(鑭系元素げんそ 鉿(過渡かと金屬きんぞく 鉭(過渡かと金屬きんぞく 鎢(過渡かと金屬きんぞく 錸(過渡かと金屬きんぞく 鋨(過渡かと金屬きんぞく 銥(過渡かと金屬きんぞく 鉑(過渡かと金屬きんぞく きむ過渡かと金屬きんぞく 汞(過渡かと金屬きんぞく 鉈(ひん金屬きんぞく なまりひん金屬きんぞく 鉍(ひん金屬きんぞく 釙(ひん金屬きんぞく 砈(るい金屬きんぞく 氡(惰性だせい氣體きたい
鍅(鹼金屬きんぞく 鐳(鹼土金屬きんぞく 錒(錒系元素げんそ 釷(錒系元素げんそ 鏷(錒系元素げんそ 鈾(錒系元素げんそ 錼(錒系元素げんそ 鈽(錒系元素げんそ 鋂(錒系元素げんそ 鋦(錒系元素げんそ 鉳(錒系元素げんそ 鉲(錒系元素げんそ 鑀(錒系元素げんそ 鐨(錒系元素げんそ 鍆(錒系元素げんそ 鍩(錒系元素げんそ 鐒(錒系元素げんそ たたら過渡かと金屬きんぞく 𨧀(過渡かと金屬きんぞく 𨭎(過渡かと金屬きんぞく 𨨏(過渡かと金屬きんぞく 𨭆(過渡かと金屬きんぞく 䥑(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鐽(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 錀(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鎶(過渡かと金屬きんぞく 鉨(あずかはかためひん金屬きんぞく 鈇(ひん金屬きんぞく 鏌(あずかはかためひん金屬きんぞく 鉝(あずかはかためひん金屬きんぞく 鿬(あずかはかため鹵素) 鿫(あずかはかため惰性だせい氣體きたい




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外觀がいかん
無色むしょく氣體きたい

とうはなれたい發出はっしゅつてきあさむらさきひかり
概況がいきょう
名稱めいしょう·符號ふごう·じょすう氫(Hydrogen)·H·1
元素げんそ類別るいべつ非金屬ひきんぞく
ぞく·しゅう·1·1·s
標準ひょうじゅん原子げんし質量しつりょう[1.00784, 1.00811][1]
电子はいぬの1s1
1
氫的电子層(1)
氫的电子そう(1)
歷史れきし
發現はつげんとおる·卡文すすむ[2][3](1766ねん
命名めいめいみちえき-かいなんじおさめ·きちひがし·とく·莫爾沃えいLouis-Bernard Guyton de Morveau
安東あんどうよろず-りん·とく·ひしげかわらぶし[4][5](1783ねん
物理ぶつり性質せいしつ
ものたい氣體きたい
密度みつど(0 °C, 101.325 kPa
0.08988 g/L
熔点どき液體えきたい密度みつど0.07 g·cm−3
沸点ふってんどき液體えきたい密度みつど0.07099 g·cm−3
熔点13.99 K,−259.16 °C,−434.49 °F
沸點ふってん20.271 K,−252.879 °C,−423.182 °F
さんそうてん13.8033 K(−259 °C),7.041 kPa
臨界りんかいてん32.938 K,1.2858 MPa
熔化热(H2)0.117 kJ·mol−1
汽化热(H2)0.904 kJ·mol−1
比熱ひねつよう(H2)28.836 J·mol−1·K−1
蒸氣じょうきあつ
あつ/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
あつし/K 15 20
原子げんし性質せいしつ
氧化态−1, +1
兩性りょうせい氧化ぶつ
电负せい2.20(鲍林标度)
电离のうだいいち:1312.0 kJ·mol−1
きょう半径はんけい31±5 pm
范德华半径はんけい120 pm
氫的原子げんし谱线
ざつこう
あきらからだ结构六方ろっぽう
磁序こう磁性じせい[6]
ねつしるべりつ0.1805 W·m−1·K−1
こえそく1310 m·s−1
CASごう1333-74-0
同位どういもと
しゅ条目じょうもく氫的同位どういもと

qīng英語えいごHydrogen),いちしゅ化學かがく元素げんそ化學かがく符號ふごうH原子げんしじょすう为1,原子げんしりょうため1.00794 uこれ元素げんそしゅうひょうちゅうさいけいてき元素げんそたん原子げんし(H)宇宙うちゅうちゅうさい常見つねみてき化學かがく物質ぶっしつ,佔重子しげこそう質量しつりょうてき75%[8][註 1]とうはなれたいてき氫是しゅじょぼしてき主要しゅようなり份。氫的さい常見つねみ同位どういもと」(此名稱めいしょう甚少使用しよう符號ふごうため),含1個いっこしつ中子なかご天然てんねん氫還含極少量しょうりょうてき同位どういもと」(ある),其含1個いっこしつ1個いっこ中子なかご

氫原最早もはやざい宇宙うちゅうふくあい階段かいだん出現しゅつげんなみへん佈全宇宙うちゅうざい標準ひょうじゅん溫度おんど壓力あつりょくこれ,氫形成けいせいそう原子げんし分子ぶんし俗稱ぞくしょう氫氣分子ぶんししきためH2),てい無色むしょく無臭むしゅう無味むみ非金屬ひきんぞく氣體きたい不具ふぐ毒性どくせい高度こうどえきもえ。氫很容易ようい大部たいぶ非金屬ひきんぞく元素げんそ形成けいせいきょうあたいかぎ所以ゆえん地球ちきゅうじょう大部たいぶ份的氫都以分子ぶんし化合かごうぶつてき形態けいたい存在そんざいみず有機ゆうき化合かごうぶつひとし。氫在さん鹼反おうちゅうゆう重要じゅうよういんためざい這類反應はんのうちゅう各種かくしゅ分子ぶんし須互しょう交換こうかんしつざいはなれ化合かごうぶつなか,氫原子げんし獲得かくとくいち電子でんしなりため氫陰はなれ),あるしついち電子でんしなりため氫陽はなれ)。雖然ざい一般いっぱんうつしほうちゅう,氫陽はなれ就是しつただしざい實際じっさい化合かごうぶつちゅう,氫陽はなれてき實際じっさい結構けっこうさら複雜ふくざつてき。氫原子げんし唯一ゆいいついちゆう薛定諤方程式ほうていしき解析かいせきかいてき原子げんし[9]所以ゆえんたい原子げんし模型もけいてき研究けんきゅうざい量子力學りょうしりきがくてき發展はってん過程かてい中起なかおこしいたりょうせきかぎてき作用さよう

16世紀せいきにん通過つうか混合こんごう金屬きんぞく強酸きょうさんしゅせい備出氫氣。1766いたり1781ねんとおる·卡文すすむだい一次發現氫氣是一種獨立的物質[10]燃燒ねんしょう後會こうかいさん生水なまみず元素げんそ最早もはやてき法文ほうぶん名稱めいしょうため「hydrogène」,ゆかり古希こき臘文てき「ὕδでるたωおめがρろー」(うま:húdōr,ためみず」)つづり「-γενής」(うま:-genḗs,ため生成せいせい」)組成そせい理解りかいため生成せいせいすいてき物質ぶっしつ」。にちぶん翻譯ほんやくため水素すいそ」。19せい纪50年代ねんだい英国えいこくせいごうしん编写《博物はくぶつしん编》(1855ねん)时,元素げんそめいこぼし译为“轻气”,むねさいけいてき氣體きたい」,なりためこんてんちゅうぶん「氫」てきらいげん[11][12]

氫氣てき工業こうぎょう生產せいさん主要しゅよう使用しよう天然てんねんてきふけ汽重せい過程かていある通過つうかのうげん消耗しょうもうさらだかてきみず電解でんかい反應はんのう[13]大部たいぶ份的氫氣ざい生產せいさん地點ちてん直接ちょくせつ使用しよう主要しゅよう應用おうよう包括ほうかつ化石かせき燃料ねんりょう處理しょり(如きれ反應はんのう生產せいさん一般いっぱんよう於化こえ工業こうぎょう)。ざい冶金やきんがくうえ,氫氣かいたい許多きょた金屬きんぞく造成ぞうせい氫脆現象げんしょう[14]使つかい運輸うんゆかんやわもうかそんかんてき設計せっけいさら複雜ふくざつ[15]

性質せいしつ[编辑]

氫在自然しぜんかいちゅう較常以氫そう原子げんし氫氣分子ぶんしてき形式けいしき存在そんざい[16]少數しょうすう情況じょうきょうかい出現しゅつげんたん原子げんしてき氫。

燃燒ねんしょう[编辑]

倒掛著的黑色杯狀物噴出藍光
氫和氧在ふとむなし穿ほじ梭機ぬし引擎ちゅう燃燒ねんしょうざい最大さいだい推力すいりょくさんせいきん乎無しょくてき

氫氣一種高度易燃的物質,ただようざい空氣くうきちゅう體積たいせき比例ひれいざい4%75%これあいだ就可燃燒ねんしょう[17]。氫的燃燒ねんしょうねつため−286kJ/mol:[18]

kJ (286 kJ/mol)[註 2]

氫氣あずか空氣くうき混合こんごう濃度のうどしょ於4%いたり74%ときあるあずか氯氣混合こんごう濃度のうどしょ於5%いたり95%ときかい形成けいせいばく炸性混合こんごうぶつけい火花ひばな高溫こうおんある陽光ようこうてんもえ。氫氣ざい空氣くうきちゅうてきもえ溫度おんどため500 °C[19]じゅん氫氧混合こんごうざい燃燒ねんしょう發出はっしゅつむらさきがいこう,且在氧氣比例ひれい較高焰是無色むしょくてき──れい如,ふとむなし穿ほじ梭機ぬし引擎てき焰呈あわ蓝色,ただし穿ほじ梭機固體こたいじょ推器てき焰則顏色かおいろ鮮豔。せいざい燃燒ねんしょうてき氫氣てん需要じゅよう探測たんそくえいFlame detector才能さいのう發現はつげん所以ゆえん非常ひじょう危險きけんざい其他情況じょうきょう,氫氣てき燃燒ねんしょう焰呈藍色あいいろあずか天然てんねんてき焰顏しょく相似そうじ[20]

H2以和所有しょゆう氧化せい元素げんそ發生はっせい反應はんのう。氫氣以在室溫しつおんあずか氯氣氟氣自發じはつさんせい劇烈げきれつ反應はんのう分別ふんべつ形成けいせい氯化氫氟化氫りょうたねさん[21]

電子でんしのうきゅう[编辑]

原子げんし模型もけい圖示ずし比例ひれい

原子げんしてき電子でんしもとたいのうきゅうため−13.6eV[22]對應たいおう於波ちょうやくため91納米のうまいてき紫外線しがいせん光子こうし[23]

よう玻爾原子げんし模型もけい以很じゅんかくけい算出さんしゅつ原子げんしてき各個かっこのうきゅう,該模がた假設かせつ電子でんし圍繞いじょうちょ中心ちゅうしんしつ公轉こうてん」,就像地球ちきゅうにょう太陽たいよう公轉こうてんいちよう不同ふどうてき電子でんししつ通過つうか電磁でんじりょく互相吸引きゅういんぎょう星和せいわ恒星こうせいそく通過つうか重力じゅうりょくあい吸。早期そうき量子力學りょうしりきがく假定かていすみどうりょう分立ぶんりつ原理げんり電子でんししつてき距離きょりただ能取のとろ特殊とくしゅてきすう值,いん電子でんしざい原子はらこ中也ちゅうやただのうようゆう特殊とくしゅてきのうりょう值。[24]

ようさらじゅんかく描述氫原子げんし,須用いたじゅん量子力學りょうしりきがく理論りろんちゅうてき薛定諤方程式ほうていしき狄拉かつ方程式ほうていしき,甚至みちみち積分せきぶんひょうじゅつらい計算けいさん電子でんしざいしつ周圍しゅういてきりつ密度みつど[25]さい複雜ふくざつてき計算けいさん考慮こうりょいた狹義きょうぎ相對そうたいろん真空しんくうきょくこうおうざい量子力學りょうしりきがくてき原子げんし模型もけいちゅう於基たいてき電子でんし含任なんかくどうりょうくだりぼし軌道きどう模型もけいあずか事實じじつ情況じょうきょうゆうちょ根本こんぽん性的せいてき分別ふんべつ

かたち[编辑]

ざいかいほうえいBevatron粒子りゅうし加速器かそくきてきえき氣泡きほうしつ觀測かんそくいたてき粒子りゅうし軌跡きせき

化合かごうぶつ[编辑]

きょうあたい及有化合かごうぶつ[编辑]

雖然ざい標準ひょうじゅん條件下じょうけんかてき反應はんのうせいこうただし它卻以和大部たいぶ元素げんそ形成けいせい化合かごうぶつ。氫可以和でんまけせいさらだか元素げんそ結合けつごう,如鹵素(氟、氯、溴、碘),這些化合かごうぶつちゅうてき氫帶ゆう份正電荷でんか[26]氫與結合けつごう而成てき分子ぶんしあいだ形成けいせい氫鍵。這種中等ちゅうとう強度きょうどてきとも化學かがくかぎせい許多きょた生物せいぶつ分子ぶんしのう夠穩てい存在そんざいてき原因げんいん[27][28]氫也以和でんまけせいさらひくてき元素げんそ結合けつごう,如各種かくしゅ金屬きんぞくるい金屬きんぞく,這些化合かごうぶつたたえため氫化ぶつ,其中氫帶ゆう份負電荷でんか[29]

氫和形成けいせい名目めいもく繁多はんたてき化合かごうぶつたたえため碳氫化合かごうぶつまたたたえ烴;さいじょう各種かくしゅざつ原子げんししょのう形成けいせいてき化合かごうぶつ數量すうりょうそくさらだいよし於這些物質ぶっしつ生物せいぶついきいき相關そうかん所以ゆえんすべしょう有機ゆうき化合かごうぶつ[30]有機ゆうき化學かがくたい此類化學かがくぶつ屬性ぞくせいてき研究けんきゅう[31]而對有機ゆうき化合かごうぶつざい生物せいぶつたいちゅうてき作用さよう研究けんきゅうのりたたえため生物せいぶつ化學かがく[32]根據こんきょぼう定義ていぎ有機ゆうき化合かごうぶつ囊括所有しょゆう含有がんゆう碳的化合かごうぶつしか而,大部おおぶ份有化合かごうぶつ同時どうじ含有がんゆう氫,而且其中てき碳-氫鍵りょう它們獨特どくとくてき化學かがく性質せいしついん此在另一些定義ていぎちゅう有機ゆうき化合かごうぶつ必須ひっす含有がんゆう碳-氫鍵。[30]現在げんざいやめ知的ちてき碳氫化合かごうぶつ以數ひゃくまんけい,它們てき合成ごうせいみち一般いっぱんじゅうふん複雜ふくざつ,而且很少かい直接ちょくせつ使用しようたんしつ氫。

氫化ぶつ[编辑]

含氫てき化合かごうぶつゆうかいたたえため氫化ぶつただし這一用詞並沒有嚴格的定義。氫化ぶつ一般いっぱん氫和でんまけせいさらひくてき元素げんそ結合けつごう而成,とうなかてき氫呈まけさくよしなんじはくとく·えきざい1916ねん提出ていしゅつ1ぞく2ぞくてき氫鹽ちゅう存在そんざい氫陰はなれ。1920ねん,K. Moers通過つうか電解でんかい氫化鋰),ざい陽極ようきょくつつみ取出とりで氫氣,證明しょうめい氫陰はなれてき存在そんざい[33]よし於氫てきでんまけせい較低,所以ゆえん「氫化ぶついちたい於1、2ぞく以外いがい元素げんそてき氫化ぶつなみ不完全ふかんぜんじゅんかく。2ぞく元素げんそ氫化ぶつ中有ちゅうういち例外れいがいそくこう聚物氫化鈹()。ざい氫化鋁鋰てきはなれ子中こなか,四個氫陰離子緊靠著鋁(III)。

いく所有しょゆうぬしぞく元素げんそ形成けいせい氫化ぶつ種類しゅるい數量すうりょう卻有ちょ巨大きょだいてき差異さいれい如,やめ知的ちてき硼氫もと化合かごうぶつきょう100多種たしゅただし鋁氫二元化合物卻只有一種。[34]二元にげん氫化銦かえ發現はつげんただし存在そんざい於更だいてき銦氫配合はいごうぶつなか[35]

ざい無機むき化學かがくなか,氫化ぶつかえ可用かようさくはしせっはいたい連接れんせつ配合はいごうぶつちゅうてき兩個りゃんこ金屬きんぞく中心ちゅうしん。這一用途ようとざい13ぞく元素げんそ配合はいごうぶつちゅうさいため常見つねみ特別とくべつ硼烷配合はいごうぶつ碳硼烷むらが[36]

しつあずかさん[编辑]

氫在氧化後會こうかいしつ它的電子でんし形成けいせい氫陽はなれ)。氫陽はなれ含電其原そのはらかく通常つうじょうただいちしつ所以ゆえん經常けいじょう直接ちょくせつしょうためしつ。氫陽はなれさん鹼理ろんちゅう不可ふかあるかけてき化學かがく物質ぶっしつさん鹼質理論りろんさん分別ふんべつ定義ていぎためしつ子供こどもたいしつ受體。

しつ不能ふのうざい溶液ようえきあるはなれあきらたいちゅうはだか存在そんざいいんため不可避ふかひめんかいもたれきん其他含有がんゆう電子でんしてき原子げんしある分子ぶんしじょざい高溫こうおんとうはなれ狀態じょうたい原子はらこかず分子ぶんしてき電子でんしくもかい一直附在質子的周圍,しつ無法むほうだつはなれひらきらいてきしか而,にん們常以「しつらいげん謹地表示ひょうじあずか其他原子げんしあるはなれかぎあいてき氫陽はなれたいせい電荷でんかてき原子げんしなみさくH+
。此時うつし」,なみ意味いみちょしつ自由じゆう存在そんざい

ためりょう避免みとめため溶液ようえきちゅう存在そんざいはだかてきしつにん們有かい酸性さんせい水溶液すいようえきちゅうてきはなれさくたたえためみずあい氫離。這其じついちしゅ假想かそうてき情況じょうきょう現實げんじつちゅう水分すいぶん氫離かい結合けつごう組成そせいさら接近せっきんてき化學かがく物質ぶっしつ[37]とうさん溶液ようえき同時どうじ含有がんゆうすい其他溶劑ようざいかい形成けいせい其他てき𨦡しお[38]

儘管ざい地球ちきゅうじょうじゅうふん罕見,ただしはなれさん氫陽はなれまたたたえしつ分子ぶんし氫)卻是宇宙うちゅうちゅうさい常見つねみてきはなれいち[39]

同位どういもと[编辑]

放電ほうでんかん
放電ほうでんかん
さい常見つねみてき同位どういもと,含いちしついち電子でんし。它是所有しょゆう元素げんそちゅうただ一不含中子的穩定同位素

氫有さんしゅ天然てんねん同位どういもと分別ふんべつためさく。其他不穩ふおんてい同位どういもと原子核げんしかくいたりざい實驗じっけんしつちゅう合成ごうせいただし存在そんざい自然しぜんかいちゅう[40][41]

  • さい常見つねみてき氫同もとゆたかだか於99.98%。氕原子げんし含中ただいちしついち電子でんし[42]
  • 符號ふごうため氫的另いちしゅ穩定同位どういもと其原そのはらかく含有がんゆういちしついち中子なかご宇宙うちゅうちゅういく所有しょゆうてき氘皆ざいだいばくちゅう形成けいせいてき殘留ざんりゅういたりいま。氘無放射ほうしゃせいまた毒性どくせい。含氘てき水分すいぶんたたえため重水じゅうすい。氘以及含氘的化合かごうぶつ以在化學かがく實驗じっけん及氕かく共振きょうしんほう溶劑ようざいちゅう作為さくい放射ほうしゃせい標識ひょうしき[43]ざいかく反應はんのうちゅう重水じゅうすいいちしゅ中子なかご減速げんそくざいかずひや卻劑。氘也ゆうせんりょくなりため商業しょうぎょうかく聚變反應はんのうてき燃料ねんりょう[44]
  • 符號ふごうため) てき原子核げんしかく含有がんゆう一個質子和兩個中子。氚具有ぐゆう放射ほうしゃせいかいβべーたおとろえへんなり氦-3はんおとろえため12.32ねん[36]它的放射ほうしゃせい可用かよう發光はっこう顏料がんりょうれい如夜こうかね錶等(錶面玻璃はり阻擋其輻射ふくしゃ)。[45]よしため宇宙うちゅうしゃせんかず大氣たいき氣體きたいてき相互そうご作用さようかい造成ぞうせいかく嬗變さいじょうつぎかく武器ぶき試驗しけんてき輻射ふくしゃせい微塵みじん所以ゆえん自然しぜんかいちゅう存在そんざい少量しょうりょうてき氚。[46]氚的應用おうよう包括ほうかつかく聚變反應はんのう[47]同位どういもと地球ちきゅう化學かがくしめせ蹤劑[48]以及自發じはつこう照明しょうめい器材きざい[49]なみざい化學かがく生物せいぶつがく實驗じっけんちゅう用作ようさく放射ほうしゃせい標識ひょうしき[50]

氫是唯一ゆいいつ一個同位素各自擁有不同名稱的元素。ざい放射ほうしゃせい研究けんきゅうてき早期そうき,其他さらじゅうてき同位どういもとゆう自己じこてき名稱めいしょうただしいたりこん仍在こう使用しようてき就只あましも氘和氚。ゆうかいさくただし本來ほんらい對應たいおう於氕(Protium)てき符號ふごうやめけいてき元素げんそ符號ふごう所以ゆえんさい通用つうよう[51]根據こんきょ國際こくさい純粹じゅんすいあずか應用おうよう化學かがく聯合れんごうかい(IUPAC)てき命名めいめいゆび引,ひとし使用しよう,其較為適宜てきぎ[52]

歷史れきし[编辑]

發現はつげん使用しよう[编辑]

1671ねん拔·みみ發現はつげんてつくず稀釋きしゃくさんこれあいだかい發生はっせい反應はんのうなみさんせい氣體きたい——也就氫氣。[53][54]1766ねんとおる·卡文すすむ同樣どうよう利用りよう金屬きんぞくさんあいだてき反應はんのうしゅ發現はつげん氫氣いちしゅ獨立どくりつてき物質ぶっしつなみはた命名めいめいためえきもえ」。猜想,「えきもえ」就是當時とうじ假想かそうてきもえもと[55][56]1781ねんまた發現はつげん氣體きたいざい燃燒ねんしょう後會こうかい生成せいせいすい此,卡文すすむ什一般被後世尊為氫元素的發現者。[2][3]1783ねん安東あんどうよろず-りん·とく·ひしげかわらぶしかわ耶爾-西にしこうむ·ひしげひろしひしげ重複じゅうふくなみしょうじつりょう卡文すすむ什的實驗じっけんひしげかわらぶしため這一元素げんそ命名めいめいため「Hydrogen」,げんためまれ臘文なかてきみず」(ὑδでるたρろーοおみくろんかず創造そうぞうしゃ」(-γενής)。[5][3]

安東あんどうよろず-りん·とく·ひしげかわらぶし

ざいひしげかわらぶしてき實驗じっけんちゅうふけ汽在一支用火燒熱的鐵管內流通,高溫こうおん水分すいぶん子中こなかてきしつかいたいてつ金屬きんぞく進行しんこう氧性氧化反應はんのうさんせい氫氣。此反おうてき方程式ほうていしき如下:

しょう金屬きんぞく代替だいたいてつ進行しんこう以上いじょうてき化學かがく反應はんのう而產せい氫氣,れい

1898ねん詹姆斯·もりかわらよう再生さいせいひや卻法えいRegenerative cooling及他しょ發明はつめいてき真空しんくう保溫ほおんびんしゅせいなりえき[3]翌年よくねんまたせいなり固體こたい氫。[3]哈羅とく·ゆうさと於1931ねん12月發現はつげん氘,而おうない斯特·瑟福马克·おく芬特·哈特かつえいPaul Harteckのりざい1934ねんくびせい備出氚。[2]ゆうさとてき研究けんきゅうしょうぐみざい1932ねん發現はつげん重水じゅうすいそく含有がんゆう氘的すい[3]1806ねんどるろう斯瓦·薩克·とく·かわらえいFrançois Isaac de Rivaz製造せいぞうりょうだい一部以氫氧混合物作為燃料的內燃──德利とっくりかわら引擎あいとくはな·たんなんじ·かつひしげかつえいEdward Daniel Clarkeざい1819ねん發明はつめいりょう氫氣吹管すいかんとくかい萊納とうえいDöbereiner's lamp聚光とうのりざい1823ねん發明はつめい[3]

1783ねんまさかつ·すななんじえいJacques Charles發明はつめいりょうくび氣球ききゅう[3]1852ねんとおる·きちほうなんじえいHenri Giffard發明はつめいりょうくび以氫提供ていきょうますりょくてきひとてい[3]とくこくてき斐迪みなみ·馮·ひとしかしわりん伯爵はくしゃく大力だいりき推廣りょう這一運輸うんゆ工具こうぐ他所よそ設計せっけいてきせんしょうさくひとしかしわりんせん,於1900ねんくび[3]せんてきつねぶんまわしこうはんしたがえ1910ねん開始かいしいたりょう1914ねん8がつだいいち世界せかい大戰たいせんこれはじめやめ搭載とうさい3まん5せんじん並無ならびな重大じゅうだい事故じこ。氫氣せんざい戰時せんじよう觀測かんそくとどろき

1919ねんR34せんえいR34 (airship)くびとま站橫またが大西洋たいせいようつねぶんまわしきゃく運航うんこうはんざい1920年代ねんだい陸續りくぞく恢復かいふく。雖然當時とうじざい美國びくに發現はつげんりょう氦氣もうか備,ただし美國びくに政府せいふねがい售賣氦氣さく運輸うんゆこれようよしきょうとう堡號せんところ使用しようてき仍然氫氣,せん於1937ねん5がつ6にち準備じゅんびくだ落於新澤にいざわ西にししゅうときざいはん空中くうちゅうおこり焚燒なみ墜毀。[3]せい事故じこけい电视直播じきまき,且全ほどはくしたらいひと最早もはやみとめためてき氫氣ばく造成ぞうせいりょう這場事故じこただしこれてき調ちょう查卻指出さしでせんてき表面ひょうめんぬのりょうしずかでんてんもえ引致いんちおこり

1937ねんだい一部氫冷汽輪發電機在にわかにわかしゅうだいとみ投入とうにゅう使用しよう,這種發電はつでん以氫作為さくいてんかず定子さだこてきひや卻劑[57]よし於氫てきしるべねつせいごくけい所以ゆえんいたりこん仍是さい常用じょうようてき發電はつでんひや卻劑。

1977ねん美國びくに海軍かいぐんてきしるべこう科技かぎ2ごう衛星えいせい(NTS-2)搭載とうさいりょうくび鎳氫電池でんち[58]國際こくさいふとむなし[59]2001火星かせいおくとくさいごう[60]火星かせいぜんたまさがせかんしゃごう[61]配備はいびりょう鎳氫電池でんちところ地球ちきゅう陰影いんえい份的時候じこう哈勃ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう也是よし鎳氫電池でんちきょうでんてき[62]這個電池でんちざいうんさく19ねん超過ちょうか設計せっけい年期ねんき13ねん),おわり於在2009ねん5がつさらかわしたらい[63]

量子りょうし理論りろん[编辑]

氫在こう範圍はんい內的發射はっしゃこう共有きょうゆうともえみみまつけいてきよんじょうせん

氫是原子げんし結構けっこうさいため簡單かんたんてき元素げんそただいちしついち電子でんしざい原子げんし結構けっこう模型もけいてき發展はってん過程かていちゅう原子げんしかず它的發射はっしゃ吸收きゅうしゅうこうみやこゆうちょ特殊とくしゅてき理論りろん值。[64]物理ぶつりがくざい1925ねん前後ぜんこう發展はってん原子げんしてき量子力學りょうしりきがく描述,此後氫分子ぶんし以及はなれまたいんため結構けっこう簡單かんたん,而成ため科學かがくざい研究けんきゅう化學かがくかぎ本質ほんしつ所用しょようてき重要じゅうよう對象たいしょう


はん物質ぶっしつ[编辑]

はん對應たいおう於氫てきはん物質ぶっしつ,含いちはんしついち正子まさこ。截至2015ねんはん氫是ただ一被合成過的反物質原子[65][66]

ぶん[编辑]

NGC 604これ三角さんかくほしけいちゅういち巨大きょだいてき電離でんり氫區

氫是宇宙うちゅうちゅうゆたか最高さいこうてき化學かがく元素げんそ,佔重子しげこそう質量しつりょうてき75%,原子げんし總數そうすうてき90%以上いじょう。(宇宙うちゅうてき大部たいぶ份質りょうなみよし化學かがく元素げんそ物質ぶっしつしょ組成そせいてき,而是ゆうまちしんいち了解りょうかいてきくら物質ぶっしつくらのうりょう。)[67]氫是恒星こうせいきょぎょうほしてき主要しゅようなり份之いちなみ通過つうかしつしつ鏈反おう碳氮氧循環じゅんかんかく聚變反應はんのうため恒星こうせい提供ていきょうのうりょう。H2分子ぶんしくもこれ恒星こうせい形成けいせいてき地點ちてん[68]

宇宙うちゅうちゅうてき氫主よう以單原子げんし形態けいたいとうはなれたい存在そんざい,此兩しゃてき性質せいしつそう原子げんし分子ぶんし頗為不同ふどう。氫等はなれたいちゅう電子でんししつ各自かくじ獨立どくりつ所以ゆえん電導でんどうりつ發射はっしゃりつ很高,這是太陽たいようとう恒星こうせい發光はっこうてき原因げんいん。這些帶電たいでん粒子りゅうし受電じゅでん磁場じばてき影響えいきょうれい如,太陽たいようふうかい地球ちきゅう磁層相互そうご作用さようさんせいはくかつらん電流でんりゅう極光きょっこうほしぎわ物質ぶっしつ含有がんゆう中性ちゅうせいたん原子げんし氫。ちょくいたべにうつりためどめ宇宙うちゅう重子しげこ密度みつど以阻あま萊曼αあるふぁ系統けいとうちゅうてき大量たいりょう中性ちゅうせい原子げんしためぬし[69]

ざい地球ちきゅうじょうてきつねぶんまわし條件下じょうけんか,氫的たんしつ以雙原子げんし氣體きたい存在そんざいそくただしよし於質りょうてい,氫氣其他較重てき氣體きたいさら容易ようい逃逸地球ちきゅう重力じゅうりょく所以ゆえんざい地球ちきゅう大氣たいきちゅうてき含量ごくひくただ大氣たいきそう體積たいせきてきひゃくまんふん1。另一方面ほうめん,氫卻地球ちきゅう表面ひょうめんゆたかはいだいさんてき元素げんそ[70]主要しゅよう存在そんざい碳氫化合かごうぶつ和水わすいとう化合かごうぶつとうなか[36]ぼう細菌さいきん藻類そうるいかい釋放しゃくほう氫氣,胃腸いちょう中也ちゅうや含有がんゆう氫氣。[71]

ほしぎわ物質ぶっしつちゅうてき分子ぶんしけい宇宙うちゅうしゃせんてき電離でんりこれかい形成けいせいさん氫陽はなれ)。這種はなれ存在そんざい木星もくせいてき大氣たいき上層じょうそうざいふとしそらてき低溫ていおんてい密度みつど環境かんきょう,三氫陽離子可以較穩定地存在,所以ゆえん它是宇宙うちゅうちゅうさい常見つねみてきはなれいちたいほしぎわ物質ぶっしつてき化學かがく研究けんきゅう也起いたりょう重要じゅうようてき作用さよう[72]中性ちゅうせいさん原子げんしいちしゅ不穩ふおんてい分子ぶんしただのうざい激發げきはつ狀態じょうたい存在そんざい[73]分子ぶんしはなれ宇宙うちゅうちゅう罕見てき分子ぶんし

自然しぜん形成けいせいあずか實驗じっけんせい[编辑]

ざい實驗じっけんしつちゅうしょう化學かがく反應はんのう都會とかい釋放しゃくほう氫氣,如活泼金属きんぞくさんてきはん应。工業こうぎょう生產せいさんてき氫可以用らい氫化各種かくしゅ飽和ほうわ物質ぶっしつざい自然しぜんかいちゅう生物せいぶつたいてきかえげん反應はんのう會釋えしゃく放出ほうしゅつ氫氣。

ふけ汽重せい[编辑]

こう业上,氢气よしふけ汽转いたただしざい转化まえ需要じゅようさき经过脱硫だつりゅう骤:[74]

ねつ化學かがく反應はんのう[编辑]

のう分離ぶんりすいてきねつ化學かがく循環じゅんかん過程かてい共有きょうゆう200多種たしゅ,其中以從すい熱量ねつりょう直接ちょくせつさんせい氫氣氧氣てき過程かてい包括ほうかつ:氧化てつ循環じゅんかん、氧化鈰(IV)-氧化鈰(III)循環じゅんかん、鋅-氧化鋅循環じゅんかん、硫碘循環じゅんかんどう循環じゅんかん混合こんごう循環じゅんかんとうとうみやこゆうまちしんいち研究けんきゅう[75]國家こっかゆう實驗じっけんしつちょりょく研究けんきゅう以從太陽たいようのう和水わすい生成せいせい氫氣てきねつ化學かがく方法ほうほう[76]

腐蝕ふしょく作用さよう[编辑]

ざい條件下じょうけんかてつ合成ごうせいこうかい水分すいぶん子中こなかてきしつ緩慢かんまん氧化,而水そくかいかえはらしげる分子ぶんし氫。ざいてつてき腐蝕ふしょく過程かていちゅうしゅさき形成けいせいてき氫氧てつまたたたえみどり銹):

水分すいぶん子中こなかてきしつさいたい氫氧てつ進行しんこう氧性氧化反應はんのうさんせい磁鐵礦かず分子ぶんし氫,ため西にししか反應はんのうえいSchikorr reaction

磁鐵礦晶たいてきねつ力學りきがく穩定せい氫氧てつだか

ざいかけ地下水ちかすい地下水ちかすいだい以下いかかえげん性的せいてき土壤どじょうちゅうてつこう就是經過けいか這一反應受無氧侵蝕的。

蛇紋じゃもんせき反應はんのう[编辑]

ざい地底ちていふかしょ缺乏けつぼう大氣たいき氧氣てき環境かんきょうてつ橄欖かんらんせきあきらかくちゅうてき矽酸てつかい受到水分すいぶん子中こなかてきしつてき氧性氧化,さんせい氫氣,這叫蛇紋じゃもんせき作用さようじょりょう氫氣以外いがい反應はんのうかえかいさんせい磁鐵礦(石英せきえい):

以上いじょう反應はんのう氫氧二鐵的無氧腐蝕過程(西にししか反應はんのう十分じゅうぶん相似そうじ

變壓へんあつ[编辑]

ざい變壓へんあつかいさんせいてき各種かくしゅ故障こしょう氣體きたいちゅう,氫氣さい常見つねみてきいちしゅざい大部たいぶ故障こしょう情況じょうきょう都會とかい形成けいせい所以ゆえん探測たんそくいた氫氣,意味いみちょ變壓へんあつ可能かのう出現しゅつげんりょう嚴重げんじゅうてき問題もんだい[77]

應用おうよう[编辑]

氢气可用かよう于石ある矿物加工かこう,如加氢脱烷基はん应、脱硫だつりゅうはん应和きれはん应等。它也以用さくこう业辅すけぶつ质及のうりょう载体。氢作为能りょう载体目前もくぜんやめ经有りょう初期しょき应用,如動力どうりょく汽车かく聚变发电わざ术等。

生物せいぶつ過程かてい[编辑]

ぼう些類がたてき代謝たいしゃ反應はんのうかいさんせい氫氣。會釋えしゃく氫氣てき微生物びせいぶつ一般以含鐵或含鎳的氫化酶作為さくい催化ざい進行しんこう以下いかてき可逆かぎゃく氧化かえはら反應はんのう

ざいへい酮酸しお發酵はっこうなりすいてき過程かていちゅうかえげんとうりょうにんなんざい氧化かえげん反應はんのうちゅう轉移てんいたん電子でんしてき化學かがくぶつ轉移てんいかいさんせい氫氣。[78]生物せいぶつたい內氫てき自然しぜんさんせい消耗しょうもうたたえため循環じゅんかん[79]

所有しょゆう光和こうわ生物せいぶつところ進行しんこうてきひかり反應はんのう都會とかいすい分解ぶんかいなりしつ電子でんし氧氣。ざいぼう些生ぶつちゅう,如萊茵ころもえいChlamydomonas reinhardtiiあい綠藻りょくそうひとしえんじりょうくらはんおうてきだい階段かいだんしつ電子でんし通過つうかみどりたいてき特殊とくしゅ氫化酶還はらしげる氫氣。[80]一些科學家正在研究用基因改造方法,使つかい水藻すいそうかずあい綠藻りょくそうてき氫化酶在ゆう環境かんきょう也能だかこう合成ごうせい氫氣。[81][82]

安全あんぜん[编辑]

危险せい
GHS危险せい符号ふごう
《全球化学品统一分类和标签制度》(简称“GHS”)中易燃物的标签图案
GHS提示ていじ Danger
H-术语 H220
P-术语 P202, P210, P271, P403, P377, P381[83]
NFPA 704
4
0
0
 
わかちゅうあかり所有しょゆうすうすえひとし出自しゅつじ标准じょう态(25 ℃,100 kPa)した

氫在同情どうじょうきょう都會とかいたい人體じんたい造成ぞうせい危險きけんあずか空氣くうき混合こんごう,氫氣かい輕易けいい燃燒ねんしょうばく炸,而純氫氣そくかい使つかいじん窒息ちっそく[84]えき氫的溫度おんどごくひく所以ゆえん其他低溫ていおん液體えきたいいちようゆう一定いっていてき危險きけんせい如會引致いんち凍傷とうしょう[85]氫氣溶解ようかいざい多種たしゅ金屬きんぞくなかじょりょう可能かのうてき以外いがい,氫氣かえかい造成ぞうせい金屬きんぞくてき氫脆現象げんしょう[86]引致いんち材料ざいりょう爆裂ばくれつ[87]いた空氣くうきちゅうてき氫氣無色むしょく無味むみ,且可以自もえさんせい高溫こうおんただし几乎不可ふか见的焰,いん此有意外いがい灼傷てき可能かのうせい[88]

氫的許多きょた性質せいしつ受到りょう其自旋異構體(せい氫和なか氫)比例ひれいてき影響えいきょう少數しょうすう據所よりどころ描述てきしょ於平衡態てき氫氣,ただし氫氣ゆう需要じゅよういくてん乃至ないしいくしゅうてき時間じかんざいかいたち平衡へいこう所以ゆえん它的安全あんぜんすうよりどころ可能かのう現實げんじつちゅうてき氫氣ゆうしょ差別さべつ。另外,容器ようきてき形狀けいじょう,也會だいだい影響えいきょう氫氣てきばく炸臨かい溫度おんど壓力あつりょく[84]

註釋ちゅうしゃく[编辑]

  1. ^ 宇宙うちゅう中絕ちゅうぜつ大部たいぶ份的質量しつりょうなみゆかり重子しげこある化學かがく元素げんそ組成そせいまいりくら物質ぶっしつくらのうりょう
  2. ^ 286 kJ/mol:ごとなんじ燃燒ねんしょう物質ぶっしつ(氫分子ぶんし所產しょさんせいてきのうりょう

まいり[编辑]

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