No CAS.: | 7440-63-3 |
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Fórmula: | xe |
EINECS: | 231-172-7 |
Constituyente: | Aire Puro Industrial |
Estándar Grado: | Grado electrónico |
Química de la propiedad: | Gas no inflamable |
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Descripción: | Xenón | |
MF: | XE | |
Peso de la fórmula: | 131,3 | |
NO CAS: | 7440-63-3 | |
EINECS no: | 231-172-7 | |
No ONU: | UN2036 | |
Pureza: | 99,9%-99,999% | |
Apariencia: | Incoloro | |
Tamaño del paquete: | 8 l cil | 50 l cil |
Llenado de contenido/cil: | 1200L-1300L | 10 CBM |
Valor: | G5/8 / CGA580 |
Nombre | Xenón |
Símbolo | XE |
Número atómico | 54 |
Masa atómica | 131,29 unidades de masa atómica |
Número de protones | 54 |
Número de neutrones | 77 |
Número de electrones | 54 |
Punto de fusión | -111,79° C |
Punto de ebullición | -108,12° C |
Densidad | .005887 gramos por centímetro cúbico |
Fase normal | Gas |
Familia | Gases nobles |
Período | 5 |
Propiedades técnicas | |
Peso molecular: | 131,30 |
Gravedad específica (Aire = 1): 4,56 | 4,56 |
Olor: Inodoro | Inodoro |
Número de registro CAS: 7440-63-3 | 7440-63-3 |
Isótopos principales: | 129.131.132 |
Temperatura crítica: 289,75 K / 16,6ºC | 289,75 K / 16,6 ºC |
Presión crítica: 58,4 bar | 58,4 bares |
Punto de ebullición: 164,55 K / -108.6ºC. | 164,55 K / -108,6 ºC |
Punto de fusión: 161,15 K / -112ºC. | 161,15 K / -112 ºC |
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Xenón El xenón es un gas poco común, inodoro, incoloro, insípido y químicamente no reactivo. Fue considerado completamente inerte hasta que, en 1962, Neil Bartlett informó de la síntesis de haxafluoroplatinato de xenón. En un tubo lleno de gas, el xenón emite luz azul cuando se excita por descarga eléctrica. Aplicaciones El xenón tiene relativamente poco uso comercial. Se utiliza en lámparas de flash fotográficas, lámparas estroboscópicas, lámparas de arco de alta intensidad para proyección de imágenes en movimiento y lámparas de arco de alta presión para producir luz ultravioleta (simuladores solares). Otros usos son como anestésico general, faros de xenón "azul" y luces de niebla se utilizan en algunos vehículos y se dice que son menos agotadores en los ojos. Iluminan mejor las señales y las marcas que las luces convencionales. Xenón en el medio ambiente El xenón es un gas de traza en la atmósfera de la Tierra, que se produce en 1 en parte en 20 millones. La única fuente comercial de xenón es de plantas industriales de aire líquido. La producción mundial es inferior a 1 toneladas al año, aunque el gas de xenón reservado en la atmósfera asciende a 2 millones de toneladas. Efectos del xenón en la salud Inhalación: Este gas es inerte y está clasificado como un simple asfixiante. La inhalación en concentraciones excesivas puede causar mareos, náuseas, vómitos, pérdida del conocimiento y la muerte. La muerte puede ser el resultado de errores de juicio, confusión o pérdida de conciencia que impiden el auto-rescate. A bajas concentraciones de oxígeno, la pérdida de conciencia y la muerte pueden ocurrir en segundos sin previo aviso. El efecto de los gases asfixiantes simples es proporcional al grado en que disminuyen la cantidad (presión parcial) de oxígeno en el aire que se respira. El oxígeno puede reducirse al 75% de su porcentaje normal en el aire antes de que se desarrollen síntomas apreciables. Esto a su vez requiere la presencia de un asfixiante simple en una concentración del 33% en la mezcla de aire y gas. Cuando el asfixiante simple alcanza una concentración del 50%, se pueden producir síntomas marcados. Una concentración del 75% es fatal en cuestión de minutos. Síntomas: Los primeros síntomas producidos por un simple asfixiante son las respiraciones rápidas y el hambre de aire. La alerta mental se reduce y la coordinación muscular se ve afectada. El juicio posterior se vuelve defectuoso y todas las sensaciones se deprimen. La inestabilidad emocional a menudo resulta y la fatiga ocurre rápidamente. A medida que la asfixia progresa, puede haber náuseas y vómitos, postración y pérdida de conciencia, y finalmente convulsiones, coma profundo y muerte. Este agente no se considera carcinógeno. Efectos del xenón en el medio ambiente El xenón es un gas atmosférico poco frecuente y, como tal, no es tóxico y químicamente inerte. La temperatura extremadamente fría (-244oC) congelará los organismos en contacto, pero no se prevén efectos ecológicos a largo plazo. Consideraciones sobre la eliminación: Cuando sea necesario, ventile el gas lentamente a una ubicación bien ventilada en la puerta, alejada de las áreas de trabajo del personal y de las tomas de aire del edificio. No deseche ningún gas residual en las botellas de gas comprimido. Devolver los cilindros al proveedor con la presión residual, la válvula del cilindro bien cerrada. Por favor, tenga en cuenta que los requisitos estatales y locales para la eliminación de desechos pueden ser más restrictivos o diferentes de las regulaciones federales. Consulte las normativas locales y estatales sobre la eliminación adecuada de este material. APLICACIONES El xenón se utiliza en la iluminación incandescente. Dado que se puede utilizar menos energía para producir la misma unidad de salida de luz que una lámpara incandescente normal, el filamento no tiene que funcionar "tan duro" y la vida del filamento aumenta. Debido a sus características de luz de alta intensidad, el xenón se utiliza en el campo de aviación para luces intermitentes que guían a los pilotos en los acercamientos de la pista. La última innovación en faros de automoción es el faro de descarga de arco. Las lámparas de xenón flash se utilizan en los láseres para "energizar" o encender las luces láser. Aunque los rápidos avances en la tecnología láser en las últimas dos décadas han proporcionado numerosas fuentes de radiación coherente pulsada en todo el espectro infrarrojo y visible, pocas fuentes de alta potencia ultravioleta estaban disponibles comercialmente hasta el descubrimiento del láser excimer, de las cuales muchos utilizan un "flash" de xenón para iniciarlas. El xenón y los láseres también están encontrando una posible aplicación en el tratamiento de aguas residuales mediante la generación de luz ultravioleta. Los sistemas actuales dependen de lámparas de vapor de mercurio. La lámpara de xenón, desarrollada por primera vez como fuente de energía para los haces láser, produce más fotones y los envía a niveles de energía cinco o más veces intensos que los dispositivos de mercurio. El xenón permite obtener mejores rayos X con cantidades reducidas de radiación y, cuando se mezcla con oxígeno, se utiliza para mejorar el contraste en las imágenes de TC y para determinar el flujo sanguíneo. Los paneles de pantalla de plasma (PDP) que utilizan el xenón como uno de los gases de llenado pronto pueden sustituir el tubo de imagen grande en televisores y monitores de ordenador. La llegada de la televisión de alta definición, junto con los PDPs de pantalla plana promete revolucionar la industria de la televisión y la pantalla de computadora. Se ha propuesto el uso de xenón líquido en un calorímetro para la detección de partículas subatómicas. Muchos investigadores de todo el mundo están involucrados en esta investigación. Como el xenón líquido es aproximadamente 500 veces más denso que los gases que normalmente se utilizan en los detectores de partículas, y sus átomos están por lo tanto más apretados, promete proporcionar una sensibilidad y precisión exquisitas más de 10 veces mayor que los dispositivos anteriores en la identificación de las posiciones de las partículas. El xenón no se consume realmente en el proceso de detección, y se recicla, por lo que, aparte del requisito inicial de volumen de llenado, las pérdidas de maquillaje para estos tipos de dispositivos son pequeñas. Uno de los campos más nuevos para dar a conocer sus demandas de xenón es la industria aeroespacial. Aunque no es una idea nueva, el uso del xenón como propulsor para posicionar propulsores en satélites ha cobrado recientemente un impulso significativo. FAROS DE DESCARGA DE ARCO Estas lámparas son mucho más pequeñas, duran seis veces más y producen una luz más blanca. Las bombillas son diminutas, del tamaño de un fósforo, y contienen xenón y dos diminutos electrodos de tungsteno. La electricidad salta a través de la brecha entre los electrodos, produciendo una luz blanca muy intensa. Debido a su pequeño tamaño, el conjunto de la lámpara puede reducirse al tamaño de una tarjeta de crédito. El resultado es mejores, más posibilidades de estilo aerodinámico, junto con un peso significativamente reducido, en comparación con los conjuntos de vidrio en uso actualmente. |
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