Différence Entre Halogène Et Xénon

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Différence Entre Halogène Et Xénon
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Vidéo: Les différences entre l'éclairage au halogène et au xénon 2024, Novembre
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Halogène vs xénon

Différents éléments du tableau périodique ont des propriétés différentes, mais les éléments ayant des propriétés similaires sont assemblés et constitués de groupes.

Halogène

Les halogènes sont une série de non-métaux dans le groupe 17, dans le tableau périodique. Le fluor (F), le chlore (Cl), le brome (Br), l'iode (I) et l'astatine (At) sont les halogènes. Les halogènes sont dans les trois états sous forme de solides, de liquides et de gaz. Le fluor et le chlore sont des gaz tandis que le brome est un liquide. L'iode et l'astatine se trouvent naturellement sous forme de solides. Étant donné que tous les éléments appartiennent au même groupe, ils présentent des propriétés similaires et nous pouvons identifier certaines tendances dans l'évolution des propriétés.

Tous les halogènes sont des non-métaux, et ils ont la configuration électronique commune de s 2 p 7; aussi, il y a un modèle dans la configuration électronique. Au fur et à mesure que vous descendez dans le groupe, le numéro atomique augmente, de sorte que l'orbitale finale où l'électron est rempli augmente également. En bas du groupe, la taille de l'atome augmente. Par conséquent, l'attraction entre le noyau et les électrons dans la dernière orbitale diminue. Ceci, à son tour, conduit à la diminution de l'énergie d'ionisation dans le groupe. De plus, à mesure que vous descendez dans le groupe, l'électronégativité et la réactivité diminuent. En revanche, le point d'ébullition et le point de fusion augmentent dans le groupe.

Les halogènes se trouvent dans la nature sous forme de molécules diatomiques. Par rapport aux autres éléments du tableau périodique, ils sont très réactifs. Ils ont des électronégativités élevées par rapport aux autres éléments en raison de leur charge nucléaire efficace élevée. Normalement, lorsque les halogènes réagissent avec d'autres éléments (en particulier avec des métaux), ils gagnent un électron et forment des composés ioniques. Ainsi, ils ont la capacité de former -1 anions. En dehors de cela, ils participent également à la création de liaisons covalentes. Ensuite, ils ont également tendance à attirer les électrons de la liaison vers eux-mêmes en raison de leur forte électronégativité.

Les halogénures d'hydrogène sont des acides forts. Le fluor, parmi les autres halogènes, est l'élément le plus réactif, et il est très corrosif et hautement toxique. Le chlore et le brome sont utilisés comme désinfectants pour l'eau. De plus, le chlore est un ion essentiel de notre corps.

Xénon

Le xénon est un gaz rare portant le symbole chimique Xe. Son numéro atomique est 54. Comme il s'agit d'un gaz rare, ses orbitales sont entièrement remplies d'électrons et il a la configuration électronique de [Kr] 5s 2 4d 10 5p 6. Le xénon est un gaz lourd incolore, inodore. Il est présent dans l'atmosphère terrestre à l'état de traces.

Bien que le xénon ne soit pas réactif, il peut être oxydé avec des agents oxydants très puissants. Par conséquent, de nombreux composés du xénon ont été synthétisés. Le xénon a huit isotopes stables d'origine naturelle. Le xénon est utilisé dans les lampes flash au xénon qui sont des dispositifs émettant de la lumière. Le laser produit à partir de chlorure de xénon est utilisé à des fins dermatologiques. En outre, le xénon est utilisé comme anesthésique général en médecine. Certains isotopes du xénon sont radioactifs. L' isotope 133 Xe, qui émet un rayonnement gamma, est utilisé pour imager des organes dans le corps au moyen d'une tomographie par émission de photons uniques.

Halogène vs xénon

Le xénon est un gaz rare, et il appartient au groupe 18 alors que les halogènes sont dans le groupe 17

Dans le xénon, les orbitales sont complètement remplies, mais dans les halogènes, elles ne sont pas complètement remplies

Les halogènes sont très réactifs par rapport au xénon

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