База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Дело об исчезнувшем ксеноне считать закрытым

Архивы новостей:
2008 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2026 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Дело об исчезнувшем ксеноне считать закрытым

Первый синтез оксида ксенона(IV) XeO2 может стать завершающим кусочком мозаики в геологической истории Земли.

Исследователи из Канады сообщают о первом примере синтеза и спектральном исследовании диоксида ксенона, XeO2, так называемого «пропавшего оксида ксенона». Результаты исследования добавляют доверия к ранее предложенной гипотезе, объяснявшей, почему значительное количество ксенона присутствовало на Земле во время ее формирования, а затем весь этот ксенон бесследно исчез.

По некоторым оценкам геохимикам в непонятном направлении исчезло около 90% ксенона, входившего в состав примордиальной атмосферы Земли и около 99% ксенона, содержавшегося в мантии молодой Земли, в то время, как содержание в атмосфере и земной коре других инертных газов – неона, аргона и криптона практически не изменилось по сравнению с геологической молодостью нашей планеты. Поскольку вероятность миграции ксенона к ядру Земли за счет сил гравитации крайне мала, наиболее распространенная гипотеза заключается в том, что, будучи самым реакционноспособным из всех благородных газов, ксенон мог «исчезать», входя в состав земной коры. На основании гипотезы предполагается, что при сочетании высокой температуры и высокого давления ксенон может замещать кремний в кварце (SiO2), фиксируясь в земной коре в форме XeO2. Однако до настоящего времени из оксидов ксенона были известны лишь XeO3 и XeO4.

Дэвид Брок (David S. Brock) и Гэри Шробилген (Gary J. Schrobilgen) из Университета МакМастера (Гамильтон, Онтарио) смогли получить XeO2, гидролизуя XeF4 при 0°C. Исследователи проанализировали полученное желто-оранжевое соединение с помощью спектроскопии комбинационного рассеивания, использование меченного кислорода 18O позволило доказать, что полученное соединение действительно представляет собой XeO2, а не уже известные оксиды ксенона (VI) и ксенона(VIII) или оксофторидом ксенона XeOF2. Было выяснено, что оксид XeO2 имеет не мономерную, а полимерную структуру, в которой каждый атом ксенона характеризуется плоскоквадратной конфигурацией и связан с четверкой атомов кислорода.

Кристель Санлуп (Chrystèle Sanloup) из Университета Пьера и Мари Кюри, предположившая в свое время механизм замены кремния на ксенон в оксиде кремния земной коры и предоставившая косвенные свидетельства возможности такой замены отмечает, что результаты нового исследования канадских химиков могут расцениваться как прямое экспериментальное доказательство поглощения ксенона земной корой. Таким образом, загадку о «пропавшем ксеноне» можно считать решенной, причем немалое значение в подтверждении гипотезы играет полимерное строение XeO2.

Источник: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/ja110618g

Источник: http://www.chemport.ru
02.03.2011 22:55




dace.ru © 2005-2026 гг.
Сделано dkos.ru