元素周期第4周期原子结构? 最外层电子不超过8个

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参考技术A 核外电子层有4层,第一层电子数为2,第二层电子数为8,第三层电子数为8,第四层从周期表左边开始电子数由1~18
第四第五周期最外层最多是18个
第六第七周期最外层最多是32个

去哪里寻找不可能的分子?

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  元素周期表的最后一列是一类“扫兴”的元素,它们被统称为<strong>惰性气体</strong>。大多数元素的原子会和其他原子共享电子,形成化学键,从而构成分子,而<strong>惰性气体原子的最外层的电子本身已经达到“满”的状态,因此它们自身就极其稳定,很少发生化学反应,很难与其他原子结合形成分子</strong>。
  在地球上,还没有发现天然形成的惰性气体化合物。从上个世纪开始,科学家就在实验室中尝试将惰性气体的原子合成分子。1925 年,科学家在实验室中设法让氦(He)与氢离子(H?)共享一个电子,合成了第一个<strong>氦合氢离子</strong>(HeH?)。天文学家将氦合氢离子称为“分子”,但由于它并不是电中性的,化学家更愿意称之为“分子离子”。
  1962 年,化学家<strong>尼尔·巴特利特</strong>(Neil Bartlett)诱导氙(Xe)、氟和铂结合,得到了一个芥黄色的化合物——<strong>六氟合铂酸氙</strong>,这是一个电中性分子,也是第一个电中性的惰性气体化合物分子。
  但在宇宙中,情况可能大不一样。太空是一个寻找惰性气体化合物分子的绝佳场所。惰性气体元素在宇宙中十分丰富。氦是仅次于氢的宇宙中第二丰富的元素,氖(Ne)的丰度大约排在第五或第六名。在星际空间中,温度和密度时常达到极端情况,惰性气体在这种条件下可能会发生与在地球上不一样的反应,形成分子就是其中之一。
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  <strong>氩氢离子</strong>(ArH?)是第一个被发现的天然的惰性气体化合物分子。
  <strong>氩</strong>(Ar)是一种很容易被忽视的元素。事实上,在地球大气中,无论是体积比例还是质量比例,氩气的比例远高于经常被提起的二氧化碳,它是空气中比例第三高的气体,仅次于氮气和氧气。但以往似乎很少有科学家在搜寻一种包含氩元素的星际分子。当天体物理学家<strong>麦克·巴洛</strong>(Mike Barlow)领导的研究小组找到氩氢离子时,他也谦虚地表示,“这是一次意外的发现”。
  ArH?的发现离不开<strong>赫歇尔空间天文台</strong>。它于 2009 年发射升空,是一个对远红外线和亚毫米波进行观测的天文台。赫歇尔空间天文台配备了超低温超流体氦制冷剂,这使得它能在不受自身温度干扰的情况下,观测到来自遥远的物体的远红外波长。<strong>由于许多分子吸收并发射远红外光,这一光谱范围非常适合寻找新的星际分子</strong>。由于制冷剂耗尽,赫歇尔于 2013 年结束了它的观测生涯,并让出了其优越的观测位置。但在它退役之前,它对星际氢化物的观测做出了巨大贡献。
  在赫歇尔升空后的一年里,多组天文学家都开始注意到,星际空间中存在一些物质,会吸收波长 485 微米的远红外光,这一谱线之前从未观测到过。巴洛领导的小组也是其中之一。彼时,他们正在利用赫歇尔的数据研究<strong>蟹状星云</strong>。除了 485 微米的谱线,他们还注意到了另一个恰好是前者一半波长的谱线,这标志着一个由两个原子组成的分子。巴洛小组最终确认了 ArH?的存在,并于 2013 年将这一发现发表在《科学》杂志上。
  不少科学家“错过”了 ArH?,是因为他们认为自己知道 ArH?的波长。以往在实验室中创造出的 ArH?包含 Ar-40,这是是地球上最常见的氩的同位素,但在星际介质中,Ar-36 的丰度要高得多,而在宇宙中发现的也恰恰是波长略有不同的<strong><sup>36</sup>ArH?</strong>。
  星际中的 ArH?合成需要两个步骤。首先,<strong>宇宙射线</strong>让氩原子失去一个电子,形成氩离子(Ar?),随后 Ar?再从氢分子那里“偷”来一个氢原子,从而形成 ArH?。<strong>但氩氢离子十分脆弱,它的合成离不开氢分子,但过量氢分子的存在同样会破坏其稳定性。</strong>
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  在 ArH?被找到后,科学家仍在继续努力寻找一种“更简单”的惰性气体分子——HeH?。虽然这种分子很早以前就已经在实验室中被合成出来,在宇宙中确认它的存在更为重要,因为科学家认为,在宇宙大爆炸的 10 万年后,中性氦原子(He)与质子(实际上是带正电的氢离子,H?)会开始反应,形成宇宙中的第一批分子,也就是 HeH?。<strong>这是宇宙演化的第一步。</strong>
  在上世纪 70 年代时,理论学家提出,这种分子很有可能在<strong>行星状星云</strong>中形成,因为那里存在与早期宇宙相似的物理条件。经历 40 多年的搜索,年轻的行星状星云<strong>NGC 7027</strong>终于给出了答案。2019 年,<strong>罗尔夫·居斯滕</strong>(Rolf Güsten)等人首次在 NGC 7027 中探测到了 HeH?,确认了这种物质存在于星际空间中,为这个漫长的“传说”画上了完美的句号。
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  宇宙中或许还有更多惰性气体分子等待着科学家去发现。例如,在太空中,氖原子的数量比氩原子还要多,因此应该存在<strong>氖氢离子</strong>。如果能发现它们的踪迹,氖氢离子的数量和它们存在的地方将可以进一步揭示星际介质的性质。
  另一方面,宇宙中的氪(Kr)和氙较为罕见,氪氢离子或氙氢离子存在的可能性应该比较低。但在广阔的宇宙中,温度和密度起伏差异巨大,也许在某一个遥远的星际云的角落,原子会结合形成更令人意想不到的奇异的分子。在未来,更为先进的技术将帮助我们朝着更遥远、更神秘的深空进行探索,或许还有更多惊喜等着我们。

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元素周期表