Ksenon, Xe sembolü ile gösterilen 54 atom numaralı kimyasal elementtir. Renksiz, ağır, kokusuz bir soy gaz olan ksenon Dünya atmosferinde eser miktarda bulunur. Genellikle reaktif olmayan element, sentezlenen ilk soy gaz bileşiği olan ksenon heksafloroplatinatın oluşumu gibi birkaç kimyasal reaksiyona maruz kalabilir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adı, Sembolü, Atom numarası | Ksenon, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element serisi | Soy gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grup, periyot, blok | 18, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüş | renksiz gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom ağırlığı | 131,293(6) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron dizilimi | [Kr] 5s² 4d10 5p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji seviyesi başına Elektronlar | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maddenin hali | gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğunluk | (0 °C, 101,325 kPa) 5.894 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erime noktası | (101,325 kPa) 161.4 K (−111,7 °C, −169.1 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynama noktası | (101,325 kPa) 165.03 K (−108,12 °C, −162.62 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçlü nokta | 161,405 K, 81,6 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritik nokta | 289,77 K, 5,841 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergime ısısı | (101,325 kPa) 2,27 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buharlaşma ısısı | (101,325 kPa) 12,64 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özgül ısı kapasitesi | (100 kPa, 25 °C) 20,786 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristal yapısı | Yüzey merkezli kübik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseltgenme seviyesi | 0, +1, +2, +4, +6, +8 (nadiren sıfırdan fazla) (zayıf asidik oksit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatifliği | 2,6 (Pauling ölçeği)< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İyonlaşma enerjileri | 1.: 1170,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 2046,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 3099,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom yarıçapı (calc.) | 108 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent yarıçap | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals yarıçapı | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manyetik durum | Nonmanyetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıl iletkenlik | (300 K) 5,65×10−3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses hızı | (sıvı) 1090 (m/s); (gaz) 169 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS kayıt numarası | 7440-63-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seçilmiş izotoplar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ksenonun tabiattaki varoluşu ibarettir. Ayrıca kırkın üzerinde radyoaktif bozunuma uğrayan kararsız izotop bulunur. Ksenonun izotop oranları Güneş Sistemi'nin ilk tarihinin araştırılmasında önemli bir araçtır. Ksenon-135 nükleer fisyonun sonucu olarak açığa çıkar ve nükleer reaktörlerde görevini yapar.
Ksenon ve ark lambalarında kullanılır, ve tıpta genel anestezik olarak kullanılır. İlk modelin ksenon dimer molekülü (Xe2) ve ilk lazer modellerinde de olarak ksenon flaş lamba kullanıldı. Ksenon ayrıca kuramsal zayıf etkileşimli ağır parçacıkların (WIMP) araştırılmasında ve uzay gemilerindeki kullanılır.
Tarih
Ksenon 12 Temmuz 1898'de William Ramsay ve Morris Travers tarafından yine kendi keşifleri olan kripton ve neon'un ardından keşfedildi. Ramsay ve Travers elementi sıvı havanın buharlaşan bileşenlerinden arta kalan kalıntılarda buldular. Ramsey bu gaz için Yunancada 'yabancı' veya 'ziyaretçi' anlamlarına gelen ξένον [xenon] sözcüğünün geçişsiz tekil formu ξένος [xenos] adını önerdi. 1902'de Ramsay ksenonun Dünya atmosferindeki oranını 20 milyonda bir olarak tahmin etti.
1930'larda mühendis için (strobe light) teknolojisini araştırmaya başladı. Bu araştırma onu, ışığın ksenon ile dolu bir tüpte kısa elektrik akımının gönderilmesiyle elde edildiği keşfine götürdü. 1934'te Edgerton bu yöntemle bir mikrosaniye kadar kısa flaşlar üretebildi.
1939'da Albert R. Behnke Jr. derin su dalgıçlarında meydana gelen sarhoşluğu araştırmaya başladı. Behnke çalışmasında çeşitli solunum karışımlarının etkilerini test etti ve bunun dalgıçların derinlikteki değişimi algılamalarına sebep olduğunu keşfetti. Bu sonuçlardan sonra ksenon gazının anestetik olarak kullanılabileceği görüşüne vardı. 1941'de Rusya'da Lazharev'in görünüşte ksenon anestezisi üzerine çalışmış olmasına rağmen 1946'da ksenon anestezisini teyit eden yayımlanmış ilk raporu yazan kişi deneylerini fareler üzerinde yapan J. H. Lawrence'dır. Ksenon ilk kez 1951'de, iki hastasını başarılı bir şekilde ameliyat eden Stuart C. Cullen tarafından cerrahi anestezik olarak kullanıldı.
1960'ta fizikçi , aşırı ksenon-129 bolluğunda belli başlı göktaşlarının izotopik anormallik içerdiğini keşfetti. Reynolds bunun radyoaktif 'un bir bozunum ürünü olduğu sonucuna vardı. Bu izotop ve nükleer fisyon ile yavaşça üretilir ancak sadece süpernova patlamalarında nicel olarak üretilir. 129I izotopunun yarı ömrü kozmolojik zaman skalasında nispeten kısadır (16 milyon yıl). Bu da süpernovalar ile göktaşlarının 129I izotopunu katılaştırıp tuzakladığı zaman arasında çok kısa bir süre geçtiğinin ispatıdır. Bu iki olay (süpernova ve gaz bulutunun katılaşması) Güneş Sistemi'nin ilkel tarihi esnasında neler olduğunu göstermektedir. 129I izotopu büyük ihtimalle Güneş Sistemi oluşmadan önce üretildi (ancak uzun süre önce değil) ve ikinci bir kaynaktan gelen izotoplar ile güneş gazı bulutunu tohumladı. Bu süpernova kaynağı aynı zamanda güneş gazı bulutunun çöküş sebebi de olabilir.
Uzun bir süre boyunca ksenon ve diğer soy gazların tamamen kimyasal süreduran oldukları ve herhangi bir bileşik oluşturamayacakları düşünülüyordu. Ancak British Columbia Üniversitesi'nden Neil Bartlett araştırmaları esnasında (PtF6) gazının, (O2+[PtF6]-) oluşturulması için oksijen gazını (O2) okside edebilen güçlü bir aracı yükseltici olduğunu keşfetti. O2 ve ksenonun birinci iyonizasyon potansiyeli neredeyse aynı olduğundan, Bartlett platinyum heksafloridin de ksenonu oksitleyebileceğini fark etti. 23 Mart 1962'de o iki gazı birleştirdi ve bilinen ilk soy gaz bileşiği ksenon heksafloroplatinatı elde etti. Bartlett bileşiğinin Xe+[PtF6]- olduğunu düşündü ancak daha sonraki çalışmaları bunun muhtemelen ksenon içeren çeşitli tuzların karışımı olduğunu gösterdi. Bunun sonrasında başka birçok soy gaz bileşiği daha keşfedildi ve argon florohidrür (HArF), (KrF2) ve gibi bazı argon, kripton ve radon bileşikleri de tanımlandı.
Bulunuş
Ksenon Dünya atmosferindeki 0.087±0.001 ppm (μL/L) veya bir başka ifadeyle yaklaşık 11.5 milyonda bir parça şeklinde bulunur. ve ayrıca bazı mineral kaynaklarından çıkarılan gazlarda da bulunur. Ksenonun 133Xe ve 135Xe gibi bazı radyoaktif türleri, nükleer reaktörlerdeki bölünebilir malzemelerin nötron ışınlaması ile üretilir.
Ksenon havanın oksijen ve azota ayrılması işleminde yan ürün olarak elde edilir. Genellikle çift aşamalı tesiste ayrımsal damıtma ile yapılan bu işlemden sonra sıvı oksijen küçük miktarda kripton ve ksenon içerir. İlave damıtma aşamaları ile sıvı oksijen %0,1–0,2 kripton/ksenon karışımı içerecek şekilde zenginleştirilebilir. Bu karışım silika jel üzerine adsorpsiyon veya damıtma yoluyla çıkarılır. Son olarak kripton/ksenon karışımı damıtma yöntemi ile ksenon ve kriptona ayrılabilir. Bir litre ksenonun atmosferden eldesi 220 kilowatt saat enerji gerektirir. 1998 yılı içinde Dünya çapında 5,000–7,000 m³ ksenon üretildi. Ksenon nadir bulunuşu sebebi ile diğer hafif soy gazlardan çok daha pahalıdır. 1999 yılı itibarı ile küçük miktarlar için bu gazların Avrupa piyasasındaki değerleri; ksenon için 10 €/L, kripton için 1 €/L ve neon için 0.20 €/L şeklindedir.
Ksenon Güneş atmosferinde, Dünya'da ve asteroidlerde ve kuyrukluyıldızlarda göreli olarak seyrek bulunur. ksenonun bulunuşu Dünya'dakine benzerdir: yaklaşık olarak milyonda 0.08 parça. Yine de 129Xe'nin Mars'taki oranı Dünya ve Güneş'tekinden daha yüksektir. Bu izotopun radyoaktif bozunma ile oluştuğu düşünülürse, bu sonuç muhtemelen Mars'ın, gezegen formuna geldiği ilk 100 milyon yıl içinde, ilkel atmosferini yitirdiğinin belirtisi olabilir. Bunların aksine Jüpiter gezegeni atmosferinde olağandışı derecede ksenon bulunur; yaklaşık olarak Güneş'tekinden 2.6 kat daha fazladır. Bu yüksek bolluk güneş bulutsusu ısınmaya başlamadan önce, küçük gezegenlerin (planetesimal) erken ve ani artışından kaynaklanıyor olabilir (aksi durumda ksenon, planetesimal buzullarda tuzaklanamazdı), ancak bu durumun sebebi hâlen açıklanamamış durumdadır. Güneş Sistemi içinde bütün ksenon izotopları için nükleon fraksiyonu 1.56 × 10−8 veya toplam kütle içinde 64 milyonda bir parçadır.
Karakteristik
Bir ksenon atomunun çekirdeğinde 54 proton bulunur. Standart sıcaklık ve basınçta saf ksenon gazının yoğunluğu, (Dünya atmosferinin yüzey yoğunluğu 1.217 kg/m³'ten yaklaşık 3 kat fazla) 5.761 kg/m³'tür. Sıva haldeki ksenonun yoğunluğu 3.100 g/mL'ye kadar çıkabilir (maksimum yoğunluk üçlü noktada olur). Aynı koşullar altında katı ksenonun yoğunluğu 3.640 g/cm³'tür (2.75 g/cm³ olan granitin yoğunluğundan büyüktür). Gigapaskal seviyesinde basınç uygulandığında ksenon metalik faza geçiş yapar.
Ksenon soy gaz veya asal gaz olarak isimlendirilen sıfır valanslı elementlerdendir. Element (örneğin yanma gibi) birçok kimyasal reaksiyona karşı süredurandır, çünkü en dış valans kabuğunda sekiz elektron bulunur. Bu durum sıkıca bağlı olan en dıştaki elektronların kararlı ve minimum enerji konfigürasyonunda olmasını sağlar. Yine de ksenon güçlü oksitleyiciler ile oksitlenebilir ve birçok ksenon bileşiği sentezlenebilir.
ksenon, gaz elektriksel boşalma ile uyarılırsa mavi ve eflatun ışık yayar.
İzotoplar
Doğal ksenon dokuz kararlı izotoptan oluşur. On kararlı izotopu bulunan kalay dışındaki tüm elementler içinde en fazla kararlı izotopa sahip elementtir. Elementler içinde sadece ksenon ve kalay yediden fazla izotopa sahiptir.124Xe, 134Xe ve 136Xe izotoplarının uğrayacakları öngörülür, ancak bu hiçbir zaman gözlenmediği için, bu izotopların da kararlı oldukları kabul edilir. Bu kararlı formların yanında, kırkın üzerinde kararsız izotop da incelenmiştir. Yarı ömrü 16 milyon yıl olan 129Xe, 129I'nin beta çözünmesi sonucunda üretilir. 131mXe, 133Xe, 133mXe ve 135Xe, 235U ve 239Pu'nun fisyon ürünlerinden bazılarıdır. Bu yüzden bu izotoplar nükleer patlamalarda indikatör olarak kullanılır. Çeşitli ksenon izotopları, süpernova patlamalarında, çekirdeklerindeki hidrojeni tükenen ve haline gelen kırmızı dev yıldızlarında, klasik nova patlamalarında ve iyot, uranyum ve plütonyum gibi elementlerin bozunumu sonucunda oluşur.
Yapay izotopu nükleer fisyon reaktörlerindeki işlemlerde dikkate değer bir öneme sahiptir. 135Xe izotopunu için büyük bir tesir kesitine sahiptir (2.6×106barn), bu özelliği ile izotop olarak veya işlemden bir süre sonra, zincir reaksiyonu yavaşlatabilen ve durdurabilen "" olarak kullanılır. Bu olay, ABD'de Manhattan Projesi çerçevesinde inşa edilen ilk nükleer reaktörlerde, plütonyum üretimi için keşfedildi.
Ksenon elementi, iki ana izotopun izleyicisi olduğu için, göktaşlarındaki ksenon izotopu oranı araştırılmasında önemli bir araçtır. Radyometrik tarihlemedeki iyot-ksenon yöntemi, nükleosentez ve güneş bulutsusundaki katı maddenin yoğunlaşması arasında geçen süreyi verir. Ksenonun 129Xe/130Xe ve 136Xe/130Xe gibi izotop oranları da, dünyasal başkalaşımın ve ilkel gaz çıkışının anlaşılmasında önemli bir araçtır.
Bileşikler
Ksenonun ilk bileşiği 1962'de sentezlenen ksenon heksafloroplatinattır. Bundan sonra birçok ksenon bileşiği daha keşfedildi. Bunlar arasında ksenon diflorür (XeF2), ksenon tetraflorür (XeF4), ksenon heksaflorür (XeF6), ksenon tetroksit (XeO4) ve sodyum perksenat (Na4XeO6) gibi bileşikler yer alır. Ayrıca yüksek derecede patlayıcı bileşik de (XeO3) elde edildi. Bu zamana kadar bulunan seksenden fazla ksenon bileşiği elektronegatif flor veya oksijen içerir. Diğer atomlar bağlı iken (hidrojen ve karbon gibi), onlar çoğunlukla flor veya oksijen içeren bir molekülün parçası olarak bulunurlar. Bazı ksenon bileşikleri renklidir ancak elementin çoğu bileşiği renksiz halde bulunur.
1905'te, Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'ndeki bir grup bilim insanı (M. Räsänen ve ortak çalışanlar) ksenon dihidrit (HXeH) ve sonrasında ksenon hidroksit (HXeOH), hidroksenoasetilen (HXeCCH) ve diğer Xe içeren moleküllerin anıklanmasını duyurdular. Ek olarak 2008'de Khriachtchev ve diğerleri, kriyojenik ksenon matriksi dahilinde suyun ışılkesimi (fotoliz) ile HXeOXeH bileşiğinin anıklandığını bildirdiler. Ayrıca HXeOD ve DXeOH gibi döteryumlanmış ksenon molekülleri de üretilmiştir.
Ksenonun kimyasal bağ oluşturduğu bileşiklere ek olarak, ksenon atomlarının başka bir bileşiğin kristalimsi kafesi ile tuzaklandığı klatrat yapılar da oluşturabilir. Bunun bir örneği, ksenon atomlarının su moleküllerinin kafesindeki boşlukları doldurduğu, (Xe·5.75 H2O). Ayrıca hidratın döteryumlanmış örnekleri de üretilmiştir. Böyle gaz hidratlar, doğal olarak, Vostok Gölü ve Antarktik buz örtüsünün altı gibi yerlerde yüksek basınç şartları altında ortaya çıkabilir. Klatrat oluşumu, kısmi olarak ksenon, argon ve kripton damıtımında kullanıldı.
Ksenon, atomunun bir fulleren içinde hapsolduğu endohedral fulleren bileşikler de oluşturabilir. Fulleren içinde hapsolmuş ksenon atomu, 129Xe nükleer manyetik rezonans spektroskopisi yoluyla gözlenebilir. Bu tekniğin kullanılmasıyla, ksenon atomunun çevresine göre kimyasal duyarlılığına bağlı olarak, fulleren molekülü üzerindeki kimyasal reaksiyonlar analiz edilebilir. Ancak, ksenon atomu da fullerenin reaktifliği üzerinde, elektronik bir etkiye sahiptir.
Ksenon atomları temel durumlarındayken, birbirlerini iterler ve bağ oluşturmazlar. Ksenon atomları enerji kazandıklarında, elektronlar tekrar temel duruma dönünceye kadar uyarılmış dimer (exited dimer - eximer) oluşturabilirler. Bu mahiyet oluşur çünkü ksenon atomu en dış elektron kabuğunu dolu tutma eğilimindedir ve bunu kamşu ksenon atomundan bir elektron alarak yapabilirler. Bir ksenon excimer için tipik yaşam süresi 1–5 ns'dir ve bozunum sonucunda yaklaşık 150 ve 173 nm dalgaboyunda fotonlar salıverilir. Ksenon ayrıca, brom, klor ve flor gibi halojenlerin de dahil olduğu diğer elementlerle de dimer oluşturabilir.
Kullanım
Ksenon elementi nadir bulunmasına ve Dünya atmosferinden elde edilmesi göreli olarak pahalı olmasına rağmen birçok uygulama alanına sahiptir.
Aydınlatma ve optik
Gaz deşarj lambaları
Ksenon, ksenon flaş lambası olarak bilinen ışık yayan aletlerde kullanılır. fotoğrafik flaşlarda ve stroboskopik lambalarda ve nadiren bakterisidal lambalarda kullanılır. Ksenon lazerlerde uyararak elde edilmesini sağlar. 1960'ta keşfedilen ilk katı hal lazer ksenon flaş lambası ile pompalandı, ve kullanılan lazerler de ksenon flaş lambaları ile pompalandı.
Sürekli, kısa, yüksek basınçlı ksenon yay lambaları gün ortası güneş ışığına yakından benzeyen bir renk sıcaklığına sahiptir ve bunlar güneş benzeticilerde kullanılır. Bu lambaların kromatikliği, Güneş'ten gözlenen ısıya yakın bir ısıdaki ısıtılmış kara cisim radyatörünü andırır. Bu lambalar 1940'larda ilk olarak tanıtıldıklarında, film projektörlerinde kullanılan kısa ömürlü karbon ark lambalarının yerini almaya başladılar. Lambalar tipik 35mm'lerde ve IMAX film projeksiyon sistemlerinde, otomotivde farlarında ve diğer özel alanlarda kullanıma sokuldu. Bu arklar muhteşem bir kısa dalga boylu morötesi ışınım kaynağıdırlar ve kızılötesi yakınlarında yoğun yayıma sahiptirler arkın bu özelliği bazı sistemlerinde kullanılır.
Plazma ekrandaki tekil hücreler elektrod kullanımıyla plazmaya dönüştürülen bir ksenon ve neon karışımı kullanır. Bu plazma ile elektrodların etkileşimi, ekranın önünü örten fosforu uyaran morötesi fotonlar üretir.
Ksenon yüksek basınçlı sodyum lambalarında "starter gaz" olarak kullanılır. Ksenon bütün radyoaktif olmayan soy gazlar içerisinde en düşük ısıl iletkenliğe ve en düşük iyonizasyon potansiyeline sahip olan elementtir. Bir soy gaz olarak ksenon işlem lambalarında meydana gelen kimyasal reaksiyonlara karışmaz. Düşük ısıl iletkenlik ısı kayıplarının minimize eder ve düşük iyonizasyon potansiyeli gazın çöküm geriliminin, soğuk durumda göreli olarak düşük olmasına sebep olur, bu da lambanın çok daha kolay bir şekilde çalışmasına olanak sağlar.
Lazerler
1962'de Bell Laboratuvarları'ndaki bir grup araştırmacı ksenonun lazer etkisini keşfettiler, ve sonrasında helyum eklendiğinde lazer aktif ortamının geliştiğini buldular. Ksenon dimer (Xe2) kullanılan ilk bir demet elektron ile enerji sağlanarak, 176 nm dalga boyunda (morötesi) üretildi. Ksenon klorür ve ksenon florür de eximer (ya da daha doğru bir ifadeyle exiplex) lazerlerde kullanılır. Ksenon klorür eximer lazer dermatolojide kullanım alanına sahiptir.
Anestezi
Ksenon pahalı olmasına rağmen genel anestezik olarak kullanılır. Ksenon anestezisi için iki tane yöntem bulunmaktadır. Birincisi, sinapsların hücre zarındaki kalsiyum-ATPaz pompasının inhibisyonunu kapsar. Bu durum, ksenon protein içindeki nonpolar bölgelere bağlandığında meydana gelen, bir konoluşumsal değişimden (üç boyutlu yapı değişikliği) kaynaklanmaktadır. İkinci yöntem anestezik ile arasındaki özgül olmayan etkileşmeye odaklanır.
Ksenon %71 (MAC) sahiptir. Bu haliyle bir anestezik olarak N2O'dan %50 daha etkilidir. Bu nedenle ksenon, daha az hipoksi riskine sahip oksijenle yapılan konsantrasyonlar şeklinde kullanılabilir. Azot oksitten (N2O) farklı olarak ksenon bir sera gazı değildir bu yüzden de element çevre dostu olarak nitelendirilir.
Diğer
Nükleer enerji uygulamalarında, ksenon, kabarcık odalarında, problarda ve büyük molekül ağırlığı ve süreduran yapının gerekli olduğu diğer alanlarda kullanılır.
Sıvı ksenon, kuramsal zayıf etkileşimli ağır parçacıkların veya WIMP'lerin tespitinde ortam olarak kullanılır. Bir WIMP, ksenon çekirdeği ile çarpışınca teorik olarak, bir elektronu koparması ve bir yaratması gerekir. Ksenon kullanılmasıyla bu enerji patlaması, kolayca, kozmik ışınlar gibi parçacıkların sebep olduğu benzer olaylardan ayırt edilebilir. Yine de İtalya'da 'ndaki (Gran Sasso National Laboratory) XENON deneyinde, o zamana kadar doğrulanmış herhangi bir WIMP bulunmasında başarısız oldu. Deneyde hiç WIMP tespiti yapılamamış olsa da, deney karanlık madde ve bazı fizik modellerinin araştırılmasına hizmet edecek. Tesiste bulunan şimdiki dedektör, Dünya'daki diğer cihazlardan beş kat daha hassastır.
Ksenon, sahip olduğu atom ağırlığı başına düşük iyonizasyon potansiyeli ve (yüksek basınç altında) oda sıcaklığında sıvı olarak saklanabilmesi ile uzay araçlarının için tercih edilen bir yakıttır. Ksenonun süreduran doğası onu çevre dostu yapar ve yine bu özelliği ile ksenon iyon motorlarında, cıva veya sezyuma oranla daha az kimyasal aşındırıcılık gösterir. Ksenon uydu iyon motorlarında ilk kez 1970'lerde kullanıldı. Element daha sonra Avrupa'nın adlı uzay gemisinde ve NASA'nın adlı uzay gemisinde üç iyon itki motoru için yakıt olarak kullanıldı.
Analitik kimyada perksenat bileşikleri yükseltgen madde olarak kullanılır. Ksenon diflorür, özellikle (MEMS) üretiminde, silikon için etchant olarak kullanılır. Antikanser ilacı , ksenon diflorürün urasil ile reaksiyona girmesi sonucu üretilebilir. Ksenon ayrıca protein kristalografisinde de kullanılır.
Önlem
Ksenon gazı, standart sıcaklık ve basınçta, yalıtılmış cam veya metal konteynerde güvenli bir şekilde saklanabilir. Ancak ksenon, plastik ve kauçuk gibi materyallerle yalıtılmış konteynerlerde kademeli olarak sızıntı yapar. Ksenon toksik değildir. Gaz kanda çözünebilir ve nüfuz eden seçilmiş maddeler grubuna aittir ve oksijenle birlikte yüksek konsantarasyonda solunduğunda anestezik özellik gösterir. (bkz. anestezi alt başlığı). Birçok ksenon bileşiği, oksidatif özelliklerine bağlı olarak, patlayıcı ve toksiktir.
Havada 344 m/s olan ses hızı ksenon ortamında 169.44 m/s'dir. (bunun sebebi, ağır ksenon atomlarının, azot ve oksijen molekülleri ile karşılaştırıldığında daha yavaş ortalama hıza sahip olmalarıdır). Bu sayede ksenon atomu solunduğunda ses yolunun rezonans frekansını düşürür. Bu da solunduğunda yüksek perde sese sebep olan helyumun aksine, karakteristik alçak perdeden ses üretilmesini sağlar. Helyum gibi ksenon da vücudun oksijen ihtiyacını karşılamaz ve basit asfiksanttır. Bu nedenle artık çoğu üniversitedeki genel kimya gösterilerinde, ses gösterisi yapılmasına izin verilmez. Ksenonun pahalı olması sebebiyle bu tür gösterilerde, molekül ağırlığı (146 versus 131) ksenonunkine yakın olan (bu da aynı şekilde asfiksanttır) kullanılır.
Ksenon veya sülfür heksaflorür gibi ağır gazların, %20 oksijen karışımı içerdiklerinde güvenli bir şekilde solunması mümkündür (yine de bu konsantrasyondaki ksenon genel anestezideki bilinçsizliğe sebep olur). Akciğerler bu gazları çok etkili ve çabuk bir şekilde karıştırır böylece ağır gazlar oksijenle birlikte tahliye edilir ve akciğerin arkasında birikmezler. Yine de büyük miktardaki herhangi bir ağır gaz için tehlike durumu da vardır. Bu şekilde kokusuz, görünmez ve renksiz bir gazla dolu bir konteynere giren biri bilmeden gazı soluyabilir.
Kaynakça
- ^ Lide, David R. (2004). "Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, triple, and critical temperatures of the elements". CRC Handbook of Chemistry and Physics (85. edition bas.). Boca Raton, Florida: CRC Press. ISBN .
- ^ Staff (2007). "Xenon". Columbia Electronic Encyclopedia. Columbia University Press. 15 Ekim 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Ekim 2007.
- ^ a b Husted, Robert; Boorman, Mollie (15 Aralık 2003). . Los Alamos National Laboratory, Chemical Division. 22 Kasım 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2007.
- ^ Rabinovich, Viktor Abramovich; Vasserman, A. A.; Nedostup, V. I.; Veksler, L. S. (1988). Thermophysical properties of neon, argon, krypton, and xenon (İngilizce bas.). Washington, DC: Hemisphere Publishing Corp. ISBN . 18 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Mayıs 2009.—National Standard Reference Data Service of the USSR. Volume 10.
- ^ a b Freemantel, Michael (25 Ağustos 2003). "Chemistry at its Most Beautiful" (PDF). . 6 Ocak 2016 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 13 Eylül 2007.
- ^ a b Kaneoka, Ichiro (1998). "Xenon's Inside Story". Science. Cilt 280 (5365 bas.). ss. 851-852. doi:10.1126/science.280.5365.851b. 12 Ekim 2007 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Ekim 2007.
- ^ a b Stacey, Weston M. (2007). Nuclear Reactor Physics. Wiley-VCH. ss. 213. .
- ^ a b c Burke, James (2003). Twin Tracks: The Unexpected Origins of the Modern World. Oxford University Press. ss. 33. ISBN .
- ^ a b Mellor, David (2000). Sound Person's Guide to Video. Focal Press. ss. 186. ISBN .
- ^ a b Sanders, Robert D.; Ma, Daqing; Maze, Mervyn (2005). "Xenon: elemental anaesthesia in clinical practice". British Medical Bulletin. 71 (1). ss. 115-135. doi:10.1093/bmb/ldh034. (PMID) 15728132.
- ^ a b Basov, N. G. (1971). "Stimulated Emission in the Vacuum Ultraviolet Region". Soviet Journal of Quantum Electronics. 1 (1). ss. 18-22. doi:10.1070/QE1971v001n01ABEH003011. 16 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Mayıs 2009.
- ^ a b Toyserkani, E. (2004). Laser Cladding. CRC Press. s. 48. ISBN .
- ^ a b Ball, Philip (1 Mayıs 2002). "Xenon outs WIMPs". Nature. 21 Nisan 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 8 Ekim 2007.
- ^ a b Saccoccia, G. (31 Ağustos 2006). "Ion engine gets SMART-1 to the Moon". ESA. 17 Ekim 2007 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 1 Ekim 2007.
- ^ W. Ramsay and M. W. Travers (1898). "On the extraction from air of the companions of argon, and neon". Report of the Meeting of the British Association for the Advancement of Science. s. 828.
- ^ Gagnon, Steve. . Thomas Jefferson National Accelerator Facility. 16 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Haziran 2007.
- ^ Anonymous (1904). Daniel Coit Gilman, Harry Thurston Peck, Frank Moore Colby (Ed.). The New International Encyclopædia. Dodd, Mead and Company. s. 906.
- ^ Staff (1991). The Merriam-Webster New Book of Word Histories. Merriam-Webster, Inc. ss. 513. ISBN .
- ^ Ramsay, William (1902). "An Attempt to Estimate the Relative Amounts of Krypton and of Xenon in Atmospheric Air". Proceedings of the Royal Society of London. Cilt 71. ss. 421-426. doi:10.1098/rspl.1902.0121. 12 Ekim 2007 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Ekim 2007.
- ^ Anonymous. . Millisecond Cinematography. 15 Ekim 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2007.
- ^ Paschotta, Rüdiger (1 Kasım 2007). . Encyclopedia of Laser Physics and Technology. RP Photonics. 15 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2007.
- ^ Marx, Thomas; Schmidt, Michael; Schirmer, Uwe; Reinelt, Helmut (2000). (PDF). Journal of the Royal Society of Medicine. Cilt 93. ss. 513-517. 6 Mart 2008 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2007.
- ^ Clayton, Donald D. (1983). Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis (2. edition bas.). University of Chicago Press. ss. 75. .
- ^ Bolt, B. A.; Packard, R. E.; Price, P. B. (2007). "John H. Reynolds, Physics: Berkeley". The University of California, Berkeley. 24 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ekim 2007.
- ^ Neil Bartlett and D. H. Lohmann (Mart 1962). "Dioxygenyl hexafluoroplatinate (V), O2+[PtF6]-". Proceedings of the Chemical Society (3 bas.). Londra: Chemical Society. s. 115. doi:10.1039/PS9620000097.
- ^ a b Bartlett, N. (Haziran 1962). "Xenon hexafluoroplatinate (V) Xe+[PtF6]-". Proceedings of the Chemical Society (6 bas.). Londra: Chemical Society. s. 218. doi:10.1039/PS9620000197.
- ^ Graham, L. (2000). "Concerning the nature of XePtF6". Coordination Chemistry Reviews. Cilt 197. ss. 321-334. doi:10.1016/S0010-8545(99)00190-3.
- ^ p. 392, §11.4, Inorganic Chemistry, translated by Mary Eagleson and William Brewer, edited by Bernhard J. Aylett, San Diego: Academic Press, 2001, ; translation of Lehrbuch der Anorganischen Chemie, originally founded by A. F. Holleman, continued by Egon Wiberg, edited by Nils Wiberg, Berlin: de Gruyter, 1995, 34th edition, .
- ^ Steel, Joanna (2007). . College of Chemistry, University of California, Berkeley. 12 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2007.
- ^ Bartlett, Neil (8 Eylül 2003). "The Noble Gases". Chemical & Engineering News. Cilt 81 (36 bas.). American Chemical Society. 29 Nisan 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 1 Ekim 2007.
- ^ Khriachtchev, Leonid (24 Ağustos 2000). "A stable argon compound". Nature. Cilt 406. ss. 874-876. doi:10.1038/35022551. 13 Nisan 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Haziran 2008.
- ^ Lynch, C. T.; Summitt, R.; Sliker, A. (1980). CRC Handbook of Materials Science. CRC Press. .
- ^ D. R. MacKenzie (20 Eylül 1963). "Krypton Difluoride: Preparation and Handling". Science. Cilt 141 (3586 bas.). s. 1171. doi:10.1126/science.141.3586.1171. (PMID) 17751791.
- ^ Paul R. Fields, Lawrence Stein, and Moshe H. Zirin (1962). "Radon Fluoride". Journal of the American Chemical Society. Cilt 84 (21 bas.). ss. 4164-4165. doi:10.1021/ja00880a048.
- ^ Hwang, Shuen-Cheng (2005). "Noble Gases". Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. 5th edition. Wiley. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01. .
- ^ Kerry, Frank G. (2007). Industrial Gas Handbook: Gas Separation and Purification. CRC Press. ss. 101-103. .
- ^ "Xenon - Xe". CFC StarTec LLC. 10 Ağustos 1998. 27 Ocak 2014 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Eylül 2007.
- ^ Singh, Sanjay (15 Mayıs 2005). . Indian Express Newspapers Limited. 28 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2007.
- ^ a b Häussinger, Peter (2001). "Noble Gases". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (6. bas.). Wiley. doi:10.1002/14356007.a17_485. .
- ^ Williams, David R. (1 Eylül 2004). "Mars Fact Sheet". NASA. 24 Aralık 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Ekim 2007.
- ^ Schilling, James. . Mars Global Circulation Model Group. 31 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2007.
- ^ Zahnle, Kevin J. (1993). "Xenological constraints on the impact erosion of the early Martian atmosphere". Journal of Geophysical Research. Cilt 98 (E6 bas.). ss. 10,899-10,913. doi:10.1029/92JE02941. 19 Nisan 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Ekim 2007.
- ^ Mahaffy, P. R. (2000). "Noble gas abundance and isotope ratios in the atmosphere of Jupiter from the Galileo Probe Mass Spectrometer". Journal of Geophysical Research. Cilt 105 (E6 bas.). ss. 15061-15072. doi:10.1029/1999JE001224. 12 Ekim 2007 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 1 Ekim 2007.
- ^ Owen, Tobias (1999). "A low-temperature origin for the planetesimals that formed Jupiter". Nature. Cilt 402 (6759 bas.). ss. 269-270. doi:10.1038/46232. 12 Ekim 2007 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Şubat 2007.
- ^ Arnett, David (1996). Supernovae and Nucleosynthesis. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. .
- ^ Williams, David R. (19 Nisan 2007). "Earth Fact Sheet". NASA. 25 Aralık 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Ekim 2007.
- ^ a b Aprile, Elena (2006). Noble Gas Detectors. Wiley-VCH. ss. 8-9. .
- ^ Caldwell, W. A. (1997). "Structure, bonding and geochemistry of xenon at high pressures". Science. Cilt 277. ss. 930-933. doi:10.1126/science.277.5328.930.
- ^ Bader, Richard F. W. . McMaster University. 23 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Eylül 2007.
- ^ Rajam, J. B. (1960). Atomic Physics (7. edition bas.). Delhi: S. Chand and Co. .
- ^ Lüscher, Roland (2006). (PDF). University of Sheffield. 27 Eylül 2007 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ekim 2007.
- ^ Barabash, A. S. (2002). "Average (Recommended) Half-Life Values for Two-Neutrino Double-Beta Decay". Czechoslovak Journal of Physics. Cilt 52 (4 bas.). ss. 567-573. doi:10.1023/A:1015369612904.
- ^ a b Caldwell, Eric (Ocak 2004). . Resources on Isotopes. USGS. 13 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ekim 2007.
- ^ Heymann, D. (19-23 Mart 1979). "Xenon from intermediate zones of supernovae". Proceedings 10th Lunar and Planetary Science Conference. Houston, Texas: Pergamon Press, Inc. ss. 1943-1959. 14 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Ekim 2007.
- ^ Pignatari, M. (2004). "The origin of xenon trapped in presolar mainstream SiC grains". Memorie della Società Astronomica Italiana. Cilt 75. ss. 729-734. 14 Kasım 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 26 Ekim 2007.
- ^ a b . Periodic Table Online. CRC Press. 22 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ekim 2007.
- ^ Moody, G. J. (1974). "A Decade of Xenon Chemistry". Journal of Chemical Education, 51. ss. 628-630. Erişim tarihi: 16 Ekim 2007.
- ^ Harding, Charlie J. (2002). Elements of the P Block. Royal Society of Chemistry. .
- ^ Gerber, R. B. (Haziran 2004). "Formation of novel rare-gas molecules in low-temperature matrices". Annual Review of Physical Chemistry. Cilt 55. ss. 55-78. doi:10.1146/annurev.physchem.55.091602.094420.
- ^ Bartlett, 2003. See the paragraph starting Many recent findings.
- ^ Khriachtchev, Leonid (2008). "A Small Neutral Molecule with Two Noble-Gas Atoms: HXeOXeH". Journal of the American Chemical Society. Cilt 130 (19 bas.). ss. 6114-6118. doi:10.1021/ja077835v. 16 Temmuz 2008 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Haziran 2008.
- ^ Pettersson, Mika (1999). "A Chemical Compound Formed from Water and Xenon: HXeOH". Journal of the American Chemical Society. Cilt 121 (50 bas.). ss. 11904-11905. doi:10.1021/ja9932784. 16 Ekim 2007 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Ekim 2007.
- ^ A molecular theory of general anesthesia, Linus Pauling, Science 134, #3471 (July 7, 1961), pp. 15–21. Reprinted as pp. 1328–1334, Linus Pauling: Selected Scientific Papers, vol. 2, edited by Barclay Kamb et al. River Edge, New Jersey: World Scientific: 2001, .
- ^ Ikeda, Tomoko (23 Kasım 2000). "Distortion of Host Lattice in Clathrate Hydrate as a Function of Guest Molecule and Temperature". Journal of Physical Chemistry A. Cilt 104 (46 bas.). ss. 10623-10630. doi:10.1021/jp001313j.
- ^ McKay, C. P. (2003). "Clathrate formation and the fate of noble and biologically useful gases in Lake Vostok, Antarctica". Geophysical Letters. Cilt 30 (13 bas.). s. 35. doi:10.1029/2003GL017490. 19 Nisan 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Ekim 2007.
- ^ Barrer, R. M. (1957). "Non-Stoichiometric Clathrate of Water". Proceedings of the Royal Society of London. Cilt 243. ss. 172-189.
- ^ Frunzi, Michael (2007). "Effect of Xenon on Fullerene Reactions". Journal of the American Chemical Society. Cilt 129. s. 13343. doi:10.1021/ja075568n.
- ^ Silfvast, William Thomas (2004). Laser Fundamentals. Cambridge University Press. ISBN .
- ^ Webster, John G. (1998). The Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook. Springer. .
- ^ McGhee, Charles (1997). Excimer Lasers in Ophthalmology. Informa Health Care. .
- ^ Baltás, E. (2003). "A xenon-iodine electric discharge bactericidal lamp". Technical Physics Letters. 29 (10). ss. 871-872. doi:10.1134/1.1623874.
- ^ Staff (2007). . Praxair Technology. 22 Mart 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2007.
- ^ Skeldon, M.D.; Saager, R.; Okishev, A.; Seka, W. (1997). "Thermal distortions in laser-diode- and flash-lamp-pumped Nd:YLF laser rods" (PDF). LLE Review. Cilt 71. ss. 137-144. 16 Ekim 2003 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 4 Şubat 2007.
- ^ Anonymous. . Plasma TV Science. 18 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ekim 2007.
- ^ Marin, Rick (21 Mart 2001). "Plasma TV: That New Object Of Desire". The New York Times.
- ^ Waymouth, John (1971). Electric Discharge Lamps. Cambridge, MA: The M.I.T. Press. ISBN .
- ^ Patel, C. K. N. (1 Ağustos 1962). "Infrared spectroscopy using stimulated emission techniques". Physical Review Letters. 9 (3). ss. 102-104. doi:10.1103/PhysRevLett.9.102.
- ^ Patel, C. K. N. (1 Aralık 1962). "High gain gaseous (Xe-He) optical masers". Applied Physics Letters. 1 (4). ss. 84-85. doi:10.1063/1.1753707.
- ^ Bennett, Jr., W. R. (1962). "Gaseous optical masers". Applied Optics Supplement. Cilt 1. ss. 24-61.
- ^ . University of Waterloo. 8 Nisan 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ekim 2007.
- ^ Baltás, E. (Temmuz 2006). "Treatment of atopic dermatitis with the xenon chloride excimer laser". Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 20 (6). ss. 657-660. doi:10.1111/j.1468-3083.2006.01495.x.
- ^ Franks, John J. (1995). "Halothane, Isoflurane, Xenon, and Nitrous Oxide Inhibit Calcium ATPase Pump Activity in Rat Brain Synaptic Plasma Membranes". Anesthesiology. 82 (1). ss. 108-117. doi:10.1097/00000542-199501000-00015.
- ^ Lopez, Maria M. (1995). "How do volatile anesthetics inhibit Ca2+-ATPases?". Journal of Biological Chemistry. 270 (47). ss. 28239-28245. doi:10.1074/jbc.270.47.28239. (PMID) 7499320.
- ^ Heimburg, T. (2007). "The thermodynamics of general anesthesia". Biophysical Journal. 92 (9). ss. 3159-65. doi:10.1529/biophysj.106.099754. (PMID) 17293400.
- ^ Galison, Peter Louis (1997). Image and Logic: A Material Culture of Microphysics. University of Chicago Press. ss. 339. .
- ^ Schumann, Marc (10 Ekim 2007). . Rice University. 23 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ekim 2007.
- ^ Boyd, Jade (23 Ağustos 2007). . Hubble News Desk. 9 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ekim 2007.
- ^ Zona, Kathleen (17 Mart 2006). "Innovative Engines: Glenn Ion Propulsion Research Tames the Challenges of 21st century Space Travel". NASA. 20 Haziran 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Ekim 2007.
- ^ (PDF). NASA. 13 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ekim 2007.
- ^ Brazzle, J. D. (28 Temmuz - 1 Ağustos 1975). "Modeling and Characterization of Sacrificial Polysilicon Etching Using Vapor-Phase Xenon Difluoride". Proceedings 17th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS). Maastricht, Netherlands: IEEE. ss. s. 737-740. ISBN .
- ^ Staff (2007). . American Chemical Society. 14 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2007.
- ^ LeBlanc, Adrian D. (1971). "The handling of xenon-133 in clinical studies". Physics in Medicine and Biology. 16 (1). ss. 105-109. doi:10.1088/0031-9155/16/1/310.
- ^ Finkel, A. J. (1 Nisan 1968). "Metabolic and toxicological effects of water-soluble xenon compounds are studied". NASA. 13 Aralık 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Ekim 2007.
- ^ 169.44 m/s in xenon (at 0 °C and 107 KPa), compared to 344 m/s in air. See: Vacek, V. (2001). "Velocity of sound measurements in gaseous per-fluorocarbons and their mixtures". Fluid Phase Equilibria. Cilt 185. ss. 305-314. doi:10.1016/S0378-3812(01)00479-4.
- ^ Spangler, Steve (2007). "Anti-Helium - Sulfur Hexafluoride". Steve Spangler Science. 14 Kasım 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Ekim 2007.
- ^ Yamaguchi, K. (2001). "Inhaling Gas With Different CT Densities Allows Detection of Abnormalities in the Lung Periphery of Patients With Smoking-Induced COPD". Chest Journal. Cilt 51. ss. 1907-1916. doi:10.1378/chest.120.6.1907. (PMID) 11742921.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Ksenon ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- WebElements.com – Xenon 16 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- USGS Periodic Table - Xenon13 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- EnvironmentalChemistry.com - Xenon
- Anestezik olarak ksenon5 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Ksenon Xe sembolu ile gosterilen 54 atom numarali kimyasal elementtir Renksiz agir kokusuz bir soy gaz olan ksenon Dunya atmosferinde eser miktarda bulunur Genellikle reaktif olmayan element sentezlenen ilk soy gaz bilesigi olan ksenon heksafloroplatinatin olusumu gibi birkac kimyasal reaksiyona maruz kalabilir 54 iyot ksenon sezyumKr Xe Rn Periyodik tabloGenelAdi Sembolu Atom numarasi Ksenon Xe 54Element serisi Soy gazgrup periyot blok 18 5 pGorunus renksiz gazAtom agirligi 131 293 6 g mol 1Elektron dizilimi Kr 5s 4d10 5p6Enerji seviyesi basina Elektronlar 2 8 18 18 8Fiziksel ozellikleriMaddenin hali gazYogunluk 0 C 101 325 kPa 5 894 g LErime noktasi 101 325 kPa 161 4 K 111 7 C 169 1 F Kaynama noktasi 101 325 kPa 165 03 K 108 12 C 162 62 F Uclu nokta 161 405 K 81 6 PaKritik nokta 289 77 K 5 841 MPaErgime isisi 101 325 kPa 2 27 kJ mol 1Buharlasma isisi 101 325 kPa 12 64 kJ mol 1Ozgul isi kapasitesi 100 kPa 25 C 20 786 J mol 1 K 1Buhar basinci P Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 kT K de 83 92 103 117 137 165Atom ozellikleriKristal yapisi Yuzey merkezli kubikYukseltgenme seviyesi 0 1 2 4 6 8 nadiren sifirdan fazla zayif asidik oksit Elektronegatifligi 2 6 Pauling olcegi lt Iyonlasma enerjileri 1 1170 42 2046 4 kJ mol3 3099 4 kJ molAtom yaricapi calc 108 pmKovalent yaricap 130 pmVan der Waals yaricapi 216 pmDiger ozellikleriManyetik durum NonmanyetikIsil iletkenlik 300 K 5 65 10 3 W m 1 K 1Ses hizi sivi 1090 m s gaz 169 m sCAS kayit numarasi 7440 63 3Secilmis izotoplarizo YO BE MeV BU124Xe 0 095 124Xe 70 notronlu kararli bir izotoptur125Xe yap 16 9 s e 1 652 125I126Xe 0 089 126Xe 72 notronli kararli bir izotoptur127Xe yap 36 345 g e 0 662 127I128Xe 1 91 128Xe 74 notronlu kararli bir izotoptur129Xe 26 4 129Xe 75 notronlu kararli bir izotoptur130Xe 4 07 130Xe 76 notronlu kararli bir izotoptur131Xe 21 2 131Xe 77 notronlu kararli bir izotoptur132Xe 26 9 132Xe 78 notronlu kararli bir izotoptur133Xe yap 5 247 g b 0 427 133Cs134Xe 10 4 134Xe 80 notronlu kararli bir izotoptur135Xe yap 9 14 s b 1 16 135Cs136Xe 8 86 136Xe 82 notronlu kararli bir izotoptur Ksenonun tabiattaki varolusu ibarettir Ayrica kirkin uzerinde radyoaktif bozunuma ugrayan kararsiz izotop bulunur Ksenonun izotop oranlari Gunes Sistemi nin ilk tarihinin arastirilmasinda onemli bir aractir Ksenon 135 nukleer fisyonun sonucu olarak aciga cikar ve nukleer reaktorlerde gorevini yapar Ksenon ve ark lambalarinda kullanilir ve tipta genel anestezik olarak kullanilir Ilk modelin ksenon dimer molekulu Xe2 ve ilk lazer modellerinde de olarak ksenon flas lamba kullanildi Ksenon ayrica kuramsal zayif etkilesimli agir parcaciklarin WIMP arastirilmasinda ve uzay gemilerindeki kullanilir TarihKsenon 12 Temmuz 1898 de William Ramsay ve Morris Travers tarafindan yine kendi kesifleri olan kripton ve neon un ardindan kesfedildi Ramsay ve Travers elementi sivi havanin buharlasan bilesenlerinden arta kalan kalintilarda buldular Ramsey bu gaz icin Yunancada yabanci veya ziyaretci anlamlarina gelen 3enon xenon sozcugunun gecissiz tekil formu 3enos xenos adini onerdi 1902 de Ramsay ksenonun Dunya atmosferindeki oranini 20 milyonda bir olarak tahmin etti 1930 larda muhendis icin strobe light teknolojisini arastirmaya basladi Bu arastirma onu isigin ksenon ile dolu bir tupte kisa elektrik akiminin gonderilmesiyle elde edildigi kesfine goturdu 1934 te Edgerton bu yontemle bir mikrosaniye kadar kisa flaslar uretebildi 1939 da Albert R Behnke Jr derin su dalgiclarinda meydana gelen sarhoslugu arastirmaya basladi Behnke calismasinda cesitli solunum karisimlarinin etkilerini test etti ve bunun dalgiclarin derinlikteki degisimi algilamalarina sebep oldugunu kesfetti Bu sonuclardan sonra ksenon gazinin anestetik olarak kullanilabilecegi gorusune vardi 1941 de Rusya da Lazharev in gorunuste ksenon anestezisi uzerine calismis olmasina ragmen 1946 da ksenon anestezisini teyit eden yayimlanmis ilk raporu yazan kisi deneylerini fareler uzerinde yapan J H Lawrence dir Ksenon ilk kez 1951 de iki hastasini basarili bir sekilde ameliyat eden Stuart C Cullen tarafindan cerrahi anestezik olarak kullanildi 1960 ta fizikci asiri ksenon 129 bollugunda belli basli goktaslarinin izotopik anormallik icerdigini kesfetti Reynolds bunun radyoaktif un bir bozunum urunu oldugu sonucuna vardi Bu izotop ve nukleer fisyon ile yavasca uretilir ancak sadece supernova patlamalarinda nicel olarak uretilir 129I izotopunun yari omru kozmolojik zaman skalasinda nispeten kisadir 16 milyon yil Bu da supernovalar ile goktaslarinin 129I izotopunu katilastirip tuzakladigi zaman arasinda cok kisa bir sure gectiginin ispatidir Bu iki olay supernova ve gaz bulutunun katilasmasi Gunes Sistemi nin ilkel tarihi esnasinda neler oldugunu gostermektedir 129I izotopu buyuk ihtimalle Gunes Sistemi olusmadan once uretildi ancak uzun sure once degil ve ikinci bir kaynaktan gelen izotoplar ile gunes gazi bulutunu tohumladi Bu supernova kaynagi ayni zamanda gunes gazi bulutunun cokus sebebi de olabilir Uzun bir sure boyunca ksenon ve diger soy gazlarin tamamen kimyasal sureduran olduklari ve herhangi bir bilesik olusturamayacaklari dusunuluyordu Ancak British Columbia Universitesi nden Neil Bartlett arastirmalari esnasinda PtF6 gazinin O2 PtF6 olusturulmasi icin oksijen gazini O2 okside edebilen guclu bir araci yukseltici oldugunu kesfetti O2 ve ksenonun birinci iyonizasyon potansiyeli neredeyse ayni oldugundan Bartlett platinyum heksafloridin de ksenonu oksitleyebilecegini fark etti 23 Mart 1962 de o iki gazi birlestirdi ve bilinen ilk soy gaz bilesigi ksenon heksafloroplatinati elde etti Bartlett bilesiginin Xe PtF6 oldugunu dusundu ancak daha sonraki calismalari bunun muhtemelen ksenon iceren cesitli tuzlarin karisimi oldugunu gosterdi Bunun sonrasinda baska bircok soy gaz bilesigi daha kesfedildi ve argon florohidrur HArF KrF2 ve gibi bazi argon kripton ve radon bilesikleri de tanimlandi BulunusKsenon Dunya atmosferindeki 0 087 0 001 ppm mL L veya bir baska ifadeyle yaklasik 11 5 milyonda bir parca seklinde bulunur ve ayrica bazi mineral kaynaklarindan cikarilan gazlarda da bulunur Ksenonun 133Xe ve 135Xe gibi bazi radyoaktif turleri nukleer reaktorlerdeki bolunebilir malzemelerin notron isinlamasi ile uretilir Ksenon havanin oksijen ve azota ayrilmasi isleminde yan urun olarak elde edilir Genellikle cift asamali tesiste ayrimsal damitma ile yapilan bu islemden sonra sivi oksijen kucuk miktarda kripton ve ksenon icerir Ilave damitma asamalari ile sivi oksijen 0 1 0 2 kripton ksenon karisimi icerecek sekilde zenginlestirilebilir Bu karisim silika jel uzerine adsorpsiyon veya damitma yoluyla cikarilir Son olarak kripton ksenon karisimi damitma yontemi ile ksenon ve kriptona ayrilabilir Bir litre ksenonun atmosferden eldesi 220 kilowatt saat enerji gerektirir 1998 yili icinde Dunya capinda 5 000 7 000 m ksenon uretildi Ksenon nadir bulunusu sebebi ile diger hafif soy gazlardan cok daha pahalidir 1999 yili itibari ile kucuk miktarlar icin bu gazlarin Avrupa piyasasindaki degerleri ksenon icin 10 L kripton icin 1 L ve neon icin 0 20 L seklindedir Ksenon Gunes atmosferinde Dunya da ve asteroidlerde ve kuyrukluyildizlarda goreli olarak seyrek bulunur ksenonun bulunusu Dunya dakine benzerdir yaklasik olarak milyonda 0 08 parca Yine de 129Xe nin Mars taki orani Dunya ve Gunes tekinden daha yuksektir Bu izotopun radyoaktif bozunma ile olustugu dusunulurse bu sonuc muhtemelen Mars in gezegen formuna geldigi ilk 100 milyon yil icinde ilkel atmosferini yitirdiginin belirtisi olabilir Bunlarin aksine Jupiter gezegeni atmosferinde olagandisi derecede ksenon bulunur yaklasik olarak Gunes tekinden 2 6 kat daha fazladir Bu yuksek bolluk gunes bulutsusu isinmaya baslamadan once kucuk gezegenlerin planetesimal erken ve ani artisindan kaynaklaniyor olabilir aksi durumda ksenon planetesimal buzullarda tuzaklanamazdi ancak bu durumun sebebi halen aciklanamamis durumdadir Gunes Sistemi icinde butun ksenon izotoplari icin nukleon fraksiyonu 1 56 10 8 veya toplam kutle icinde 64 milyonda bir parcadir KarakteristikKsenon elektronlarinin enerji seviyelerindeki dagilimini gosteren diyagram Bir ksenon atomunun cekirdeginde 54 proton bulunur Standart sicaklik ve basincta saf ksenon gazinin yogunlugu Dunya atmosferinin yuzey yogunlugu 1 217 kg m ten yaklasik 3 kat fazla 5 761 kg m tur Siva haldeki ksenonun yogunlugu 3 100 g mL ye kadar cikabilir maksimum yogunluk uclu noktada olur Ayni kosullar altinda kati ksenonun yogunlugu 3 640 g cm tur 2 75 g cm olan granitin yogunlugundan buyuktur Gigapaskal seviyesinde basinc uygulandiginda ksenon metalik faza gecis yapar Ksenon soy gaz veya asal gaz olarak isimlendirilen sifir valansli elementlerdendir Element ornegin yanma gibi bircok kimyasal reaksiyona karsi suredurandir cunku en dis valans kabugunda sekiz elektron bulunur Bu durum sikica bagli olan en distaki elektronlarin kararli ve minimum enerji konfigurasyonunda olmasini saglar Yine de ksenon guclu oksitleyiciler ile oksitlenebilir ve bircok ksenon bilesigi sentezlenebilir ksenon gaz elektriksel bosalma ile uyarilirsa mavi ve eflatun isik yayar IzotoplarDogal ksenon dokuz kararli izotoptan olusur On kararli izotopu bulunan kalay disindaki tum elementler icinde en fazla kararli izotopa sahip elementtir Elementler icinde sadece ksenon ve kalay yediden fazla izotopa sahiptir 124Xe 134Xe ve 136Xe izotoplarinin ugrayacaklari ongorulur ancak bu hicbir zaman gozlenmedigi icin bu izotoplarin da kararli olduklari kabul edilir Bu kararli formlarin yaninda kirkin uzerinde kararsiz izotop da incelenmistir Yari omru 16 milyon yil olan 129Xe 129I nin beta cozunmesi sonucunda uretilir 131mXe 133Xe 133mXe ve 135Xe 235U ve 239Pu nun fisyon urunlerinden bazilaridir Bu yuzden bu izotoplar nukleer patlamalarda indikator olarak kullanilir Cesitli ksenon izotoplari supernova patlamalarinda cekirdeklerindeki hidrojeni tukenen ve haline gelen kirmizi dev yildizlarinda klasik nova patlamalarinda ve iyot uranyum ve plutonyum gibi elementlerin bozunumu sonucunda olusur Yapay izotopu nukleer fisyon reaktorlerindeki islemlerde dikkate deger bir oneme sahiptir 135Xe izotopunu icin buyuk bir tesir kesitine sahiptir 2 6 106barn bu ozelligi ile izotop olarak veya islemden bir sure sonra zincir reaksiyonu yavaslatabilen ve durdurabilen olarak kullanilir Bu olay ABD de Manhattan Projesi cercevesinde insa edilen ilk nukleer reaktorlerde plutonyum uretimi icin kesfedildi Ksenon elementi iki ana izotopun izleyicisi oldugu icin goktaslarindaki ksenon izotopu orani arastirilmasinda onemli bir aractir Radyometrik tarihlemedeki iyot ksenon yontemi nukleosentez ve gunes bulutsusundaki kati maddenin yogunlasmasi arasinda gecen sureyi verir Ksenonun 129Xe 130Xe ve 136Xe 130Xe gibi izotop oranlari da dunyasal baskalasimin ve ilkel gaz cikisinin anlasilmasinda onemli bir aractir BilesiklerKsenon tetraflorur Ksenonun ilk bilesigi 1962 de sentezlenen ksenon heksafloroplatinattir Bundan sonra bircok ksenon bilesigi daha kesfedildi Bunlar arasinda ksenon diflorur XeF2 ksenon tetraflorur XeF4 ksenon heksaflorur XeF6 ksenon tetroksit XeO4 ve sodyum perksenat Na4XeO6 gibi bilesikler yer alir Ayrica yuksek derecede patlayici bilesik de XeO3 elde edildi Bu zamana kadar bulunan seksenden fazla ksenon bilesigi elektronegatif flor veya oksijen icerir Diger atomlar bagli iken hidrojen ve karbon gibi onlar cogunlukla flor veya oksijen iceren bir molekulun parcasi olarak bulunurlar Bazi ksenon bilesikleri renklidir ancak elementin cogu bilesigi renksiz halde bulunur 1905 te Finlandiya daki Helsinki Universitesi ndeki bir grup bilim insani M Rasanen ve ortak calisanlar ksenon dihidrit HXeH ve sonrasinda ksenon hidroksit HXeOH hidroksenoasetilen HXeCCH ve diger Xe iceren molekullerin aniklanmasini duyurdular Ek olarak 2008 de Khriachtchev ve digerleri kriyojenik ksenon matriksi dahilinde suyun isilkesimi fotoliz ile HXeOXeH bilesiginin aniklandigini bildirdiler Ayrica HXeOD ve DXeOH gibi doteryumlanmis ksenon molekulleri de uretilmistir XeF4 kristalleri 1962 Ksenonun kimyasal bag olusturdugu bilesiklere ek olarak ksenon atomlarinin baska bir bilesigin kristalimsi kafesi ile tuzaklandigi klatrat yapilar da olusturabilir Bunun bir ornegi ksenon atomlarinin su molekullerinin kafesindeki bosluklari doldurdugu Xe 5 75 H2O Ayrica hidratin doteryumlanmis ornekleri de uretilmistir Boyle gaz hidratlar dogal olarak Vostok Golu ve Antarktik buz ortusunun alti gibi yerlerde yuksek basinc sartlari altinda ortaya cikabilir Klatrat olusumu kismi olarak ksenon argon ve kripton damitiminda kullanildi Ksenon atomunun bir fulleren icinde hapsoldugu endohedral fulleren bilesikler de olusturabilir Fulleren icinde hapsolmus ksenon atomu 129Xe nukleer manyetik rezonans spektroskopisi yoluyla gozlenebilir Bu teknigin kullanilmasiyla ksenon atomunun cevresine gore kimyasal duyarliligina bagli olarak fulleren molekulu uzerindeki kimyasal reaksiyonlar analiz edilebilir Ancak ksenon atomu da fullerenin reaktifligi uzerinde elektronik bir etkiye sahiptir Ksenon atomlari temel durumlarindayken birbirlerini iterler ve bag olusturmazlar Ksenon atomlari enerji kazandiklarinda elektronlar tekrar temel duruma donunceye kadar uyarilmis dimer exited dimer eximer olusturabilirler Bu mahiyet olusur cunku ksenon atomu en dis elektron kabugunu dolu tutma egilimindedir ve bunu kamsu ksenon atomundan bir elektron alarak yapabilirler Bir ksenon excimer icin tipik yasam suresi 1 5 ns dir ve bozunum sonucunda yaklasik 150 ve 173 nm dalgaboyunda fotonlar saliverilir Ksenon ayrica brom klor ve flor gibi halojenlerin de dahil oldugu diger elementlerle de dimer olusturabilir KullanimKsenon elementi nadir bulunmasina ve Dunya atmosferinden elde edilmesi goreli olarak pahali olmasina ragmen bircok uygulama alanina sahiptir Aydinlatma ve optik Gaz desarj lambalari Sekillendirilmis Geissler tuplerindeki ksenon Ksenon ksenon flas lambasi olarak bilinen isik yayan aletlerde kullanilir fotografik flaslarda ve stroboskopik lambalarda ve nadiren bakterisidal lambalarda kullanilir Ksenon lazerlerde uyararak elde edilmesini saglar 1960 ta kesfedilen ilk kati hal lazer ksenon flas lambasi ile pompalandi ve kullanilan lazerler de ksenon flas lambalari ile pompalandi Ksenon kisa yay lambasi Surekli kisa yuksek basincli ksenon yay lambalari gun ortasi gunes isigina yakindan benzeyen bir renk sicakligina sahiptir ve bunlar gunes benzeticilerde kullanilir Bu lambalarin kromatikligi Gunes ten gozlenen isiya yakin bir isidaki isitilmis kara cisim radyatorunu andirir Bu lambalar 1940 larda ilk olarak tanitildiklarinda film projektorlerinde kullanilan kisa omurlu karbon ark lambalarinin yerini almaya basladilar Lambalar tipik 35mm lerde ve IMAX film projeksiyon sistemlerinde otomotivde farlarinda ve diger ozel alanlarda kullanima sokuldu Bu arklar muhtesem bir kisa dalga boylu morotesi isinim kaynagidirlar ve kizilotesi yakinlarinda yogun yayima sahiptirler arkin bu ozelligi bazi sistemlerinde kullanilir Plazma ekrandaki tekil hucreler elektrod kullanimiyla plazmaya donusturulen bir ksenon ve neon karisimi kullanir Bu plazma ile elektrodlarin etkilesimi ekranin onunu orten fosforu uyaran morotesi fotonlar uretir Ksenon yuksek basincli sodyum lambalarinda starter gaz olarak kullanilir Ksenon butun radyoaktif olmayan soy gazlar icerisinde en dusuk isil iletkenlige ve en dusuk iyonizasyon potansiyeline sahip olan elementtir Bir soy gaz olarak ksenon islem lambalarinda meydana gelen kimyasal reaksiyonlara karismaz Dusuk isil iletkenlik isi kayiplarinin minimize eder ve dusuk iyonizasyon potansiyeli gazin cokum geriliminin soguk durumda goreli olarak dusuk olmasina sebep olur bu da lambanin cok daha kolay bir sekilde calismasina olanak saglar Lazerler 1962 de Bell Laboratuvarlari ndaki bir grup arastirmaci ksenonun lazer etkisini kesfettiler ve sonrasinda helyum eklendiginde lazer aktif ortaminin gelistigini buldular Ksenon dimer Xe2 kullanilan ilk bir demet elektron ile enerji saglanarak 176 nm dalga boyunda morotesi uretildi Ksenon klorur ve ksenon florur de eximer ya da daha dogru bir ifadeyle exiplex lazerlerde kullanilir Ksenon klorur eximer lazer dermatolojide kullanim alanina sahiptir Anestezi Ksenon pahali olmasina ragmen genel anestezik olarak kullanilir Ksenon anestezisi icin iki tane yontem bulunmaktadir Birincisi sinapslarin hucre zarindaki kalsiyum ATPaz pompasinin inhibisyonunu kapsar Bu durum ksenon protein icindeki nonpolar bolgelere baglandiginda meydana gelen bir konolusumsal degisimden uc boyutlu yapi degisikligi kaynaklanmaktadir Ikinci yontem anestezik ile arasindaki ozgul olmayan etkilesmeye odaklanir Ksenon 71 MAC sahiptir Bu haliyle bir anestezik olarak N2O dan 50 daha etkilidir Bu nedenle ksenon daha az hipoksi riskine sahip oksijenle yapilan konsantrasyonlar seklinde kullanilabilir Azot oksitten N2O farkli olarak ksenon bir sera gazi degildir bu yuzden de element cevre dostu olarak nitelendirilir Diger Nukleer enerji uygulamalarinda ksenon kabarcik odalarinda problarda ve buyuk molekul agirligi ve sureduran yapinin gerekli oldugu diger alanlarda kullanilir NASA nin Jet Propulsion Laboratory de test edilen ksenon iyon motoruna ait bir prototip Sivi ksenon kuramsal zayif etkilesimli agir parcaciklarin veya WIMP lerin tespitinde ortam olarak kullanilir Bir WIMP ksenon cekirdegi ile carpisinca teorik olarak bir elektronu koparmasi ve bir yaratmasi gerekir Ksenon kullanilmasiyla bu enerji patlamasi kolayca kozmik isinlar gibi parcaciklarin sebep oldugu benzer olaylardan ayirt edilebilir Yine de Italya da ndaki Gran Sasso National Laboratory XENON deneyinde o zamana kadar dogrulanmis herhangi bir WIMP bulunmasinda basarisiz oldu Deneyde hic WIMP tespiti yapilamamis olsa da deney karanlik madde ve bazi fizik modellerinin arastirilmasina hizmet edecek Tesiste bulunan simdiki dedektor Dunya daki diger cihazlardan bes kat daha hassastir Ksenon sahip oldugu atom agirligi basina dusuk iyonizasyon potansiyeli ve yuksek basinc altinda oda sicakliginda sivi olarak saklanabilmesi ile uzay araclarinin icin tercih edilen bir yakittir Ksenonun sureduran dogasi onu cevre dostu yapar ve yine bu ozelligi ile ksenon iyon motorlarinda civa veya sezyuma oranla daha az kimyasal asindiricilik gosterir Ksenon uydu iyon motorlarinda ilk kez 1970 lerde kullanildi Element daha sonra Avrupa nin adli uzay gemisinde ve NASA nin adli uzay gemisinde uc iyon itki motoru icin yakit olarak kullanildi Analitik kimyada perksenat bilesikleri yukseltgen madde olarak kullanilir Ksenon diflorur ozellikle MEMS uretiminde silikon icin etchant olarak kullanilir Antikanser ilaci ksenon diflorurun urasil ile reaksiyona girmesi sonucu uretilebilir Ksenon ayrica protein kristalografisinde de kullanilir OnlemKsenon gazi standart sicaklik ve basincta yalitilmis cam veya metal konteynerde guvenli bir sekilde saklanabilir Ancak ksenon plastik ve kaucuk gibi materyallerle yalitilmis konteynerlerde kademeli olarak sizinti yapar Ksenon toksik degildir Gaz kanda cozunebilir ve nufuz eden secilmis maddeler grubuna aittir ve oksijenle birlikte yuksek konsantarasyonda solundugunda anestezik ozellik gosterir bkz anestezi alt basligi Bircok ksenon bilesigi oksidatif ozelliklerine bagli olarak patlayici ve toksiktir Havada 344 m s olan ses hizi ksenon ortaminda 169 44 m s dir bunun sebebi agir ksenon atomlarinin azot ve oksijen molekulleri ile karsilastirildiginda daha yavas ortalama hiza sahip olmalaridir Bu sayede ksenon atomu solundugunda ses yolunun rezonans frekansini dusurur Bu da solundugunda yuksek perde sese sebep olan helyumun aksine karakteristik alcak perdeden ses uretilmesini saglar Helyum gibi ksenon da vucudun oksijen ihtiyacini karsilamaz ve basit asfiksanttir Bu nedenle artik cogu universitedeki genel kimya gosterilerinde ses gosterisi yapilmasina izin verilmez Ksenonun pahali olmasi sebebiyle bu tur gosterilerde molekul agirligi 146 versus 131 ksenonunkine yakin olan bu da ayni sekilde asfiksanttir kullanilir Ksenon veya sulfur heksaflorur gibi agir gazlarin 20 oksijen karisimi icerdiklerinde guvenli bir sekilde solunmasi mumkundur yine de bu konsantrasyondaki ksenon genel anestezideki bilincsizlige sebep olur Akcigerler bu gazlari cok etkili ve cabuk bir sekilde karistirir boylece agir gazlar oksijenle birlikte tahliye edilir ve akcigerin arkasinda birikmezler Yine de buyuk miktardaki herhangi bir agir gaz icin tehlike durumu da vardir Bu sekilde kokusuz gorunmez ve renksiz bir gazla dolu bir konteynere giren biri bilmeden gazi soluyabilir Kaynakca Lide David R 2004 Section 4 Properties of the Elements and Inorganic Compounds Melting boiling triple and critical temperatures of the elements CRC Handbook of Chemistry and Physics 85 edition bas Boca Raton Florida CRC Press ISBN 0849304857 KB1 bakim Fazladan yazi link Staff 2007 Xenon Columbia Electronic Encyclopedia Columbia University Press 15 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Ekim 2007 a b Husted Robert Boorman Mollie 15 Aralik 2003 Los Alamos National Laboratory Chemical Division 22 Kasim 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 26 Eylul 2007 KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link Rabinovich Viktor Abramovich Vasserman A A Nedostup V I Veksler L S 1988 Thermophysical properties of neon argon krypton and xenon Ingilizce bas Washington DC Hemisphere Publishing Corp ISBN 0195218337 18 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Mayis 2009 National Standard Reference Data Service of the USSR Volume 10 a b Freemantel Michael 25 Agustos 2003 Chemistry at its Most Beautiful PDF Chemical amp Engineering News 6 Ocak 2016 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 13 Eylul 2007 a b Kaneoka Ichiro 1998 Xenon s Inside Story Science Cilt 280 5365 bas ss 851 852 doi 10 1126 science 280 5365 851b 12 Ekim 2007 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Ekim 2007 a b Stacey Weston M 2007 Nuclear Reactor Physics Wiley VCH ss 213 ISBN 3 527 40679 4 a b c Burke James 2003 Twin Tracks The Unexpected Origins of the Modern World Oxford University Press ss 33 ISBN 0743226194 a b Mellor David 2000 Sound Person s Guide to Video Focal Press ss 186 ISBN 0240515951 a b Sanders Robert D Ma Daqing Maze Mervyn 2005 Xenon elemental anaesthesia in clinical practice British Medical Bulletin 71 1 ss 115 135 doi 10 1093 bmb ldh034 PMID 15728132 erisim tarihi kullanmak icin url gerekiyor yardim KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link a b Basov N G 1971 Stimulated Emission in the Vacuum Ultraviolet Region Soviet Journal of Quantum Electronics 1 1 ss 18 22 doi 10 1070 QE1971v001n01ABEH003011 16 Mayis 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Mayis 2009 a b Toyserkani E 2004 Laser Cladding CRC Press s 48 ISBN 0849321727 a b Ball Philip 1 Mayis 2002 Xenon outs WIMPs Nature 21 Nisan 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 8 Ekim 2007 a b Saccoccia G 31 Agustos 2006 Ion engine gets SMART 1 to the Moon ESA 17 Ekim 2007 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 1 Ekim 2007 W Ramsay and M W Travers 1898 On the extraction from air of the companions of argon and neon Report of the Meeting of the British Association for the Advancement of Science s 828 Gagnon Steve Thomas Jefferson National Accelerator Facility 16 Subat 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 16 Haziran 2007 Anonymous 1904 Daniel Coit Gilman Harry Thurston Peck Frank Moore Colby Ed The New International Encyclopaedia Dodd Mead and Company s 906 KB1 bakim Birden fazla ad editor listesi link Staff 1991 The Merriam Webster New Book of Word Histories Merriam Webster Inc ss 513 ISBN 0877796033 Ramsay William 1902 An Attempt to Estimate the Relative Amounts of Krypton and of Xenon in Atmospheric Air Proceedings of the Royal Society of London Cilt 71 ss 421 426 doi 10 1098 rspl 1902 0121 12 Ekim 2007 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Ekim 2007 Anonymous Millisecond Cinematography 15 Ekim 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 7 Kasim 2007 Paschotta Rudiger 1 Kasim 2007 Encyclopedia of Laser Physics and Technology RP Photonics 15 Mayis 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 7 Kasim 2007 Marx Thomas Schmidt Michael Schirmer Uwe Reinelt Helmut 2000 PDF Journal of the Royal Society of Medicine Cilt 93 ss 513 517 6 Mart 2008 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 2 Ekim 2007 KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link Clayton Donald D 1983 Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis 2 edition bas University of Chicago Press ss 75 ISBN 0 226 10953 4 KB1 bakim Fazladan yazi link Bolt B A Packard R E Price P B 2007 John H Reynolds Physics Berkeley The University of California Berkeley 24 Mayis 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 1 Ekim 2007 KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link Neil Bartlett and D H Lohmann Mart 1962 Dioxygenyl hexafluoroplatinate V O2 PtF6 Proceedings of the Chemical Society 3 bas Londra Chemical Society s 115 doi 10 1039 PS9620000097 a b Bartlett N Haziran 1962 Xenon hexafluoroplatinate V Xe PtF6 Proceedings of the Chemical Society 6 bas Londra Chemical Society s 218 doi 10 1039 PS9620000197 Graham L 2000 Concerning the nature of XePtF6 Coordination Chemistry Reviews Cilt 197 ss 321 334 doi 10 1016 S0010 8545 99 00190 3 p 392 11 4 Inorganic Chemistry translated by Mary Eagleson and William Brewer edited by Bernhard J Aylett San Diego Academic Press 2001 ISBN 0 12 352651 5 translation of Lehrbuch der Anorganischen Chemie originally founded by A F Holleman continued by Egon Wiberg edited by Nils Wiberg Berlin de Gruyter 1995 34th edition ISBN 3 11 012641 9 Steel Joanna 2007 College of Chemistry University of California Berkeley 12 Haziran 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Ekim 2007 Bartlett Neil 8 Eylul 2003 The Noble Gases Chemical amp Engineering News Cilt 81 36 bas American Chemical Society 29 Nisan 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 1 Ekim 2007 Khriachtchev Leonid 24 Agustos 2000 A stable argon compound Nature Cilt 406 ss 874 876 doi 10 1038 35022551 13 Nisan 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Haziran 2008 Lynch C T Summitt R Sliker A 1980 CRC Handbook of Materials Science CRC Press ISBN 0 87819 231 X KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link D R MacKenzie 20 Eylul 1963 Krypton Difluoride Preparation and Handling Science Cilt 141 3586 bas s 1171 doi 10 1126 science 141 3586 1171 PMID 17751791 Paul R Fields Lawrence Stein and Moshe H Zirin 1962 Radon Fluoride Journal of the American Chemical Society Cilt 84 21 bas ss 4164 4165 doi 10 1021 ja00880a048 KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link Hwang Shuen Cheng 2005 Noble Gases Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology 5th edition Wiley doi 10 1002 0471238961 0701190508230114 a01 ISBN 0 471 48511 X Kerry Frank G 2007 Industrial Gas Handbook Gas Separation and Purification CRC Press ss 101 103 ISBN 0 8493 9005 2 Xenon Xe CFC StarTec LLC 10 Agustos 1998 27 Ocak 2014 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Eylul 2007 Singh Sanjay 15 Mayis 2005 Indian Express Newspapers Limited 28 Eylul 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 10 Ekim 2007 a b Haussinger Peter 2001 Noble Gases Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry 6 bas Wiley doi 10 1002 14356007 a17 485 ISBN 3 527 20165 3 Williams David R 1 Eylul 2004 Mars Fact Sheet NASA 24 Aralik 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Ekim 2007 Schilling James Mars Global Circulation Model Group 31 Agustos 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 10 Ekim 2007 Zahnle Kevin J 1993 Xenological constraints on the impact erosion of the early Martian atmosphere Journal of Geophysical Research Cilt 98 E6 bas ss 10 899 10 913 doi 10 1029 92JE02941 19 Nisan 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Ekim 2007 Mahaffy P R 2000 Noble gas abundance and isotope ratios in the atmosphere of Jupiter from the Galileo Probe Mass Spectrometer Journal of Geophysical Research Cilt 105 E6 bas ss 15061 15072 doi 10 1029 1999JE001224 12 Ekim 2007 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 1 Ekim 2007 Owen Tobias 1999 A low temperature origin for the planetesimals that formed Jupiter Nature Cilt 402 6759 bas ss 269 270 doi 10 1038 46232 12 Ekim 2007 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Subat 2007 Arnett David 1996 Supernovae and Nucleosynthesis Princeton New Jersey Princeton University Press ISBN 0 691 01147 8 Williams David R 19 Nisan 2007 Earth Fact Sheet NASA 25 Aralik 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Ekim 2007 a b Aprile Elena 2006 Noble Gas Detectors Wiley VCH ss 8 9 ISBN 3 527 60963 6 Caldwell W A 1997 Structure bonding and geochemistry of xenon at high pressures Science Cilt 277 ss 930 933 doi 10 1126 science 277 5328 930 Bader Richard F W McMaster University 23 Agustos 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Eylul 2007 Rajam J B 1960 Atomic Physics 7 edition bas Delhi S Chand and Co ISBN 81 219 1809 X KB1 bakim Fazladan yazi link Luscher Roland 2006 PDF University of Sheffield 27 Eylul 2007 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 1 Ekim 2007 Barabash A S 2002 Average Recommended Half Life Values for Two Neutrino Double Beta Decay Czechoslovak Journal of Physics Cilt 52 4 bas ss 567 573 doi 10 1023 A 1015369612904 erisim tarihi kullanmak icin url gerekiyor yardim a b Caldwell Eric Ocak 2004 Resources on Isotopes USGS 13 Aralik 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 8 Ekim 2007 Heymann D 19 23 Mart 1979 Xenon from intermediate zones of supernovae Proceedings 10th Lunar and Planetary Science Conference Houston Texas Pergamon Press Inc ss 1943 1959 14 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Ekim 2007 Pignatari M 2004 The origin of xenon trapped in presolar mainstream SiC grains Memorie della Societa Astronomica Italiana Cilt 75 ss 729 734 14 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 26 Ekim 2007 a b Periodic Table Online CRC Press 22 Aralik 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 8 Ekim 2007 Moody G J 1974 A Decade of Xenon Chemistry Journal of Chemical Education 51 ss 628 630 Erisim tarihi 16 Ekim 2007 Harding Charlie J 2002 Elements of the P Block Royal Society of Chemistry ISBN 0 85404 690 9 Gerber R B Haziran 2004 Formation of novel rare gas molecules in low temperature matrices Annual Review of Physical Chemistry Cilt 55 ss 55 78 doi 10 1146 annurev physchem 55 091602 094420 Bartlett 2003 See the paragraph starting Many recent findings Khriachtchev Leonid 2008 A Small Neutral Molecule with Two Noble Gas Atoms HXeOXeH Journal of the American Chemical Society Cilt 130 19 bas ss 6114 6118 doi 10 1021 ja077835v 16 Temmuz 2008 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Haziran 2008 Pettersson Mika 1999 A Chemical Compound Formed from Water and Xenon HXeOH Journal of the American Chemical Society Cilt 121 50 bas ss 11904 11905 doi 10 1021 ja9932784 16 Ekim 2007 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Ekim 2007 A molecular theory of general anesthesia Linus Pauling Science 134 3471 July 7 1961 pp 15 21 Reprinted as pp 1328 1334 Linus Pauling Selected Scientific Papers vol 2 edited by Barclay Kamb et al River Edge New Jersey World Scientific 2001 ISBN 981 02 2940 2 Ikeda Tomoko 23 Kasim 2000 Distortion of Host Lattice in Clathrate Hydrate as a Function of Guest Molecule and Temperature Journal of Physical Chemistry A Cilt 104 46 bas ss 10623 10630 doi 10 1021 jp001313j McKay C P 2003 Clathrate formation and the fate of noble and biologically useful gases in Lake Vostok Antarctica Geophysical Letters Cilt 30 13 bas s 35 doi 10 1029 2003GL017490 19 Nisan 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Ekim 2007 Barrer R M 1957 Non Stoichiometric Clathrate of Water Proceedings of the Royal Society of London Cilt 243 ss 172 189 Frunzi Michael 2007 Effect of Xenon on Fullerene Reactions Journal of the American Chemical Society Cilt 129 s 13343 doi 10 1021 ja075568n Silfvast William Thomas 2004 Laser Fundamentals Cambridge University Press ISBN 0521833450 Webster John G 1998 The Measurement Instrumentation and Sensors Handbook Springer ISBN 3 540 64830 5 McGhee Charles 1997 Excimer Lasers in Ophthalmology Informa Health Care ISBN 1 85317 253 7 Baltas E 2003 A xenon iodine electric discharge bactericidal lamp Technical Physics Letters 29 10 ss 871 872 doi 10 1134 1 1623874 Staff 2007 Praxair Technology 22 Mart 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 4 Ekim 2007 Skeldon M D Saager R Okishev A Seka W 1997 Thermal distortions in laser diode and flash lamp pumped Nd YLF laser rods PDF LLE Review Cilt 71 ss 137 144 16 Ekim 2003 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 4 Subat 2007 Anonymous Plasma TV Science 18 Subat 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 14 Ekim 2007 Marin Rick 21 Mart 2001 Plasma TV That New Object Of Desire The New York Times Waymouth John 1971 Electric Discharge Lamps Cambridge MA The M I T Press ISBN 0262230488 Patel C K N 1 Agustos 1962 Infrared spectroscopy using stimulated emission techniques Physical Review Letters 9 3 ss 102 104 doi 10 1103 PhysRevLett 9 102 Patel C K N 1 Aralik 1962 High gain gaseous Xe He optical masers Applied Physics Letters 1 4 ss 84 85 doi 10 1063 1 1753707 Bennett Jr W R 1962 Gaseous optical masers Applied Optics Supplement Cilt 1 ss 24 61 University of Waterloo 8 Nisan 2009 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 7 Ekim 2007 Baltas E Temmuz 2006 Treatment of atopic dermatitis with the xenon chloride excimer laser Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 20 6 ss 657 660 doi 10 1111 j 1468 3083 2006 01495 x Franks John J 1995 Halothane Isoflurane Xenon and Nitrous Oxide Inhibit Calcium ATPase Pump Activity in Rat Brain Synaptic Plasma Membranes Anesthesiology 82 1 ss 108 117 doi 10 1097 00000542 199501000 00015 Lopez Maria M 1995 How do volatile anesthetics inhibit Ca2 ATPases Journal of Biological Chemistry 270 47 ss 28239 28245 doi 10 1074 jbc 270 47 28239 PMID 7499320 Heimburg T 2007 The thermodynamics of general anesthesia Biophysical Journal 92 9 ss 3159 65 doi 10 1529 biophysj 106 099754 PMID 17293400 Galison Peter Louis 1997 Image and Logic A Material Culture of Microphysics University of Chicago Press ss 339 ISBN 0 226 27917 0 Schumann Marc 10 Ekim 2007 Rice University 23 Subat 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 8 Ekim 2007 Boyd Jade 23 Agustos 2007 Hubble News Desk 9 Eylul 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 8 Ekim 2007 Zona Kathleen 17 Mart 2006 Innovative Engines Glenn Ion Propulsion Research Tames the Challenges of 21st century Space Travel NASA 20 Haziran 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Ekim 2007 PDF NASA 13 Mayis 2013 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 1 Ekim 2007 Brazzle J D 28 Temmuz 1 Agustos 1975 Modeling and Characterization of Sacrificial Polysilicon Etching Using Vapor Phase Xenon Difluoride Proceedings 17th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems MEMS Maastricht Netherlands IEEE ss s 737 740 ISBN 9780780382657 Staff 2007 American Chemical Society 14 Mart 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 10 Ekim 2007 LeBlanc Adrian D 1971 The handling of xenon 133 in clinical studies Physics in Medicine and Biology 16 1 ss 105 109 doi 10 1088 0031 9155 16 1 310 Finkel A J 1 Nisan 1968 Metabolic and toxicological effects of water soluble xenon compounds are studied NASA 13 Aralik 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Ekim 2007 169 44 m s in xenon at 0 C and 107 KPa compared to 344 m s in air See Vacek V 2001 Velocity of sound measurements in gaseous per fluorocarbons and their mixtures Fluid Phase Equilibria Cilt 185 ss 305 314 doi 10 1016 S0378 3812 01 00479 4 Spangler Steve 2007 Anti Helium Sulfur Hexafluoride Steve Spangler Science 14 Kasim 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Ekim 2007 Yamaguchi K 2001 Inhaling Gas With Different CT Densities Allows Detection of Abnormalities in the Lung Periphery of Patients With Smoking Induced COPD Chest Journal Cilt 51 ss 1907 1916 doi 10 1378 chest 120 6 1907 PMID 11742921 erisim tarihi kullanmak icin url gerekiyor yardim Dis baglantilarWikimedia Commons ta Ksenon ile ilgili ortam dosyalari bulunmaktadir WebElements com Xenon 16 Mayis 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde USGS Periodic Table Xenon13 Aralik 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde EnvironmentalChemistry com Xenon Anestezik olarak ksenon5 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde