由于氪处于全充满结构,拥有稳定的电子构型,曾被认为没有反应活性。直到20世纪60年代初才发现,氪与氟气同置于一放电管中时可以化合,生成二氟化氪:,KrF2的稳定性相对XeF2较差,氪气厂家,在-80℃是较为稳定。氪用于某些荧光灯和高速摄影用闪光灯中,氪气厂,在白炽灯、灯泡和闸流管中用作惰性保护气体。氪还能形成笼形包合物,氪被包在冰、有机化合物(、、氢醌晶体)或小分子(O?、SO?、H?S、CH3CN、CH3OH)中。在这些包合物中,氪以分子间力结合,如Kr·6H2O,但并没有成键,当这种包合物溶解时,氪就逃逸出来。
铀经过核裂变后会释出氪。与氟以外原子成链的氪化合物已有发现,KrF2和B(OTeF5)3反应会得出不稳定的Kr(OTeF5)2,该化合物中氪与氧成链;氪元素符号kr,原子序数36,原子量83.80,位于第六周期0族。单质由单原子分子组成,密度3.733克/升,熔点-156.6℃,沸点为-153.3±0.1℃。原子范氏半径198皮米,电离能1351kJ/mol。20℃时每升水可溶解23毫升。性氪–85可用于探测密闭容器的裂缝,逸出的氪原子可利用它们的性进行检测。
液体氪可用作气泡室,探测粒子的轨迹。性氪可用于密闭容器的检漏和材料厚度的连续性测定,还可以制成不需电能的原子灯。在国际半导体行业对氪气需求良好的环境下,国内氪气市场或将继续持稳,氪气多少钱,氦气市场弱势盘稳。与其他气体相比,稀有气体都是单原子分子,这是它们的一个特点,也是由于它们的“惰性”所决定的。尽管如此,按照元素周期表的规律,自上而下,氪气,随着原子序数的递增,它们相互间的惰性也是有差异的。例如,已经发现在一定条件下,氙可以与氟相互作用生成三氟化氙。
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