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제품

다양한 산업용 가스 포트폴리오를 통해 Messer는 고객의 모든 가스 요구 사항을 충족할 것으로 기대합니다.

특수 가스

제논(XE): 대표적인 예

화학 기호

Xe

발생:

주로 대기 중에 약 0.09ppm의 비중을 차지합니다.
바다, 일부 암석 및 천연 가스 공급원에도 미량의 크세논이 포함되어 있습니다.

비점:

- 111.7 °C

빙점:

- 108 °C

화학적 특성:

무색, 모든 비활성 기체처럼 불활성이지만 라돈과 함께 해당 그룹에서 가장 반응성이 높은 원소입니다. 불소와 직접 반응하기도 하지만 대부분의 크세논 화합물은 불안정하거나 비정상적인 조건에서만 발생합니다.

추출:

공기 분리

크세논은 전자 산업의 제조 공정과 이온 추진기의 추진제로 필요합니다. 비활성 가스는 흡입 마취제로도 사용됩니다.

불활성 가스는 드물고 특히 크세논에 해당됩니다. 사실, 그것은 지구상에서 가장 희귀한 안정 원소입니다.

1895년에 윌리엄 램지(William Ramsey)는 처음으로 헬륨을 분리했고 화학 주기율 체계의 법칙에 따라 다른 비활성 기체도 존재해야 한다는 것을 인식했습니다. 그러나 그는 Morris William Travers와 함께 새로 발견된 크립톤을 더 면밀히 조사하기 전까지는 크세논을 발견하지 못했습니다. 분류 증류를 통해 그들은 그곳에서 또 다른 가스를 분리할 수 있었습니다. 그 발견이 말하자면 그들에게 "반항"했기 때문에 두 연구자는 이질적인 또는 이상한 것을 뜻하는 고대 그리스어 단어인 제노스(xenos)를 따서 그 물질을 명명했습니다.

오늘날 크세논은 공기 분리 장치의 공기에서 추출됩니다. 대기 중 크세논 농도가 낮기 때문에 이 공정은 대형 공장에서만 수익성이 있습니다. 예를 들어 시간당 24,000kg의 산소를 생산하는 특수 공기 분리 장치는 이론적으로 하루에 1kg의 크세논만 생산합니다. 오늘날 크세논은 공기 분리 과정에서 액체 산소에서 추출됩니다. 특수 공기 분리 장치의 정교한 공정에서 하루에 약 9.4kg의 크세논을 회수하려면 24,000kg의 액체 산소가 필요합니다.

KRYPTON(KR): 유리에 중요한 가스

화학 기호

Kr

발생:

만 점유 1,14 ppm 지구 대기의 질량 분율

비점:

- 152 °C

빙점:

- 157.36 °C

화학적 특성:

매우 불활성, 열역학적으로 불안정

추출:

공기 분리

희가스 크립톤은 공기에서 추출하기가 매우 어렵습니다. 고가의 고가에 상응하여 오늘날 이중 유리창의 충전 가스로 탁월하게 사용되며 아르곤이 적은 것보다 훨씬 더 나은 절연을 제공합니다. 크립톤은 또한 방사성 방사선을 측정하기 위해 가이거 계수기에서 충전 가스로 사용됩니다. 다른 응용 프로그램은 눈 수술 또는 복잡한 제조 반도체 구성 요소를 수행하기 위해 특수 레이저에 사용되는 크립톤 혼합물의 형태를 취합니다.

희가스 크립톤은 지구상에서 가장 희귀한 원소 중 하나입니다. 대부분은 대기에서 발생합니다. 우주에서 크립톤의 비중이 더 큽니다. 과학자들은 성간 공간에서 자기장과 복사를 생성하는 모멘텀을 가진 성간 물질에 크립톤이 풍부하다고 의심하고 있습니다.

크립톤은 미터의 정의에서 특별한 역할을 했습니다. 이 측정 단위는 처음에 북극과 적도 사이 거리의 1천만분의 1 길이인 백금 막대인 국제 표준 미터에 의해 정의되었습니다. 보다 정확한 측정 방법을 통해 미터의 공식 길이가 여러 번 변경되었으며 그 정의도 마찬가지로 수정되었습니다.

20세기 초에 미터를 정의하기 위해 분광선의 파장을 사용한다는 아이디어가 등장했습니다. 1950년대 초 과학자들은 가장 안정적이고 재현 가능한 파장의 빛을 방출하는 크립톤-86 방전 램프를 개발했습니다. 이 새로운 방법을 기반으로 미터는 1960년에 재정의되었습니다. 오늘날까지 여전히 유효한 미터의 정의는 1983년에 확립되었으며 진공에서 빛의 경로-시간 측정을 기반으로 합니다.

NEON (Ne): 낮처럼 가볍고 지옥처럼 차갑습니다.

화학 기호

Ne

비점:

- 246 °C

빙점:

- 248.59 °C

화학적 특성:

무색, 무취의 기체로 매우 불활성이며 물에 대한 용해도가 낮고 공기보다 약간 가볍습니다.

추출:

공기 분리

비활성 가스 네온의 가장 잘 알려진 응용 분야는 유명한 네온관입니다. 현재와 미래가 LED에 속하더라도 말이죠. 그렇기 때문에 오늘날 네온의 가장 중요한 응용 분야는 주로 반도체 및 디스플레이 화면 제조에 사용되는 엑시머 레이저입니다. 또한 네온은 헬륨-네온 레이저의 혼합물 형태로 사용되어 분광계 교정 등을 수행합니다.

네온이라는 이름은 "새로운"을 의미하는 고대 그리스어에서 유래되었으며 1898년 William Ramsay와 Morris William Travers에 의해 발견되었습니다. 두 화학자는 먼저 미네랄과 운석의 일부를 가열하여 그 결과 생성되는 가스를 연구했지만 이전에 알려진 희가스인 헬륨과 아르곤.

그들이 궁극적으로 아직 알려지지 않은 네온을 만난 것은 나중에 액화 공기에서 분리된 원시 아르곤을 실험하는 동안이었습니다. 1910년에 조르주 클로드(Georges Claude)는 네온을 실제로 응용한 최초의 네온 램프를 개발했습니다. 전기 전압이 유리 본체 내의 비활성 가스를 자극하여 빛을 방출하게 했습니다.

지구 대기에서 네온은 비교적 드물며 농도는 18.2ppm에 불과합니다. 다이아몬드뿐만 아니라 화강암과 현무암에서도 발견되었습니다. 과학자들은 지구 네온의 대부분이 행성이 생성된 이후 대기권에서 빠져나갔다고 의심합니다. 수소, 헬륨, 산소, 탄소, 질소와 함께 우주에서 가장 흔히 발생하는 원소 중 하나입니다.

발생:

만 점유 18,2 ppm 지구 대기의 질량 분율

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