CAS No.: | 7440-63-3 |
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Fórmula: | xe |
EINECS: | 231-172-7 |
Constituinte: | Ar Puro industrial |
Grade Padrão: | Grau Eletrônico |
Propriedade Chemical: | Gás não inflamável |
Fornecedores com licênças comerciais verificadas
Descrição: | Xénon | |
MF: | XE | |
Peso da fórmula: | 131.3 | |
N.O CAS: | 7440-63-3 | |
NO EINECS: | 231-172-7 | |
N.o ONU: | UN2036 | |
Pureza: | 99.9%-99.999% | |
Aspecto: | Incolor | |
Tamanho da embalagem: | 8 cil. LTR | 50 litros cil. LTR |
Conteúdo de enchimento/cilindro: | 1200 L - 1300 L. | 10 CBM |
Valor: | G5/8/CGA580 |
Nome | Xénon |
Símbolo | XE |
Número atômico | 54 |
Massa atômica | 131.29 unidades de massa atómica |
Número de Protões | 54 |
Número de neutrões | 77 |
Número de eletrões | 54 |
Ponto de fusão | - 111.79 ° C |
Ponto de ebulição | - 108.12 ° C |
Densidade | .005887 gramas por centímetro cúbico |
Fase normal | Gás |
Família | Gases nobres |
Período | 5 |
Propriedades técnicas | |
Massa molecular: | 131.30 |
Gravidade específica (Air 1): 4.56 | 4.56 |
Odor: Inodoro | Inodoro |
Registro CAS nº: 7440-63-3 | 7440-63-3 |
Principais isótopos: | 129,131,132 |
Temperatura crítica: 289.75 K/16.6ºC | 289.75 K/16.6 ºC |
Pressão crítica: 58.4 bar | 58.4 bar |
Ponto de ebulição: 164.55 K/- 108.6ºC | 164.55 K/-108.6 ºC |
Ponto de fusão: 161,15 K/- 112ºC | 161,15 K/-112 ºC |
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Xénon O xénon é um gás raro, inodoro, incolor, insípido e quimicamente não reativo. Foi considerado completamente inerte até que, em 1962, Neil Bartlett relatou síntese de haxafluoroplatinato de xenônio. Num tubo cheio de gás, o xénon emite luz azul quando é excitado pela descarga eléctrica. Aplicações O Xénon tem relativamente pouca utilização comercial. É utilizado em lâmpadas de flash fotográficas, lâmpadas estroboscópicas, lâmpadas de arco intensivas para projeção de imagens de movimento e lâmpadas de arco de alta pressão para o produto da luz ultravioleta (simuladores solares). Outras utilizações são como anestésico geral, os faróis "azuis" de xénon e as luzes de nevoeiro são utilizados em alguns veículos e dizem ser menos cansativos para os olhos. Iluminam melhor os sinais e as marcações da estrada do que as luzes convencionais. Xénon para o ambiente O Xenônio é um gás vestigial na atmosfera terrestre, ocorrendo em 1 parte em 20 milhões. A única fonte comercial de xénon é proveniente de instalações industriais de ar líquido. A produção mundial é inferior a 1 tonelada por ano, embora a reserva de gás de xénon na atmosfera seja de 2 mil milhões de toneladas. Efeitos de saúde do xenônio Inalação: Este gás é inerte e é classificado como um asfixiante simples. A inalação em concentrações excessivas pode resultar em tonturas, náuseas, vómitos, perda de consciência e morte. A morte pode resultar de erros no julgamento, confusão ou perda de consciência que impedem o auto-salvamento. Em concentrações baixas de oxigénio , a inconsciência e a morte podem ocorrer em segundos sem aviso prévio. O efeito de gases asfixiantes simples é proporcional à medida em que diminuem a quantidade (pressão parcial) de oxigénio no ar que é respirado. O oxigênio pode ser diminuído para 75% de sua porcentagem normal no ar antes que sintomas apreciáveis se desenvolvam. Isto requer, por sua vez, a presença de um asfixiante simples numa concentração de 33% na mistura de ar e gás. Quando o asfixiante simples atinge uma concentração de 50%, podem ser produzidos sintomas marcados. Uma concentração de 75% é fatal em questão de minutos. Sintomas: Os primeiros sintomas produzidos por um simples asfixiante são respirações rápidas e fome no ar. O estado de alerta mental é diminuído e a coordenação muscular é prejudicada. O julgamento posterior torna-se defeituoso e todas as sensações são deprimidas. A instabilidade emocional frequentemente resulta e a fatiga ocorre rapidamente. À medida que a asfixia progride, pode haver náuseas e vômitos, prostração e perda de consciência, e, finalmente, convulsões, coma profundo e morte. Este agente não é considerado cancerígeno. Efeitos do xénon sobre o ambiente O xénon é um gás atmosférico raro e, como tal, não é tóxico e quimicamente inerte. A temperatura extremamente fria (-244oC) congelará os organismos em contacto, mas não se prevê qualquer efeito ecológico a longo prazo. Considerações sobre descarte: Quando a eliminação for necessária, ventile o gás lentamente para um local bem ventilado fora da porta, longe das áreas de trabalho do pessoal e das entradas de ar do prédio. Não elimine quaisquer resíduos de gás nas garrafas de gás comprimido. Devolva os cilindros ao fornecedor com pressão residual, a válvula do cilindro bem fechada. Tenha em atenção que os requisitos estaduais e locais para a eliminação de resíduos podem ser mais restritivos ou diferentes dos regulamentos federais. Consulte os regulamentos locais e estaduais relativos à eliminação adequada deste material. APLICAÇÕES O xénon é utilizado em iluminação incandescente. Uma vez que pode ser utilizada menos energia para produzir a mesma unidade de saída de luz que uma lâmpada incandescente normal, o filamento não tem de funcionar "tão duro" e a vida útil do filamento aumenta. Devido às suas características de luz de alta intensidade, o xénon é utilizado no campo da aviação para luzes intermitentes que orientam os pilotos nas aproximações da pista. A mais recente inovação em faróis para automóveis é o farol de descarga em arco. As lâmpadas de flash de xénon são utilizadas em lasers para "energizar" ou ligar as luzes laser. Embora os avanços rápidos na tecnologia do laser sobre as duas últimas décadas forneceram fontes numerosas da radiação coerente pulsátil durante todo o infravermelho e o spectrum visível, poucas fontes ultravioleta high-power eram comercialmente disponíveis até a descoberta do laser do excimer, de que muitos usam um "flash" do xenon começá-los começado. Os lasers e os xénon também estão a encontrar uma possível aplicação no tratamento de águas residuais através da geração de luz ultravioleta. Os sistemas actuais dependem de lâmpadas de vapor de mercúrio. A lâmpada de xénon, desenvolvida pela primeira vez como fonte de energia para feixes de laser, produz mais fotões e envia-os para níveis de energia cinco ou mais vezes intensos do que os dispositivos de mercúrio. O Xénon permite obter melhores raios X com quantidades reduzidas de radiação e, quando misturado com oxigénio, é utilizado para melhorar o contraste na imagiologia por TC e para determinar o fluxo sanguíneo. Os painéis de plasma (PDPs) que usam xenônio, como um dos gases de enchimento, podem em breve substituir o tubo de imagem grande em televisores e monitores de computador. O advento da HDTV, juntamente com os PDPs de tela plana promete revolucionar a indústria da TV e da tela de computador. Foi proposto o uso de xénon líquido num calorímetro para detecção de partículas subatómicas. Muitos pesquisadores em todo o mundo estão envolvidos nesta pesquisa. Como o xenônio líquido é aproximadamente 500 vezes mais denso do que os gases normalmente usados nos detectores de partículas, e seus átomos são, portanto, mais fortemente embalados, ele promete fornecer uma sensibilidade e precisão excelentes mais de 10 vezes maiores do que os dispositivos anteriores para identificar as posições das partículas. O xénon não é realmente consumido no processo de detecção e é reciclado, por isso, para além do requisito de volume de enchimento inicial, as perdas de composição para estes tipos de dispositivos são reduzidas. Um dos campos mais recentes para dar a conhecer as suas exigências em relação ao xénon é a indústria aeroespacial. Embora não seja uma ideia nova, a utilização de xénon como propulsor para posicionar propulsores em satélites ganhou recentemente um impulso significativo. FARÓIS DE DESCARGA EM ARCO Estas lâmpadas são muito menores, duram seis vezes como longo, e produzem uma luz mais branca. As lâmpadas são minúsculas - cerca do tamanho de uma combinação - e contêm xénon e dois pequenos eléctrodos de tungsténio. A eletricidade salta através da distância entre os elétrodos, produzindo uma luz branca muito intensa. Devido ao seu tamanho reduzido, todo o conjunto da lâmpada pode ser reduzido ao tamanho de um cartão de crédito. O resultado é melhores possibilidades de estilo mais aerodinâmicas, juntamente com um peso significativamente reduzido, quando comparado com os conjuntos de vidro em utilização actualmente. |
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