А у инертных газов, как я понимаю, ближайшим свободным является
![$d$ $d$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/2/1/0/2103f85b8b1477f430fc407cad46222482.png)
-подуровень?
Нет, у нейтральных атомов благородных газов ближайшим оказывается s-подуровень следующего уровня, как совершенно верно заметил
Mikhail_K. Однако для ионизированных атомов ситуация в некоторых случаях меняется. Например, для атома аргона достаточно однократной ионизации, чтобы 3d утонул под 4s; ксенону надо стать дикатионом, чтобы 5d стал ниже 6s; криптону же для опускания 4d под 5s надо потерять три электрона.
Я вот что лучше спрошу. В соединении
![$\rm{SF_6}$ $\rm{SF_6}$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/3/0/730f01e0499953620f4e7091443b6e0382.png)
, которое только что рассматривалось, сера "не стесняется" задействовать свой 3d-подуровень. Почему же тогда аргон - "стесняется"? Да, я знаю, что инертные газы всё же иногда образуют соединения, но "очень неохотно". В чём здесь отличие от серы?
И аргон, в общем-то, не стесняется. Для него квантовохимически предсказана кинетическая устойчивость тетраоксида. По этому поводу я даже когда-то составил своим лицеистам забавную задачку:
Цитата:
Задача 1
"Папа всех бомб"
В марте 2003 года в США была создана авиабомба GBU-43/B MOAB (известная также как Mother of All Bombs) мощностью 11 тонн в тротиловом эквиваленте, что являлось на то время рекордом среди всех неядерных боеприпасов. Однако в сентябре 2007 г. Россия заявила о создании вчетверо более мощной бомбы АВБПМ, в шутку названной «Папа всех бомб». Тогда же были проведены успешные испытания этой бомбы, сюжет о которых показали по центральному телевидению. Столь большую мощность, достигаемую при массе взрывчатого заряда всего 7.1 тонн, военные объяснили применением нанотехнологий.
1. Исходя из удельной мощности тротилового заряда, равной 4.2 МДж/кг, рассчитайте удельную мощность заряда, используемого в АВБПМ.
2. Оксоанионы неметаллов 3 периода
,
,
,
весьма стабильны несмотря на уменьшение термодинамической устойчивости высших степеней окисления в этом ряду. Например, безводная
растворяет золото, однако её концентрированный (70%) водный раствор не восстанавливается даже двухвалентным хромом. Квантовохимические расчёты предсказывают высокую стабильность и для изоэлектронной частицы
, хотя энтальпия образования из простых веществ, согласно расчётам, равна для неё 1240 кДж/моль. Предположив, что секретные нанотехнологии позволили получить оксид аргона(VIII), рассчитайте удельную мощность заряда, состоящего из смеси этого вещества с металлическим бериллием, с учётом энтальпии образования
, равной –610 кДж/моль. -- Ср июн 28, 2017 22:41:28 -- инертные газы всё же иногда образуют соединения
За счёт пониженной энергии p-электронов по донорно-акцепторному механизму, кажись.
В дигалогенидах - да. В большинстве соединений ксенона задействованы 5d и даже слегка 4f. Для аргона удалось при низких температурах изолировать молекулу
![$\rm{HArF}$ $\rm{HArF}$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/f/b/6/fb6efc0847561d89b4e75c07233acd3982.png)
, экзотермически выплёвывающую атом аргона с образованием фтороводорода. Для гелия предсказаны аналогичные метастабильные молекулы вроде
![$\rm{FHeBNH}$ $\rm{FHeBNH}$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/f/b/d/fbd6410c22daec0122b3514febe8f6a382.png)
, а также некоторые стабильные, но малоустойчивые частицы типа
![$\rm{HeCuF}$ $\rm{HeCuF}$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/3/d/2/3d27f0c403c006afacf7aa6313d1332b82.png)
, где атом гелия образует по донорно-акцепторному механизму малопрочную связь, сравнимую по энергии с водородной. Для неона не предсказано ни одной стабильной электронейтральной частицы. (Понятное дело, в газовой фазе катионы вроде
![$\rm{NeH^+}$ $\rm{NeH^+}$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/e/1/7e1351bfc6714757d8724cf99720912b82.png)
вполне себе устойчивы.)