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六氟化硫与氧气结合会形成什么 六氟化硫离子

2021-03-21知识1

六氟化硫与氧气结合会形成什么

与四氯化碳和六氟化硫是等电子体的是什么微粒 指两个或两个以上的分子或离子,它们的原子数目相同,电子数目也相同,常具有相似的电子结构,相似的几何构型,而且有时在性质上也有许多相似之处。常见的等电子体:二原子10电子 N2 CO C22-CN-二原子11电子 NO O2+三原子16电子 CO2 CS2 N2O NCO-NO2+N3-CN22- SCN-三原子18电子 O3 SO2 NOCl四原子24电子 NO3-CO32-SO3

含氟的化合物哪个是分子晶体除了六氟化硫。 解析:除氟化铵、氟化钠、氟化钙等氟与金属元素所形成的盐类外,其余氟化物一般都为分子晶体。

六氟化硫最外层都是8个电子结构吗? F的电负性为4,S的电负性为2。5,差值小于1。7,故形成的是共价键。既然是共价键,电子对应当是公用的,即S最外层应该有12个电子

SF6六氟化硫为什么不能燃烧? Sf6分子很容易吸附自由电子,形成负离子,具有较强的电负 性。但在一定电场下,这些离子很难积累足够的能量导致气体电离。同时因为气体中的自由电子减少,还降低了这些电子容易使气体被击 穿的危害。因此,Sf6 气体具有 良好的绝缘性能,在均匀电场中 SF6 的绝缘强度比空气大 2—3 倍,0.3Mpa 压力下,在 绝缘强度超过变压 器油。但在不均匀电场中,其绝缘强度会下降,因此六氟化硫断路器 的部件多呈同心圆状,以使电场均匀。SF6 分子具有较强的电负性,使 SF6 具有强大的灭弧能力。因为 SF6分子吸附自由电子后变为负离子,负离子容易和正离子复 合形成中性分子,使电弧空间的导电性能很快消失。特别在电弧电流 接近零值时,这种作用更加显著。如果例用 SF6 气体吹弧,使大量 新鲜的 SF6 分子不断和电弧接触则灭弧更加迅速。由于 SF6 气体灭弧能力强,从导电电弧向绝缘体变化速度特别 快,所以 SF6 断路器的开断电流大,开断时间短。在同一电压等级,同一开断电流和其它条件相同的条件下,SF6 断路器的串联断口较 少。SF6 气体是多原子的分子气体,在电弧高温下分解和电离 的情况非常复杂。SF6 气体中弧心部分导热率低,温度高,电导率大,其外焰部分导热率高,温度。

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六氟化硫开关使用时存在哪些隐患? 六氟化硫气体具有优异的绝缘和灭弧性能,被称为“世纪气体”。它的出现引起了高压开关设备发生了极为深远的革新。

六氟化硫的电性能 关于六氟化硫气体的电性能,我们将分别讨论它在常温下的电气绝缘性能和高温下的灭弧性能。在均匀电场中,工频电压的作用下,六氟化硫气体、油和氮气相比,六氟化硫气体的介质强度大约是氮气的五倍,而且当压力大于8个大气压时,其介质强度就能够超过变压器油。下面我们讨论影响六氟化硫气体击穿电压的因素:六氟化硫气体的击穿电压除了与压力有关以外,还与电极表面的光洁度和洁净度有关;电极表面越洁净、越光洁,其击穿电压就越高。在同一压力下,六氟化硫气体的击穿电压随着触头开距的增大而增大,但不是一个线性的关系,而是有一点饱和的意思,而且压力越大饱和越严重;所以我们在实践中不能单靠增大触头开距来加强绝缘。此外,六氟化硫气体的击穿电压还与电极的几何形状和触头面积有关;如果电极形状使得电场越均匀,其击穿电压就越高,这在这里要注意,和真空开关不同,电极材料对六氟化硫气体的击穿电压没有比较明显的影响。六氟化硫气体之所以有比较好的绝缘性能,是因为六氟化硫气体具有负电性,就是说六氟化硫分子能够吸附气体中的自由电子,而变成负离子,这种负离子的质量远远大于自由电子的质量,因此运动速度大大降低,此外,间隙中自由电子的数量。

高压六氟化硫断路器、户外真空断路器的工作原理是什么?有什么组成? 1.通过弹簧操作机构的储能和能量释放,机械部分动作,达到开关分合闸的目的。对二次元件进行参数设定后,能自动进行分合闸。2.主要元件:箱体骨架、真空灭弧室,弹簧操作。

六氟化硫硫为什么显正六价 解:从元素电负性的百角度讲,氟元素的电负性比硫元素的大,则氟元素得电子的能力比硫元素的强,即氟的氧化性比硫强,而六氟化硫为共价化合物,六氟化硫中氟元素度与硫元素形成的共用电子对中,即形成的六问个共价键中电子偏离硫元素,故硫的化合价为正六价;(六氟化硫为分子晶体,几何构型为正八面体,楼主可以想象,硫原子与四个氟原子共一个平面,剩余两个氟原子分别处于平面的正上答方和正下方)硫的最外层排布:硫元素因其最外层六个电子偏向氟原子,而相当于回其最外层失去了六个电子答,故其最外层的3p轨道上没有电子,故此时形成的S 6+离子的电子排布式为[1s]2[2s]2[2p]6[3s]2(硫原子的核外电子排布式为[1s]2[2s]2[2p]6[3s]2[3p]6)

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