『元素笔记』 s 区元素、稀有气...

化学
『元素笔记』 s 区元素、稀有气体

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ZnTellurium『小猫娘』 更新于2026-2-14 06:20:47

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这篇我暑假做的笔记... 它的重点还是不太突出。为了解决这个问题,我会在每张图下方进行一

定的补充说明。这是因为原来的 INK 文件遗失了,而且就算没有遗失,重新上传所有的内容也

是一件很麻烦的事情。所以我不会改动原有的内容,只是做一定的补充,这样也更节省时间。

所有的附注,都是 2026 年添加的。

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这一页的重点是第三个大标题 三、一些值得注意的离群现象。一般来讲,这种原理性的东西是现在国初爱考的,单纯考性质我觉得好像是在弱化的,就比如说它已经不会给你出那种判断错中心元素满盘皆输的题了,所以现在对元素性质的记忆其实没有几年前那么重要。最好还是多关注现象背后的原理。所以在后面看到什么原理解释都要格外认真地去对待它。

这里有一个要补充的点。关于硬度与金属键的强度有关,您之后学过渡金属的时候会发现,过渡金属的硬度、熔点、沸点、升华焓,它们差不多是同增同减的,为什么呢?这就是因为金属键强度很大程度上决定了过渡金属的这些性质,它是一个万能的决定因素。

您可以打开 ptable.com,然后看一看硬度、熔点、沸点的分布图。您会发现它们很相似。

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这里有一个勘误:LiCl 不溶,纯粹是扩散慢的问题,与溶解性无关,因为 LiOH 是易溶的。不过您记不住这个也没关系。

这一页里面离群现象还是重点。除此之外与水的反应性我觉得是重点,要记一下它的热动力学解释。

如果别的也想记,那么第四点与液氨反应里面,您可以类比一下水,这样会好记一些。因为水实际上就是 O 的液体氢化物,液氨则是 N 的液体氢化物,它们是有一定的相似性在的。

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这页有点太详细了一点,我建议您去看普化,或者别的什么教材,不用记得太牢,因为它们都只是现象而已,理论解释很少,要主次有度。其实这两页您只要看了,知道怎么解释就好,不用记住,因为我的印象里这并不是热点。下面那个补充页也一样。

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鉴定最好要记一下。然后右下角的解释很重要,它是判断盐溶解性的普遍规律。这里碱土金属是很硬 (硬就是电荷分布很密集,半径越小、电荷越高电荷就越密集,也就越硬) 的离子,如果阴离子也很硬 (比如半径很小的 F⁻,O²⁻,或者说半径大一点但是有三个负电的 PO₄³⁻),那么硬 + 硬,形成的晶体就很稳定,不容易被水击垮溶解 (溶解性小)。您可以想象一下搭积木,积木都差不多大那当然很好搭起来,如果有的大得像拳头有的小得像米粒那当然搭不起来,所以软硬匹配有利于晶体稳定。

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BeCl₂ 固体的结构是一个很典型的东西,这样一个链条型结构是很常见的,您可以把它多画几遍。

『碱金属与碱土金属』画廊  

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稀有气体基本上都不重要,有时间就看,没时间就过吧。这玩意普无上讲都没讲

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『稀有气体与氢』画廊  

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是小猫呀(新年快乐!)
6月前

不用熔盐电解K的原因还有:K在熔盐中的溶解度较大(不知道另外两个是不是也这样)

还有K,Cs和Rb一般形成超氧化物或过氧化物


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还有一个Latex的乱码

而且建议数据部分把碱金属和碱土金属的数据划开

1条评论
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ZnTellurium『小猫娘』
6月前

K,Rb,Cs都溶解度较大,但是我似乎忘了写这个。谢谢!

乱码已改

此外,形成超氧化物是化学性质那一块吧,我正在码化学性质,会写上的

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是小猫呀(新年快乐!)
6月前

又来提建议了(吹毛求疵?)


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(老生常谈的) Latex乱码。而且CaH2方程式配错了

诶,我猜一下催化机理,不会是Fe2+接受电子变成Fe+,然后用这个强还原剂和NH3反应吧

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对于NH4Cl和Mg的反应,有研究认为Cl-的配位作用也有影响。当然,这可能不是我们学习的重点,只是突然想到然后就说了

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昨天我说的超氧化物是指这里产物不应该写M2O。同理,下面的氢氧化物应该写成M(OH)n

其实我挺好奇有没有除了NH3(l)之外的溶剂可以稳定单电子(感觉氨合电子本身就是bug一样的存在)

3条评论
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ZnTellurium『小猫娘』
6月前

那些问题已修复,我还发现(3)②有的Latex没用罗马体,这个也修了!至于二价铁催化,嗯,我记得我昨天听的300L1课上好像讲过,Fe2+又有氧化性又有还原性,可以起到电子载体的作用,所以这样的机理应该是对的?

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ZnTellurium『小猫娘』
6月前

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吐槽一句,每次都得打\rm是真的麻烦

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是小猫呀(新年快乐!) 回复 ZnTellurium『小猫娘』
6月前

哈哈😄

制备Cesium还可以电解$\sout{铯氰}$CsCN,因为铯不与电解产生的碳和氮反应

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是小猫呀(新年快乐!)
6月前
其实氧化物里还有一些有意思的,比如Rb和Cs的亚氧化物(Rb9O2,Cs11O3),还有国初考过的CaO3
2条评论
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ZnTellurium『小猫娘』
6月前

嗯,碱土金属氧化物我还没写,CaO3我写的时候会安排上

为什么只提Rb9O2和Cs11O3,是它们有什么好玩的性质吗?我待会查一下。毕竟Rb和Cs的氧化物似乎有一大堆,我现在手边有打印好的Wikipedia碱族、碱土族两个页面,里面提到了Rb6O

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ZnTellurium『小猫娘』 回复 ZnTellurium『小猫娘』
6月前

Rb6O,Rb9O2,Cs7O,Cs4O,Cs11O3,Cs3O,Cs3O2,Cs7O2,CsO,不过没有详细讲性质,只是提了一下

刚才误发了,又得等冷却=(

那我顺便拍一下我的打印版Wikipedia,这些氧化物在页面的上部。

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是小猫呀(新年快乐!)
6月前

碳酸盐的热稳定性是用离子极化理论解释的,不能用软硬酸碱。电荷高,半径小,对碳酸根里的O极化能力越强,越能削弱C—O键,分解温度低。

然后指出一个错误,碳酸根是碱,阳离子是酸

以及亚硝酸钠的分解产物是复杂的,不止这一个方程式

碳酸盐和碳酸氢盐的溶解性的问题,在宋天佑的书上有写。就是对于正盐溶解度低于酸式盐的物种,是因为对于其正盐,解离需要克服负二价阴离子的静电引力,而对于其酸式盐,则只需要克服负一价阴离子的静电引力,晶格能小,更易溶;对于正盐溶解度高于酸式盐的物种,由于酸式盐中存在大量氢键,相当于变成一个巨大的大电荷的酸根,静电引力更大,更难溶(化学的马后炮性质在这里体现得淋漓尽致😓)

还有气相BeCl2一般不是二聚体吗?

2条评论
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ZnTellurium『小猫娘』
6月前

碳酸根是碱...我就觉得AI说的不对劲,我还以为软硬酸碱有一套不同的体系...

至于BeCl₂的三聚体,我记得300课上似乎讲过?我下午去查一下资料,等我看完Clayden

其他问题我下午改

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是小猫呀(新年快乐!) 回复 ZnTellurium『小猫娘』
6月前

少了一个,实验室让MgCl2·6H2O脱水还可以加入SO2Cl2再加热

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是小猫呀(新年快乐!)
6月前

氮中毒不是配位,只是单纯溶解度的问题,就是上浮的时候产生气泡的问题

还有一个不用玻璃装XeF6的原因是干燥的XeO3易bao

5条评论
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ZnTellurium『小猫娘』
6月前

可能是我理解错了,不过Wikipedia原话"人受到类似于水肺潜水的压力时,气体会被血液和人体组织吸收,这会造成氮麻醉的严重后果",说明不只是溶解度的问题吧,还会造成氮麻醉。所以我应该就是把氮麻醉那句话想当然地想成因为配位而麻醉了...所以氮麻醉的机理是什么?好奇

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是小猫呀(新年快乐!) 回复 ZnTellurium『小猫娘』
6月前

不知道,我只知道它在上浮的时候有危害

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ZnTellurium『小猫娘』 回复 是小猫呀(新年快乐!)
6月前

生竞有没有学这个?要不我听完课发到生物区问一下,还有10分钟(


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好好学习,天天向上! 回复 ZnTellurium『小猫娘』
6月前

和配位没有关系,大致和乙醚麻醉和氯仿麻醉一样,都是溶解进神经元的突触后膜,干扰神经冲动通过受体传递,从而麻醉。

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好好学习,天天向上! 回复 ZnTellurium『小猫娘』
6月前

看到我的解答了吗

七氟化溴不存在,应删去
1条评论
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ZnTellurium『小猫娘』
6月前
嗯,似乎应该是BrF₃,打错了...
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好好学习,天天向上!
6月前

@舱这个帖子不错

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二中氯磷好汉
6月前
勘误:光卤石是六水合物

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二中氯磷好汉
6月前

而且LiOH也不难溶


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2条评论
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被水解氧化了的九水合硫酸亚钛
5月前

但相比于其他的碱金属的氢氧化物来说算难溶的了,而且锂离子的水合能非常大

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二中氯磷好汉 回复 被水解氧化了的九水合硫酸亚钛
5月前

是这样的,不过他确实可溶啊