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XE.

Propriétés.Physiques

En phase solide (gris), liquide (bleu) et vapeur (blanc) et le long des courbes d'équilibre

  • Propriétés.générales
  • Phase solide
  • Phase Liquide
  • Phase Gazeuse
(P)
日志(p)
Télécharger.
  • Masse molaire
    131,29
    G / Mol.
  • Teneur dans l'air sec
    8,7e-2
    PPM.
    8,7e-2 ppm8,7e-6 Vol%8,7E-8 vol/vol

宝int critique

  • Température
    16,59
    °C
    61,862°F.289,74 K.
  • 压力
    58,4037
    酒吧
    5,8404E6 pa847,0737 LBF / IN257,64 ATM5840,37 KPA.4,3806E4 mmHg
  • 一起volumique
    1112,63
    kg/m³
    69,4591 LB /FT³

点三倍

  • Température
    - 111,75.
    °C
    - 169,15°F161,4 K.
  • 压力
    8,17E-1
    酒吧
    8,17E4 PA11,8496 lbf/in28,0632E-1 ATM81,7 kPa.612,8021 mmhg.
压力 1,013 bar
  • 宝int de fusion
    - 111,79.
    °C
    - 169,222°F161,36 K.
  • Chaleur Latente de Fusion(Au Point de Fusion)
    17,48
    KJ / kg.
    7,5201 BTU / LB4,1778 kcal / kg
  • Masse volumique de la opace solide
    /
压力 1,013 bar
  • 一起volumiquede la phase liquide (au point d'ébullition)
    2942
    kg/m³
    183,6626 LB /FT³
  • 宝int d'ébullition
    - 108,1.
    °C
    - 162,58 °F165,05 K
  • Chaleur latente de vaporisation (au point d'ébullition)
    95,587
    KJ / kg.
    41,1226 Btu/lb22,8458 kcal/kg
压力 1,013bar. Température
  • Iffeur deCompressibilitéZ
    9,9316E-1
    9,9415E-1
    9,9471E-1
  • Rapport γ=Cp/Cv
    1,6797
    1,6782
    1,6773
  • Viscosité dynamique
    2,1216E-4
    21,216μpa.s.2,1216e-5 pa.s1,4257E-5 lb/ft/s
    2,2278E-4
    22,278μpa.s.2,2278E-5 PA.S1,497E-5 lb/ft/s
    2,2985E-4.
    22,985 µPa.s2,2985E-5 PA.S1,5445E-5 LB / FT / s
  • Densité.de la phase gaz au point d'ébullition
    10,007
    kg/m³
    6,2472E-1 lb/ft³
    10,007
    kg/m³
    6,2472E-1 lb/ft³
    10,007
    kg/m³
    6,2472E-1 lb/ft³
  • Densité.de la phase gaz
    5,8965
    kg/m³
    3,6811E-1 lb/ft³
    5,584
    kg/m³
    3,486E-1 lb/ft³
    5,3937
    kg/m³
    3,3672E-1 LB /FT³
  • Chaleur spécifique à pression constante Cp
    1,6067E-1
    KJ /(kg.k)
    3,84E-2 BTU / LB°F160,667 J / kg∙k3,84E-2 kcal/kg∙K
    1,6029E-1
    KJ /(kg.k)
    3,8311E-2 BTU / LB∙°F160,294 j / kg∙k3,8311e-2 kcal / kg∙k
    1,6009E-1
    KJ /(kg.k)
    3,8262E-2 BTU/lb∙°F160,088 J/kg∙K3,8262E-2 kcal/kg∙K
  • Chaleur spécifique à volume constant Cv
    9,5651E-2
    KJ /(kg.k)
    2,2861E-2 BTU/lb∙°F95,651 j / kg∙k2,2861E-2 kcal / kg∙k
    9,5514E-2
    KJ /(kg.k)
    2,2828E-2 BTU / LB°F95,514 J / kg∙k2,2828E-2 kcal / kg∙k
    9,5445E-2
    KJ /(kg.k)
    2,2812E-2 BTU/lb∙°F95,445 J/kg∙K2,2812E-2 kcal / kg∙k
  • 相当于GAZ /液化(AU点D'éBulition)
    498,94
    mol/mol
    526,86
    mol/mol
    545,45.
    mol/mol
  • Solubilitédansl'eau
    /
    1,0519E-4
    mol/mol
    7,89E-5
    mol/mol
  • Densité.
    4,56
    4,56
    4,56
  • Volume spécifique
    1,696E-1
    m³/ kg.
    2,7167ft³/ lb
    1,791E-1
    m³/ kg.
    2,8689 ft³/lb
    1,854E-1
    m³/ kg.
    2,9698 ft³/lb
  • Conductivité thermique
    5,107
    mw / m∙k
    2,9527E-3 Btu/ft/h/°F4,3942E-2 CAL /小时∙CM∙°C1,2206E-5 CAL / S∙CM∙°C5,107E-3 W/(m∙K)
    5,365
    mw / m∙k
    3,1019E-3 BTU / FT / H /°F4,6162E-2 Cal /小时∙CM°C2823 e-5卡尔/ s cm∙∙°C5,365E-3 W/(m∙K)
    5,535
    mw / m∙k
    3,2002E-3 Btu/ft/h/°F4,7624E-2 cal/hour∙cm∙°C1,3229E-5 cal/s∙cm∙°C5,535E-3 W/(m∙K)
  • 压力de vapeur saturante
    41,3755
    酒吧
    4,1376E6 PA600,1007 LBF / IN240,8344 ATM4137,55 KPA.3,1034E4 mmhg.
    56,5688
    酒吧
    5,6569E6 pa820,4608 LBF / IN255,8291 ATM5656,88 KPA.4,243E4 mmhg
    68年,72年
    酒吧
    6,872E6 PA996,6989 LBF / IN267,8214 Atm6872 Kpa5,1544E4 mmHg
XE.

卷GAZ /液化

Calculez le volume ou la masse d'une quantité de gaz ou de liquide

Phase Liquide

Au point d'ébullition à 1,013 bar

m3 (Volume)
kg (Masse)

Phase Gazeuse

DANS LES条件标准(1,013巴,15°C)

m3 (Volume)
kg (Masse)
XE.

应用程序

Des Exemples D'Unitiatisations de laMoléculedansl'Industrie et LaSanté

Composants électroniques

LeXénonEstuillisédansla Production de la Technologie Plasma PourLesÉcrans电视平台。Mélangéd'AutresGazRéactifs,LeXénonAmélioreLesPropriétésdeGravageDesMatériXux。

Composants électroniques

verre.

Le xénon est utilisé pour le remplissage des lampes halogènes scellées.

verre.

Laboratoires et Center de Recherche

lexénonestuillisédansles travaux de Recherche sur les patmerles de hauteénergie。

Laboratoires et Center de Recherche

Spatial

LesPropriétésdeprulsionélevéesduxénonsontutiliséesplele positiondsdes satellites avec des moteurs离子谜语。

Spatial

Santéàl'Hôpital

Médicament : le xénon est utilisé comme agent anesthésique lors de l'anesthésie générale des adultes.

Santéàl'Hôpital

Photonique.

LeXénonAmélioreL'ContsitéetLaduréedeviedes安瓿。LeXénonEstuilliséPlere Remplissage desLampesà白天(Automobile,Aviation),Ainsi Que des Ampoules de Flashes Dans Le Domaine de la Photographie。LeXénon权限De Prodire desLumièreSultaviolettede HauteIntensité。Mélangéàunhalogène,Il Produit des Longueurs D'Ondes Qui变化Selon Les条件D'利用倒入LesLasersàSecimère。

Photonique.
XE.

Sécurité&compatibilité.

Informations nécessaires à l'utilisation de la molécule

  • Risques majeurs
  • CompatibilitéMatériXux.
  • GHS04
    GAZ Sous压力机

Odeur

aucune

Métaux

  • 满足
  • 丽顿
    满足
  • Alliage de Nickel
    满足
  • Cuivre
    满足
  • aciers ferritiques.
    满足
  • Aciers inoxydables
    满足
  • Zinc
    满足
  • Titane
    Pas dedonnées.

Plastiques

  • Polytétrafluoroéthylène.
    满足
  • 宝lychlorotrifluoroéthylène
    满足
  • Polyvinylidène氟化物
    满足
  • 聚氯乙烯
    满足
  • Ethylène tétrafluoroéthylène
    满足
  • 聚碳酸酯
    满足
  • 宝lyamide
    满足
  • 聚丙烯
    满足

Elastomères

  • Buthyl (isobutène- isoprène) rubber
    满足
  • 丁腈橡胶NBR.
    满足
  • Chortholzne.
    满足
  • 硅酮
    满足
  • Perfluoroélastomères.
    满足
  • Fluoroélastomères.
    满足
  • Néoprène
    满足
  • 聚四那
    满足
  • ethylène-propylène.
    满足

卢布里弗斯

  • 霍莱德润滑à基地d'含水物质
    满足
  • 霍莱德润滑à基础氟染色剂
    满足

CompatibilitéAvecLESMatériXux

Air Liquide ARassembléCES信息Sur LesCompatibilitésSesMoléculesAvecLESMATÉRIAUXPLEVOUSZHOUS QUATS兼顾DANS L'ÉvaluationSDESPRISPERSàuleriserpeuurmiseenœuvre。Ces données ont été obtenues à partir de sources qu’Air Liquide considère comme fiables (Normes internationales: Compatibilité des matériaux des bouteilles et des robinets avec les contenus gazeux; ISO 11114-1 (March 2012), Part 2 - Non-metallic materials: ISO 11114-2 (April 2013). Toutefois les informations données ici doivent être utilisées avec beaucoup de précaution car elles ne couvrent pas toutes les conditions de concentration, de température, d’humidité, d’impuretés et de présence d’air. Cette table peut être par exemple utilisée pour présélectionner des matériaux pour des utilisations à haute pression et à température ambiante. Cependant, des études et des tests plus poussés doivent être réalisés dans les conditions précises d’utilisation. Prenez contact avec une équipe Air Liquide dans votre région si vous avez besoin d'une prestation d'expertise.

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Informations générales

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lexénonaétédécouverten 1898威廉·拉姆斯·埃米尔·威廉·威廉·威廉儿子Nom Vient du Grecξένξένξένξένξέν(氙气),Forme Neure Au Singulier de«ξένξέν»(Xenos),Signifiant«Étranger»。LeNéon,le Krypton etlexénonsontapelésgaz«rares»parce qu'une fois附世,Ils neReprésententqu'ulshune de 1/1 000 000 000 ve l'air qui qui nuous entoure。CE SONT DES GAZ INCOLOSET IT缺课。Leurgaréd'ferertageest est qu'ilsneRéagissentPaset nesemélangentquetrès弥漫性avec d'autres物质chimiques。C'EST Questement CetteExtrêmeinertie qui lesrendtèsPrécieux浇注鉴定的应用。