氦是地球上最轻的元素之一,仅次于氢。在化学元素周期表里它排列第2位。氦的英文单词是“Helium”来源于希腊文单词,意思是“太阳”。氦也被称为“太阳元素”。

中文名

太阳元素

外文名

Helium

符号

He

编号

2

原子质量

4.002602

密度

0.1785克/升

外观

通常情况下为无色、无味的气体

熔点

-272.2°C(25个大气压)

沸点

-268.9°C

水溶性

8.61立方厘米/千克水

应用

交通、工业

性质

名词

基本简介

来源

太阳元素是地球上最轻的元素之一,仅次于氢。为太阳核聚变反应的产物。氦的英文单词“Helium”来源于希腊文单词,意思是“太阳”,氦也被称为“太阳元素”。元素符号He,原子序数2,原子量4.002602,为稀有气体的一种。1868年有人利用分光镜观察太阳表面,发现一条新的黄色谱线,并认为是属于太阳上的某个未知元素,这就是氦。后有人用无机酸处理沥青铀矿时得到一种不活泼气体,1895年英国科学家拉姆赛用光谱证明就是氦。以后又陆续从其他矿石、空气和天然气中发现了氦。氦在地壳中的含量极少,在整个宇宙中按质量计占23%,仅次于氢。氦在空气中的含量为0.0005%。氦有两种天然同位素:氦3、氦4,自然界中存在的氦基本上是氦4。特性

氦在通常情况下为无色、无味的气体;熔点-272.2°C(25个大气压),沸点-268.9°C;密度0.1785克/升,临界温度-267.8°C,临界压力2.26大气压;水中溶解度8.61立方厘米/千克水。氦是唯一不能在标准大气压下固化的物质。液态氦在温度下降至2.18K时,性质发生突变,成为一种超流体,能沿容器壁向上流动,热传导性为铜的800倍,并变成超导体;其比热容、表面张力、压缩性都是反常的。

发现过程

太阳

1868年8月18日,法国天文学家彼埃尔·让桑(Pierre Janssen)在印度南部观测日全食时,意外发现太阳光谱里面有一条陌生的明亮黄线。那次日全食的观测条件比09年中国的那次略好一点,乌云是等日全食结束之后才布满天空的。第二天阴云散尽,让桑试着再次观察太阳光谱,惊喜地发现那条陌生的黄线还在原来的位置上。

一个月之后,让桑把自己的观察写成报告投寄出去。可惜当时没有飞机,这报告用了两个月时间才到达法国,那时候英国天文学家约瑟夫·洛基尔(Joseph Lockyer)——后来成为著名科学杂志《自然》的创办人和第一位主编——也独立地发现了这条黄线,还猜测它是一种太阳独有的新元素发出的。洛基尔把这种元素命名为“氦”,这个中文名听上去貌似挺“骇”人,但它其实是英语helium(来自希腊语“太阳”)一词首音节的音译。

化学特性

如果说“太阳元素”的发现让科学界惊到九分,那么当1895年英国化学家威廉·拉姆塞(William Ramsay)从一种含铀矿物中分离到氦的时候,“太阳元素竟然在地球上存在”的消息就让科学界惊到十分了。人们这才知道,原来氦是一种惰性气体,几乎不能和其他任何元素化合,而且极难液化。在常压下把温度降到-253°C,多数气体都会凝结,氦气却依然如故。只有在-269°C的低温之下,氦气才能被液化。

主要来源

氦气最主要的来源不是空气,而是天然气。原来氦气在干燥空气中含量极微,平均只有百万分之五,天然气中最高则可含7.5%的氦,是空气的一万五千倍。可是这种高氦的天然气矿藏并不多,因为天然气中的氦气是铀之类的放射性元素衰变的产物。只有在天然气矿附近有铀矿时,氦气才能在天然气中汇集。

世界分布

截止到2009年,美国生产的氦气要占世界总产量的80%以上。中国虽然也有一定的天然气资源,可是到目前为止,唯有四川自贡威远的气田曾得到提氦利用,其中的氦含量只有0.2%,而且已经枯竭。

中国状况

截止到2009年,中国的氦气几乎都需要进口,由于近两年价格攀升,一般商用的液氦竟然卖到了每升200元。这也就是说,假如你呼出的气都是氦气,那么在安静状态下你呼出的每一口气都值100元!

氦气用途

交通

如果地球上没有氦,我们的生活并不会受到太大的影响。氦气的密度要比空气小得多,所以如果往气球和飞艇里充入氦气,气球和飞艇会冉冉升起,让我们不用坐飞机也能实现飞到空中的梦想。可是如果我们没有氦气球和氦气飞艇,起码还有氢气、热气球和飞艇。当然,因为氢气和空气混合后会爆炸,所以氢气球和氢气飞艇并不安全。氢气飞艇曾经被当做大型载人飞行器使用,但是在1937年德国的“兴登堡号”飞艇在美国着陆时不慎着火爆炸之后,它就彻底退出了历史舞台。不过,热气球和热气飞艇还是比较安全的,而且飞行一次的花费也比较便宜。

潜水

潜水员常常要使用氦气和氧气混合而成的人造空气。这是因为在水下的高压环境下,氮气会溶解在血液中,当潜水员上浮的时候压力减小,血中的氮气便纷纷逸出,形成气泡堵塞血管,使潜水员患上极为难受的“减压症”。氦气在高压下也难溶于水,所以用它来代替氮气就可以解决这个问题。不过如果我们没有氦气,我们还可以用氖气—它在高压下也难溶于水。

工业

氦气在电焊、硅晶片生产中还可以用做保护气,它可以隔绝氧气,避免电焊工件、单质硅和氧气发生讨厌的化学反应。据美国政府有关部门统计,2000年美国消耗的所有氦气中,有18%用在了焊接上,还有16%用作其他工业的保护气。不过如果没有氦气,氩气一样可以出色地完成服务,而且还便宜得多。

缺氦后果

缺乏氦气最严重的后果,应该是严重阻碍低温技术的应用,其中受到最大影响的就是低温超导技术。已知所有的超导材料都要在-130°C以下的低温中才能表现出超导特性,其中应用最广泛的那几种(比如Nb3Sn)更是需要比液氢的沸点还低的转变温度,这时候只有液氦能比较简便地实现这样的极低温。虽然我们完全可以用别的办法实现同样的低温,但都不如液氦实惠。显然,假如我们没有氦,低温超导技术的普及就会受到严重的阻碍;低温超导技术如果不能普及,医院就会用不起核磁共振成像仪(它需要超导材料制造强磁场)。不过在医学上,核磁共振成像仪只不过是诊断病症的一种工具罢了。即使没有这个工具,我们总不至于永远诊断不了疾病。