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稀有气体氖气和氩气呈现化学惰性,其原因是:它们最外层电子数达到相对稳定结构,即8个电子的相对稳定结构,在化学反应中难以获得或者失去电子,因此显示化学惰性。
原子中,金属元素的最外层电子数一般少于4个,在化学反应中容易失去最外层电子,使次外层成为最外层,形成8个电子的相对稳定结构;非金属元素的最外层电子数一般大于或等于4个,在化学反应中容易得到电子,使最外层形成8个电子的相对稳定结构;而稀有气体元素(氦除外,其最外层电子数是2)是8个电子的相对稳定结构,在化学反应中难以得失电子,化学性质稳定。
原子中,金属元素的最外层电子数一般少于4个,在化学反应中容易失去最外层电子,使次外层成为最外层,形成8个电子的相对稳定结构;非金属元素的最外层电子数一般大于或等于4个,在化学反应中容易得到电子,使最外层形成8个电子的相对稳定结构;而稀有气体元素(氦除外,其最外层电子数是2)是8个电子的相对稳定结构,在化学反应中难以得失电子,化学性质稳定。
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他们最外层电子数达到饱和8个。难以获得或者失去电子。因此显示化学惰性。
如果提供足够的能量,同样可以发生化学反应。例如与氟的反应。
如果提供足够的能量,同样可以发生化学反应。例如与氟的反应。
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稀有气体原子的最外层电子结构是最稳定的结构,因此,在通常条件下不与其它元素作用,长期以来被认为是化学性质极不活泼,不能形成化合物的惰性元素。
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