鈾經過核裂變后會釋出氪。與氟以外原子成鏈的氪化合物已有發現,KrF2和B(OTeF5)3反應會得出不穩定的Kr(OTeF5)2,該化合物中氪與氧成鏈;氪元素符號kr,原子序數36,原子量83.80,位于第六周期0族。單質由單原子分子組成,密度3.733克/升,熔點-156.6℃,沸點為-153.3±0.1℃。原子范氏半徑198皮米,電離能1351kJ/mol。20℃時每升水可溶解23毫升。性氪–85可用于探測密閉容器的裂縫,逸出的氪原子可利用它們的性進行檢測。
與其他氣體相比,稀有氣體都是單原子分子,這是它們的一個特點,也是由于它們的“惰性”所決定的。盡管如此,按照元素周期表的規律,自上而下,隨著原子序數的遞增,它們相互間的惰性也是有差異的。例如,已經發現在一定條件下,氙可以與氟相互作用生成三氟化氙。氪正如其他惰性氣體一樣,不易與其他物質產生化學作用。但1962年合成出氙的化合物后,二氟化氪(KrF2)也在1963年成功合成。氪的工業來源是空氣,在礦石和隕石中只發現了痕量的氪。氪在地球大氣中的含量為0.000114 %(體積),天然氪是6種穩定同位素的混合物,由鈾裂變和其他核反應產生的氪的性同位素約有20種。
氪用于某些熒光燈和高速攝影用閃光燈中,在白熾燈、燈泡和閘流管中用作惰性保護氣體。性氪–85可用于探測密閉容器的裂縫,逸出的氪原子可利用它們的性進行檢測。由于氪處于全充滿結構,擁有穩定的電子構型,曾被認為沒有反應活性。直到20世紀60年代初才發現,氪與氟氣同置于一放電管中時可以化合,生成二氟化氪:,KrF2的穩定性相對XeF2較差,在-80℃是較為穩定。
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