Как работает ксенон: Ксеноновые лампы.Виды и устройство.Работа и цветовая температура

Содержание

Ксеноновые лампы.Виды и устройство.Работа и цветовая температура

Технология применения ксенона для освещения возникла несколько лет назад. Сегодня она уже достаточно популярна, и занимает значительную часть рынка. Ксеноновые лампы являются искусственным прибором освещения, в которых основным источником светового потока является не спираль, а электрическая дуга, возникающая в стеклянной колбе с газом, называемым ксеноном. Такие лампы способны светить очень ярким белым светом, который по своему спектру аналогичен дневному свету.

Конструктивные особенности

Лампа состоит из стеклянной колбы, вольфрамовых электродов и общего корпуса. Из колбы выкачан воздух, и ее объем заполнен специальным газом – ксеноном. У некоторых моделей имеется вспомогательный разжигающий электрод, например, у ламп вспышек.

Электроды предназначены для обеспечения прохождения электрического тока через газовую среду. Для того, чтобы газ начал светиться, требуется высокая мощность энергии, которая способна накопиться в конденсаторе, соединенном параллельно посредством резисторов. Эта энергия преобразуется в импульс высокого напряжения с помощью мощного повышающего трансформатора. Он разряжает конденсатор, тем самым пропускает через лампу большие токи за короткое время.

Колба из кварцевого стекла газоразрядной лампы изготавливается в виде прямой или согнутой трубки в виде буквы «U», спирали, или окружности (для расположения лампы вокруг объектива фотокамеры для получения фотографии без теней). В продаже можно найти лампу с колбой из сапфирового стекла. Разные виды стекол обеспечивают разный цвет свечения. Сапфир придает более чистый и яркий свет, а кварцевое стекло хуже пропускает поток света.

Электроды лампы впаиваются в трубку и соединяются с конденсатором, имеющим заряд высокого напряжения, достигающего 2000 вольт, в зависимости от состава газа и длины стеклянной трубки.

Третий дополнительный электрод имеется не во всех моделях ламп. Он называется разжигающим и предназначен для начальной ионизации газов, запускающей процесс разряда в лампе. В лампах вспышках обычно в качестве дополнительного электрода применяют рефлектор света.

Как работают ксеноновые лампы

Вспышка света возникает при пропускании через газ мощного импульса электрического тока, и ионизации, которая требуется для снижения электрического сопротивления газа, и более легкого протекания большого тока через газовое пространство лампы.

Начальная ионизация обеспечивается специальным трансформатором. Высоковольтный кратковременный импульс, подведенный на разжигающий электрод, образует первые ионы газа. В результате электрический ток начинает проходить через газ, от чего возбуждаются атомы ксенона. Это побуждает электроны переходить на орбиты, обладающие более высокой энергией. После возвращения электронов на свои прежние орбиты, они излучают фотоны, являющиеся разницей энергии этих орбит.

Давление газа в лампе может различаться в зависимости от величины лампы, и может быть от 0,01 до 0,1 атмосферы.

Разновидности
Ксеноновые лампы делятся на несколько видов по конструкции и сфере применения:
  • Шаровые.
  • Трубчатые.
  • Керамические.

Шаровые ксеноновые лампы стали наиболее популярными из всех видов. Они используются в автомобилях для обеспечения его передним светом фар. Их устройство состоит из небольшой колбы, наполненной ксеноном. Электроды в лампе расположены на очень близком расстоянии друг от друга.

Керамические ксеноновые лампы применяются в фармацевтическом производстве. Их особенностью является использование керамической колбы и отверстия в ней для прохождения ультрафиолетового излучения. Такой свет применяется в медицине для лечения грибковых болезней головы и кожи.

Трубчатые ксеноновые лампы являются устройствами для создания освещения в жилых зданиях и помещениях. Электроды в них находятся на большом удалении между собой, поэтому для их функционирования необходим балласт. Такие лампы применяются для внешнего освещения складов, вокзалов и других общественных или промышленных объектов.

В зависимости от сферы применения ламп, они могут иметь цоколи разных исполнений, которые изображены на рисунке.

Цветовая температура

Основным параметром любых ксеноновых ламп считается цветовая температура светового потока. Этот условный параметр характеризует интенсивность и спектр светового излучения, и измеряется в кельвинах.

Существует несколько интервалов цветовой температуры:
  • От 3200 до 3500 кельвин. Свет лампы с такой цветовой температурой подобен свету галогенной лампы и имеет желтоватый оттенок, отличается высокой интенсивностью освещения, достигающей 1500 люмен. В основных автомобильных фарах такого света будет недостаточно, поэтому их применяют в противотуманных фарах.
  • От 4000 до 5000 кельвин. Световое излучение в этом диапазоне имеет нейтральный оттенок и наименьшие визуальные цветовые искажения. Такое излучение обладает повышенной интенсивностью освещения, более 3000 люмен. Такие качества позволяют использовать лампы для основного освещения автомобиля в основных фарах. Такие ксеноновые лампы включены в основную комплектацию новых автомобилей.
  • От 5000 до 6000 кельвин. Повышение цветовой температуры более 5000 К приводит к возрастанию декоративного эффекта и снижению практической пользы. Такие лампы образуют белое освещение, что создает оригинальный эффект, но уменьшает интенсивность освещения, и снижается восприятие света глазами водителя: Предметы видны в черно-белом цвете, детали скрадываются. В некоторых зарубежных странах использование ксеноновых ламп с цветовой температурой более 5000 кельвин запрещено.
  • От 6000 до 12000 кельвин. Монтаж таких ксеноновых ламп выполняется только из расчета создать некоторое впечатление, а на практике ничего хорошего от такого ксенона не будет. У таких ламп интенсивность света снижается до 2000 люмен, при движении на автомобиле в темное время водитель видит объекты в черно-белом цвете и плохо их различает. В торговых точках такие лампы уже не продаются, так как они считаются недостаточно эффективными.
Достоинства
  • Повышенные параметры светоотдачи и яркости. Ксеноновые лампы обладают светоотдачей в несколько раз больше, по сравнению с галогенными лампами. Поэтому такие лампы стали использоваться значительно чаще в автомобильных противотуманных фарах для освещения ночной дороги. Они способны обеспечить идеальное освещение даже в самых темных местах.
  • Длительный срок службы обеспечивается отсутствием нити накаливания, в отличие от обычных ламп или галогенных моделей. Они также могут применяться в экстремальных случаях, что является важным достоинством. В среднем такие газоразрядные лампы на автомобиле способны служить до 200 тысяч км пробега.
  • Небольшой расход электрической энергии. Для функционирования лампы требуется мощность не больше 30 ватт, что позволяет продлить срок службы аккумуляторной батареи. Нагрузка ксеноновых ламп на бортовой компьютер в автомобиле также незначительная.
  • Естественный цвет светового потока автомобильных фар. Галогенные лампы, также часто используемые в фарах автомобилей, создают желтоватый свет, который непривычен для человека, и иногда искажает объекты. В отличие от них, ксеноновые фары обеспечивают белый свет, повышающий безопасность движения в темное время.
  • Повышенные показатели КПД. У обычной лампы накаливания этот параметр всего 30%, так как основная часть энергии расходуется на выделение тепла. Ксеноновая лампа излучает холодный свет, что означает незначительное нагревание приборов освещения. Большая часть энергии этих ламп направлена на освещение.
Недостатки

Высокая стоимость ламп относится к их недостаткам. Но это со временем окупается за счет длительного срока эксплуатации, экономии на отсутствии ремонта и редкой замены ламп.

Замена ксеноновых ламп доставляет некоторый дискомфорт. Рабочее давление лампы очень высоко, и при ее разрушении осколки лампы разлетаются на большое расстояние, повреждая предметы и объекты, находящиеся на пути. Поэтому чаще всего замена таких ламп должна выполняться только квалифицированными специалистами, имеющими при себе защитные средства в виде костюма и очков.

Советы по выбору

Подбор ксеноновых ламп зависит от конструктивных особенностей фар автомобиля, или прибора освещения. Если для фар предусмотрены лампы с одной нитью накаливания, то подойдут обычные газоразрядные лампы. Если в фары вставлялись двухнитевые лампы, то придется ставить биксеноновые лампы.

Они имеют в своей конструкции металлическую электромагнитную шторку, которая закрывает часть стеклянной колбы, чтобы обеспечивать переключение света с дальнего на ближний, и наоборот. При установке ксеноновых ламп на автомобиль часто приходится менять рефлекторы фар. Обычный рефлектор рассеивает свет, а для нормальной работы ксенона свет нужно фокусировать. Если рефлекторы не заменить, то вы будете ослеплять встречных водителей, что может привести к аварийной ситуации на ночной дороге.

К подбору завода изготовителя ксеноновых ламп нужно отнестись с большой ответственностью, так как от качества лампочек непосредственно зависит ваша безопасность во время движения, а также безопасность окружающих людей. Если лампа при движении внезапно потухнет, это может привести к непредсказуемым последствиям.

Гарантией качества ламп может послужить популярный бренд и наличие всего комплекта документов, которыми подтверждается качество товара и его оригинальность. Не следует приобретать дешевые ксеноновые лампы, если вам предлагают скидку и навязчиво рекламируют изделие. Качественные товары не могут стоить дешево.

Похожие темы:

Блог :: Плюсы и минусы ксенона

Ксеноновый свет пришел в автомобильную промышленность в начале 90-х годов прошлого века и начал мощное наступление на галогенные лампы по всем фронтам. Окончательной победы ждали почти тридцать лет. Но так и не дождались. Сегодня специалисты уже поговаривают о закате эры газоразрядных ламп. Их активно вытесняют светодиоды. Все дело в том, что кроме неоспоримых преимуществ, ксеноновый свет имеет ряд существенных недостатков, победить которые разработчикам так не удалось.

История ксеноновых ламп

А началось все в далеком 1898 году с открытия трех инертных газов английскими учеными Уильямом Рамзай и Морисом Траверсом. Химики выделили из воздуха три неизвестных до этого вещества и назвали их неон («новый»), криптон («скрытый») и ксенон («чужой»).

Неон в считанные годы нашел свое применение в рекламе. Наполненные этим газом трубки под действием электричества светились ярким красным светом.

Криптону пришлось подождать, чтобы пригодиться в лазерных технологиях и наполнении электрических ламп накаливания. А свойство ксенона излучать яркий дневной свет в 1951 году использовала компания OSRAM, представив первую в мире серийную ксеноновую лампу для кинопроекторов.

Автомобильная промышленность вынуждена была терпеть еще 40 лет, прежде чем уровень технологий позволил упростить конструкцию розжига, чтобы уместить ее под капот автомобиля. В 1991 году ксеноновый свет дебютировал на серийном BMW 750iL. С этого момента новый источник света начал набирать популярность.

Лампа без спирали

Ксеноновая лампа

похожа на знакомую нам галогенку. Она также состоит из цоколя, электродов и кварцевой колбы. Но вместо спирали в ней светится смесь газов и металлов.

Для пуска ксеноновой лампы необходимо высокое напряжение (около 25 киловольт), для поддержания свечения — переменный ток в 300 герц и напряжение 330 вольт. Для этого система имеет специальный блок розжига (балласт). Это высоковольтный трансформатор, который умеет превращать постоянный ток в переменный.


Высокая вибростойкость объясняется просто: если нет нити накала, то и обрываться нечему

Как работают ксеноновые (газоразрядные) лампы?

Когда вы щелкаете тумблером включения фар, блок розжига направляет высоковольтный импульс к электродам колбы. Происходит зажигание ксенона. Он пропускает через себя ток и образует электрический мост между электродами.

Уже через мгновение температура повышается, происходит ионизация газовой смеси и снижение сопротивления в колбе. Через пару секунд смесь газов и металлов в колбе нагревается и образует плазменную дугу между катодом и анодом. Именно эта дуга и испускает яркий свет. Теперь для работы лампы требуется напряжение всего в 30-35 вольт.


Блок розжига способен выдавать напряжение 25 000 — 30 000 вольт

Главные преимущества ксеноновых ламп

Первое и основное преимущество ксенона —

увеличенный световой поток. Если сравнивать с галогеном, то он выше в два, а то и в три раза. При правильной настройке фара светит ярко, значительно повышая безопасность на дороге. Лучи газоразрядной лампы лучше «пробивают» пелену тумана и мелкие капли дождя, не образуя «световую стену» перед собой.

Другим неоспоримым преимуществом газоразрядных ламп является более высокая цветовая температура (от 4300 до 6000 К). Наш глаз привык к белому солнечному свету, при котором лучше различает мелкие предметы и меньше устает. Особенно хорошо чувствуется разница во время дальних ночных поездок.

Ксенон имеет высокую эффективность. При запуске такие лампы требуют больших затрат энергии, но при штатной работе потребляют меньше, чем галоген в полтора-два раза.

Качественный ксенон значительно повышает безопасность на дороге и не слепит встречных водителей

Наконец, ксенон может похвастать большим сроком службы и высокой надежностью. Мы уже писали о том, что галоген очень требователен к напряжению и плохо переносит вибрацию. А газоразрядный источник света совсем не боится скачков напряжения, так как не питается напрямую от бортовой сети или АКБ. Блок розжига сглаживает все неровности бортовой сети и подает на лампу строго определенное напряжение. Даже если трансформатор вдруг начнет выдавать большее, чем положено,

ксеноновая лампа не выйдет из строя, так как у нее нет прямой зависимости срока службы от повышения напряжения, как у галогенной.

Вольфрамовую спираль легко встряхнуть на плохой дороге, для этого достаточно одного замыкания между витками. Световая дуга не боится вибрации, а электроды расположены далеко друг от друга и ни при каких условиях не «коротнут»

Ксеноновая лампа прослужит примерно в 4 раза дольше, чем стандартная «галогенка». Недаром OSRAM дает гарантию на всю продукцию (кроме линейки Classic) от 1 года до 10 лет.

А еще качественная ксеноновая лампа практически не нагревается. При потребляемой мощности в 35 Вт в тепло уходит всего 7% энергии. У галогенной лампы при потреблении 55 Вт в тепло уходит около 40%.

Ксенон прослужит примерно в 4 раза дольше, чем стандартный галоген. А с ксеноновыми лампами OSRAM Xenarc Ultra Life вообще можно забыть о существовании ламп головного света на автомобиле

А теперь о грустном

Ксеноновые (газоразрядные) лампы имеют сложную конструкцию с дополнительными элементами. В автомобильные фары, предназначенные для использования галогенного источника света, вмонтировать газоразрядные лампы довольно проблематично, малоэффективно и не всегда безопасно, так как может привести к ослеплению встречных водителей. Именно поэтому, если говорить про установку ксенона в галогенные фары, подобная доработка запрещена законом.

Но главный недостаток ксеноновых ламп — высокая цена. Производители так и не смогли приблизить стоимость газоразрядной лампы к уровню галогенной. А ведь стоит учитывать еще и расходы на блок розжига, который никак нельзя назвать дешевым элементом системы.

Именно поэтому современная автомобильная промышленность активно внедряет светодиодные технологии, которые совершенствуются и дешевеют с каждым годом. LED-освещение уже практически вытеснило ксенон с конвейеров автомобильных заводов в премиальном сегмент и четко движется в сторону массовых моделей.

что это такое, установка ксенона, как проверить на исправность

Современные автолюбители все чаще используют ксеноновые фары головного света. Новые модели авто комплектуются ими с завода, однако некоторые пользователи устанавливают ксенон в оптику бюджетных транспортных средств.

Устройство и принцип работы

В конструкции ксеноновых ламп нет спирали накаливания. Она заменена электрическим разрядом, который появляется между электродами, помещенными в эллиптическую колбу. Именно в ней находится газ ксенон, смешанный с солями металлов. Смесь закачивают под давлением. При эксплуатации изделия образуется сильный пучок света, превосходящий по интенсивности галогенные лампочки. Поэтому с ксеноновым светом устанавливают специальные линзы и рефлектор.

Предотвратить ослепление других водителей на дороге помогает оптика с ксеноном, которая оборудуется омывателем фар и динамическим корректором. Последний имеет довольно высокую цену, однако особенно необходим при таком тюнинге. Омыватель фар исключает рассеивание света через забрызганные грязью стекла. При установке ксеноновой оптики на подержанную машину регулировку света проводят на стационарном аппарате.

Цвета ламп зависит от температуры (измеряется в кельвинах), до которой нагревается газ в колбе. Ассортимент современных источников света включает следующие виды:

  1. Ксенон 3000к светит теплым желтоватым оттенком – его можно устанавливать только в противотуманки.
  2. 4300к имеет бело-молочный свет – его устанавливают на заводе.
  3. 5000к – белый.
  4. 6000к – голубой кристалл.

Поскольку в ксеноновых лампах отсутствует нить накаливания, в первые годы их использования возникали трудности с включением ближнего и дальнего света. Ксеноновые источники света устанавливали только на машины с 4 рефлекторами. Однако современная оптика представлена двумя конструкциями биксенона. В простых изделиях колбы с ксеноном смещаются в одном цоколе. Биксеноновые фары – это устройства, оснащенные шторкой для неполного закрывания рефлектора. Современная оптика имеют привод, который двигает лампу горизонтально, обеспечивая разные режимы освещения дороги.

Маркировка

Обычные лампочки, согласно ГОСТу, имеют следующую маркировку:

  • C – ближний свет;
  • R – дальний;
  • CR – двухрежимный.

В обозначении фар для ксенона должна быть написана буква «D», а для галогена – «H». Если владелец автомобиля устанавливает такие лампы, он должен убедиться, что на оптике имеются соответствующие обозначения.

На многих машинах маркировка фар находится на их стеклянной части, сзади или сверху. В последних случаях потребуется открыть капот. На некоторых моделях понадобится снять фару. Стоит рассмотреть изделие с маркировкой:

  1. Обозначение «1» расположено слева и указывает на тип фары: A – боковые, B – противотуманные, C – ближнего освещения, R – дальнего, CR или C/R – соответственно, ближнего и дальнего.
  2. Обозначение «2» относится к типу ламп, к примеру, HCR или DC.
  3. Цифра «3» имеет несколько расшифровок и выглядит как «E15». Первая буква обозначает международный стандарт (E – для машин европейского производства, DOT или SAE – для авто из США). Рядом с буковой находится цифра – код страны-производителя.
  4. Обозначение «4» выглядит как стрелка, одно- или двунаправленная. Если она указывает вправо – значит, оптика предназначена для стран с правосторонним движением. В универсальных изделиях фары имеют двунаправленные стрелки.

По этим обозначениям можно определить тип лампочек, которые можно устанавливать в оптику автомобиля.

Сравнение с другими видами фар и что лучше

Фары ксенон, как и светодиодные лед лампы, постепенно заменяют галогеновые. Их свет можно сравнить с дневным, тогда как при работе старых ламп он имеет желтый оттенок и быстрее утомляет глаза водителя. Свет от ламп накаливания, как и от галогеновых, рассеивается благодаря определенной конструкции фар. Ксеноновый образует пучок лучей за счет применения линз.

Срок эксплуатации ксеноновых источников света намного больше, чем у остальных – около 3 тыс. часов. Галогеновые лампочки могут прослужить лишь 500 часов. Различия кроются и в конструкции ламп, ведь при ксеноновом освещении свет создается за счет работы колбы с закачанным газом, а в галогеновых накаливается спираль из специального сплава. Светодиодные фары лед сотрудники ГИБДД приравнивают к галогеновым.

Почему запретили ксенон

Запрет на установку ксеноновых ламп в фары определенного типа обусловлен повышением опасности вождения. Чтобы разобраться, почему нельзя самостоятельно проводить подобные модификации, стоит выделить ряд проблем, создаваемых некорректно установленным ксеноном:

  1. Ослепление световым потоком водителей встречных и попутных машин.
  2. Биксеноновые фары не улучшают видимость дороги: пучок света распространяется на небольшое расстояние перед машиной.

По закону запрещено устанавливать ксенон в фары несоответствующего типа.

Каково наказание

Поскольку даже установка ксенона в линзованные фары несоответствующего типа приводят к серьезным ДТП на дорогах, сотрудники ГИБДД отслеживают водителей с модернизированным светом.

Нештатный ксенон – это нарушение ПДД, хотя штрафа за ксенон как такового нет. Если фары не имеют специальной оптики, автомобиль считается технически неисправным и водителю грозит наказание. У него отбирают права на 6-12 месяцев, лампы изымаются без права на возврат.

Установить наличие ксенона на машине, как и светопропускаемость стекол, инспектор технического надзора имеет право только на стационарном посту ГАИ. Штраф за ксенон сам по себе не выписывают.

В какие фары можно ставить

Сперва стоит разобраться, когда нельзя устанавливать ксенон:

  1. HC/HR – такая аббревиатура на европейских автомобилях означает, что на фаре могут быть установлены только галогенные лампочки. Ксенон в этом случае запрещен.
  2. HCR – комбинация указывает на то, что в оптике имеется одна лампа двухрежимного типа. В нее также не устанавливают ксенон.
  3. CR – кроме ламп накаливания, в такую оптику запрещено помещать любые источники света.

Можно ставить ксенон на фары со следующими обозначениями:

  1. DR и DC. Допускается модернизация ксеноном.
  2. DCR. Такой маркировкой обладают машины, оборудованные одной лампой, эксплуатируемой в нескольких режимах. В них разрешена установка ксенона.
  3. HR и DC. В дальний свет помещать ксеноновые лампы запрещается, а в ближний – разрешено.
  4. HR и HC. При наличии этого обозначения установка ксенона возможна только на автомобилях японского производства. Для машин других стран это правило не работает.

Если поставить ксенон в линзованные фары без корректора и омывателя, модификация будет считаться нарушением.

Как проверить лампу на исправность

Новые иномарки оснащаются стоковым ксеноном с обязательным омывателем фар, поскольку при загрязненном стекле отражение ухудшается и лампа повреждается. Кроме того, заводом-изготовителем устанавливается автокорректор высоты светового луча. Проверить его легко, качнув машину с запущенным двигателем.

Если одна из фар под ксенон не горит, на ее место можно поставить другую лампу. При отсутствии света и с ней следует заподозрить неисправность проводки или блока розжига. Этот элемент соединяет штатную электросеть автомобиля с ксеноновой лампой. Работоспособность блока проверяется мультиметром или осциллографом. Эти приборы позволяют измерить силу тока, сопротивление и напряжение в электроцепи.

Чтобы проверить ксеноновую лампу, необходимо определить исправность блока. Процедура проводится после подсоединения проводов тестера к гнездам устройства – черный устанавливается на минусовую клемму, красный – на плюсовую. Больше данных можно получить при использовании осциллографа.

Как проверить блок розжига ксенона:

  1. Очистить поверхность устройства спиртом, устранив ржавчину.
  2. Осмотреть корпус на наличие трещин. Выявленные повреждения загерметизировать и после высыхания клеящего состава вновь проверить устройство на работоспособность.
  3. Если после ремонта корпуса прибор не заработает, вскрыть его и осмотреть различные элементы.

Проверка исправности транзисторов проводится при помощи тестера. Для этого необходимо красный щуп подключить к базе элемента, а черный – к коллектору. Так проверяется работа p-n перехода в прямом подключении – при проведении тока. На дисплее измерительного прибора появляется показатель пробивного напряжения. Затем необходимо подключить черный щуп к эмиттеру, оставив красный на базе. На дисплее снова должно быть показано то напряжение, которое было при подсоединении щупа к коллектору.

Проверить исправность p-n переходов можно при обратном включении. В этом режиме ток не проводится, а дисплей отображает цифру «1».

Чтобы определить функциональные выводы транзистора – базу, коллектор и эмиттер – стоит подключить плюсовой щуп к среднему из них (базе), а минусовой – к любому другому. Большее сопротивление будет показано на дисплее при измерении перехода «база – эмиттер».

При проверке конденсатора тестером на дисплее не должна сразу появиться цифра «1». Это означает, что конденсатор неисправен. Единица появляется только после определенного промежутка времени. При этом значение на дисплее при исправном конденсаторе будет увеличиваться.

Неисправности и ремонт

Готовые комплекты ксенона состоят из 4 элементов – 2 блока розжига и 2 лампы. Существует несколько причин неработающих фар:

  1. Падение напряжения или низкий заряд аккумулятора. Если ни одна из фар не функционирует, стоит выключить освещение, запустить двигатель и снова включить свет. Разгорание фары свидетельствует о необходимости зарядить батарею или осмотреть проводку на предмет окислений и скруток.
  2. Окисление стержней в разъемах проводов, которыми соединена лампа с блоком розжига. В редких случаях возможно их полное выгнивание. Иногда случается подгиб стержня – при включении света из фары будет слышен отчетливый треск. Если мерцает ксенон, стоит обратить внимание именно на состояние стержней.
  3. При подозрении на обрыв проводки стоит подать напряжение 12В непосредственно от аккумулятора на блок.

Поскольку в процессе свечения ксенон выгорает, стоит менять лампы парой. Диагностика биксеноновых фар проводится в таком же порядке.

Как установить

Если куплен неполный комплект для ксеноновых источников света, стоит отложить установку до приобретения всех недостающих частей. К примеру, без автокорректора свет распространяется под неправильным углом к дорожному полотну, что ухудшает видимость.

Правила установки ксенона в фары:

  1. Перед работой проверить каждый элемент комплекта на повреждения. При наличии сколов или царапин установка невозможна.
  2. Установку рекомендуется проводить сухими и чистыми руками.
  3. Каждое соединение необходимо изолировать и спрятать. Им требуется надежная защита от влаги и механических воздействий.
  4. Запрещается долго смотреть на свет ксеноновых ламп – это может нанести вред зрению
  5. Перед установкой следует отсоединить провод от плюсовой клеммы батареи.

Перед снятием галогеновых ламп необходимо убрать защитную крышку фар, затем отсоединить контактные провода от источника света и вытащить его.

Порядок установки ксенона:

  1. Новую лампу осторожно извлечь из защитной колбы и вставить в отверстие. Нельзя дотрагиваться до самой колбы. При наличии фиксирующей пружинки, которая удерживала галогеновый источник света, ее необходимо примять. Провода от фары будут протянуты сквозь нее и выведены в подкапотное пространство через заглушку. Поскольку со стороны батареи это сделать будет намного легче, ее лучше снять.
  2. После монтажа лампы подключить ее к блоку розжига.
  3. Создание отверстий в заглушках фар, чтобы протянуть провода. Их делают диаметром 25 мм.
  4. Подобрать место для монтажа устройства розжига. Его располагают ближе к фарам, чтобы провода были натянуты. Место установки должно быть вдали от источников нагрева.
  5. Закрепить блок винтами или хомутами.
  6. Соединить проводку от ксеноновых ламп и блока. Каждый провод окрашен в свой цвет, поэтому перепутать их невозможно.

Установка биксеноновых фар требует подключения контроллера напряжения. Элемент подводят к питанию блока розжига.

FAQ по ксенону (наиболее часто задаваемые вопросы по ксенону и ответы на них)

Как работает ксенон, что такое биксенон, какая цветовая температура лучше/эффективней, чем ксенон лучше галогена? На эти и многие другие свои вопросы вы сможете найти ответ в нашем FAQ по ксенону.


Подобрать Вам комплект ксенона или биксенона?


Наиболее часто задаваемые вопросы по ксенону:

1) Как работает ксенон?

2) Что такое 4300К, 5000К и пр.?

3) Какой цвет ксенона лучше?

4) Чем ксеноновая лампа лучше галогеновой?

5) Что такое биксенон?

6) Требуется ли замена штатной проводки при установке ксенона?

7) Нужно ли покупать для установки еще что-то, кроме комплекта ксенона?

8) Можно ли лампы 6000К поставить на блоки розжига от 5000К?

9) Можно ли блоки одного производителя использовать с лампами другого производителей?

10) Можно ли установить ксенон на мою машину?

11) Как проще всего узнать цоколь ксенона на автомобиле?

12) Отличаются ли блоки розжига для ксенона от блоков для биксенона?

13) Что делать если ксеноновые лампы меняют цвет?

14) Почему часто советуют заменять не одну перегоревшую ксеноновую/биксеноновую лампу, а сразу две?

15) Как выяснить вышел из строя блок розжига или ксеноновая лампа?

16) В каких случаях при установке ксенона могут быть нужны блоки со встроенными «обманками»?


Как работает ксенон?

Ксеноновая газоразрядная лампа специально разработана как источник света повышенной яркости. В ней световой поток высокой интенсивности получается за счет свечения газа ксенона, инициированного дуговым разрядом между двумя электродами. Электроды лампы находятся в колбе, заполненной ксеноном под большим давлением (около 30 атм. в нерабочем состоянии и около 120 атм. в режиме горения) и солями металлов. Для запуска и работы такой лампы необходим специальный высоковольтный блок. Световая отдача ксеноновых ламп достигает 80 лм/Вт, что в несколько раз больше обычных нитевых «галогенок».

Что такое 4300К, 5000К и пр.?
Это цветовая температура. Википедия дает следующее определение – это температура абсолютно чёрного тела, при которой оно испускает излучение с той же хроматичностью (с той же цветностью), что и рассматриваемое излучение. Проще говоря – это цвет, которым светит лампа.

Ниже расположена иллюстрация (тоже с Википедии) призвана связать непонятные цифры со знакомыми явлениями.

Применительно к ксенону можно привести следующие фото:

Слева – ксенон 5000К, справа – галоген 3200К

Какой цвет ксенона лучше?
При цветовой температуре 4300К световой поток (яркость) самый большой, с ростом цветовой температуры он снижается. Белый с желтинкой (4300К) свет лучше всего освещает мокрые поверхности, дает меньше бликов. Более синий цвет эффектнее.

Диаграмма зависимости светового потока (яркости) лампы от цветовой температуры:

Чем ксеноновая лампа лучше галогеновой?
— Большая светоотдача. Световой поток, излучаемый ксеноновой лампой мощностью 35W – 2600-3500 лм, что в полтора-два раза интенсивнее по сравнению с обычной штатной лампой накаливания мощностью 55W (1550 лм).

— Независимость светового потока от питающего напряжения.
— Большая экономичность. 35W – ксеноновая лампа, 55W – обычная.
— Больший срок службы. 2000 часов у ксеноновой лампы и 500 часов у галогеновой.
— Большая вибрационная стойкость. Поскольку у ксеноновой лампы нет нити накаливания и, соответственно, нечему перегорать и обрываться, они не боятся ударов и тряски.
— Большая безопасность и обзорность. Значительная часть ДТП происходит из-за плохой видимости в темное время суток. Влияние неблагоприятных погодных условий (туман, дождь, снег) еще более осложняет движение и делает его особенно опасным. Свет, излучаемый ксеноновой лампой, имея по сравнению с обычным в 2,5 раза большую интенсивность, значительно помогают водителю улучшить обзорность.
— Геометрия освещенного участка дороги также улучшается, поскольку пучок света фары, оснащенной ксеноновой лампой, шире. Немаловажным также является то, что «ксеноновый» свет в силу особенности своего спектрального состава позволяет водителю увидеть объекты, находящиеся на проезжей части и обочинах дороги (включая дорожные знаки) на значительно большем расстоянии.

— Больший комфорт. Отличная видимость дорожной ситуации при любых погодных условиях дает водителю возможность избавиться от излишнего напряжения в процессе езды, которое сильно утомляет в условиях современного интенсивного дорожного движения. Во-первых — спектр свечения ксеноновых ламп намного ближе к естественному солнечному свету. Во-вторых — вдвое большая сила света. Кстати даже в дождь и туман ксеноновые фары не создают перед Вашими глазами «световую стену». Лучи ксенонового света легко «пробивают» туман и освещают не капли дождя или тумана, а именно полотно дороги.
— Меньшая температура лампы.
Чем ксеноновая лампа хуже галогеновой?
— Пройти по-честному государственный технический осмотр невозможно, если Ваш автомобиль не оснащен автокорректором фар.
— Из-за изменения со временем цвета, лампы желательно менять парами.
— Вдали от крупных городов найти лампы и блоки на замену пока непросто.

Что такое биксенон?
На ряде автомобилей (например ВАЗ 2114) используются лампы стандарта Н4, НВ4 и НВ5 с двумя спиралями. Эти лампы за счет разнесения нитей накаливания обеспечивают и ближний, и дальний свет. Если заменить такую лампу на ксеноновую, то дальнего света не будет ВООБЩЕ. Для решения этой проблемы и созданы биксеноновые лампы. В таких лампах колба сдвигается электромагнитом из одного фокусного положения (ближнего света) в другое (дальнего). То есть попросту говоря в отличии от обычного ксенона обеспечивающего Ваше авто ближним светом за счет биксенона Вы получите, как ближний, так и дальний.

Требуется ли замена штатной проводки при установке ксенона?
Нет, не требуется.

Нужно ли покупать для установки еще что-то, кроме комплекта ксенона?
Разве что изоленту. В комплект входят: жгут соединительных проводов, преобразователь, реле и сама ксеноновая лампа. Такой набор максимально облегчает процесс инсталляции. Из эстетических соображений мы рекомендуем при установке ксенона заменить обычные габаритные лампы на светодиодные, со сходным цветом.

Можно ли лампы 6000К поставить на блоки розжига от 5000К?
Легко. Цветовая температура света определяется лампой. Цветовая температура ксенона это характеристики сугубо ламп, а не блоков розжига.

Можно ли блоки одного производителя использовать с лампами другого производителей?
Можно. Главное, чтобы разъемы лампы и блока были совместимы.

Можно ли установить ксенон на мою машину?
Конечно! Сейчас выпускаются лампы практически всех типоразмеров.

Как проще всего узнать цоколь ксенона на автомобиле?

Зачастую встречается небольшая проблема с определением цоколей ламп, установленных в автомобиле. Причем такая ситуация встречается даже у установщиков автоэлектроники. Разнообразие комплектация и версий (седан, хетчбек, универсал, комплектация, различные варианты по разные страны) автомобилей может сбить с толку даже знатока. Обычно пользуются таблицами определения цоколя ксенона в зависимости от марки, модели, двигателя, версии (седан, хетчбек, универсал, комплектация), но тем не менее есть ещё более простой способ. Цоколь установленной в автомобиле лампы написан на фаре или на самой лампе. А вообще мы можем предложить 4 способа подбора цоколя + таблица подбора ксеноновых ламп.

Отличаются ли блоки розжига под биксенон от блоков для ксенона?

Блоки под ксенон и биксенон ничем не отличаются, они абсолютно идентичны. Пожалуй две вещи, которые одинаковы у комплектов ксенона и биксенона это упаковка и блоки розжига. В лампах обычного ксенона нет переключения на ближний-дальний, а в комплекта биксенона такая возможность есть, она осуществляется с помощью реле переключения биксенона и непосредственно биксеноновых ламп.

Что делать, если ксеноновые лампы меняют свой первоначальный цвет со временем?

Зачастую через 2-3 года после установки ксенона наблюдается ситуация, когда утром автолюбитель обнаруживает, что с одной стороны цвет ксенона поменялся на совершенно другой, нежели был до этого. Изменение цвета свечения в сторону большей температуры (например с желтого на синий, с белого на фиолетовый цвет и т.д.) зачастую говорит о том, что время жизни лампы подходит к концу. И в ближайшее время, как правило, несколько месяцев, а порой и неделя-две, сулит замена ламп.

Почему часто советуют заменять не одну перегоревшую ксеноновую/биксеноновую лампу, а сразу две?

Зачастую установщики и те, кто занимается продажей ксенона (мы конечно же тоже) советуют менять не одну перегоревшую лампу (или кардинально поменявшую цвет), а сразу две. Это связано не с выгодой установщиков или продавцов, а с тем, что разница в длительности жизни ламп, как правило приблизительно равна. Соответственно, если лампа после гарантийного срока (по не форсмажорным обстоятельствам в период гарантийного срока) меняет свой цвет или перегорает, то вторая лампа также скоро выйдет из строя и Вам придётся обращаться ещё раз в ближайшее время за покупкой второй лампы. Плюс к этому, если даже вторая лампа проживет дольше на 3-4 месяца, то со временем наблюдается плавное изменение спектра свечения и поставив рядом со старой лампой новую, Вы получите разные цвета освещения фар с двух сторон автомобиля.

Как выяснить вышел из строя блок розжига или ксеноновая лампа?

Самый надежный и правильный способ это предоставить это в руки профессиональному автоэлектрику. Но если Вы чувствуете в себе силы и готовы это сделать сами, то проще всего поменять лампы местами. Если у Вас установлен обычный ксенон и проблема перекочевала на другую сторону, то вышла из строя лампа. Если же она осталась на той же стороне, то вышел из строя блок розжига. Таким образом можно продиагностировать самостоятельно 90% проблем с ксеноном. Если же у Вас установлен биксенон, то после замены ламп местами, нужно будет повторить процедуру с блоками. Если после замены блоков местами, проблема осталась на той же стороне, то проблема скорей всего в реле переключения биксенона. Опять таки, рекомендуем обратиться к профессиональному установщику, особенно если первоначальную установку выполняли они и давали гарантию на работу.

16) В каких случаях при установке ксенона могут быть нужны блоки со встроенными «обманками»?

Так называемые «обманки» при установке ксенона необходимы в том случае, когда в штатном бортовом компьютере есть проверка установка корректных ламп. В данном случае могут быть различные симптомы — моргание ксенона, выключение через определённое время и т.д. Функция обманок попросту говоря — убедить бортовой компьютер, что установлены правильные лампы. Стоит отметить, что встроенные обманки работают лучше, чем внешние, докупаемые отдельно. Потому перед покупкой ксенона настоятельно советуем Вам убедиться в необходимости наличия встроенных обманок.

Когда Вы ознакомились с основным функционалом и особенностями ксенона предлагаем Вам:

Благодарность за использованные при подготовке материалы — СТАЛ

 

Обсудить статью на форуме по автоэлектронике.

как выбирать, как устанавливать, как диагностировать неисправность и многое другое

Какой цвет ксенона лучше?

Самыми распространёнными температурами свечения ксеноновой лампы являются 3000К, 4300К, 5000К и 6000К

3000K – светло-жёлтый цвет, подходит для установки в ПТФ (противотуманные фары)

4300К – тёплый белый цвет, максимально приближенный к дневному свету. Обеспечивает лучшую видимость дороги и комфорт для глаз. Устанавливается штатно на автомобильных заводах

5000К – холодный белый цвет и лучшие показатели яркости

6000К – белый цвет с голубым оттенком для тех, кто хочет быть не похожим на других

Мы советуем устанавливать ксенон с температурой 4300К – 5000К, он обеспечит хорошую яркость и отличную видимость дороги в любых погодных условиях.

 

 

Зачем нужны блоки ксенона с обманкой?

Блоки розжига с обманкой используют в большинстве немецких и корейских автомобилях, таких как BMW, Mercedes, Audi, Opel, Volkswagen и др. для «обмана» бортового компьютера, который при запуске двигателя делает опрос бортовой системы на предмет сгоревших ламп. А так как ксенон потребляет меньше энергии чем штатная галогеновая лампа, то система «думает», что лампа перегорела, отключает цепь от электропитания и показывает ошибку на приборной панеле. Обманка показывает компьютеру, что система работает в штатном режиме.

 

Какая разница тонкий или толстый блок розжига?

Разницы в качестве нет никакой. Любой блок розжига ксенона состоит из основной части и игнитора. В «толстом» блоке игнитор помещен внутрь корпуса, в тонком блоке игнитор вынесен на провод, что более удобно при монтаже.

 

 

Как установить ксенон своими руками, надо ли что-то резать и паять?

Если ксенон правильно подобран, то он устанавливается в штатные разъёмы, при этом резать и паять ничего не нужно.

Запрещен ли ксенон, какой штраф?

Если коротко, то ксенон разрешён, но за нелегально установленный ксенон положен штраф. Подробнее о размерах штрафов за нелегальный ксенон и как его легализовать читайте в нашей статье.

 

Как подключить биксеноновую линзу к дальнему свету?

К лампам Н4, HB5 и h23 билинзы подключаются к штатным разъёмам при помощи биксеноновой проводки. К остальным лампам биксеноновые линзы подключаются по следующей схеме:

 

Какая лампочка в билинзах?

В универсальных (нештатных) биксеноновых линзах используются лампы D2S, h2, PJT.

Лампа PJT – создана специально для биксеноновых линз.

Лампа Н1 – одна из самых распространённых, бюджетных и надёжных ламп.

Лампа D2S – штатная ксеноновая лампа (производства Philips, Osram и аналоги)

 

Чем отличается биксенон от билинзы?

Биксенон это комплект ксенона с лампой, совмещающей дальний и ближний свет. Биксенон бывает заводской (штатный) и универсальный.

Универсальный биксенон это комплект ксенона (2 блока и 2 лампы), устанавливаемый на штатные места галогеновых ламп с цоколем h5, HB5, h23.

Биксеноновая линза – это часть фары, состоящая из отражателя сферической формы, линзы, лампы, маски и шторки, которая предназначена для формирования свето-теневой границы и фокусировки светового пучка.

В общем, и биксенон и билинзы обеспечат дальний и ближний ксеноновый свет, но биксенон в отличие от билинзы не даст чёткую свето-теневую границу и сфокусированный световой пучок.

 

Чем отличается ксенон от биксенона?

Отличие в лампе и способе подключения.

Биксенон совмещает дальний и ближний свет в одной лампе и подключается при помощи биксеноновой проводки.

Ксенон обеспечит либо ближний, либо дальний свет, и подключается в штатные разъемы без дополнительной проводки.

Биксеноновая проводка – это коса проводов с разъёмами для подключения биксенона или биксеноновых линз в штатные разъёмы ламп h5, h23, HB5. В него входит реле, которое отвечает за включение дальнего света.

 

Чем отличаются лампы HOD и HID?

Лампы HOD это галогеновые лампы с эффектом ксенона. Их называют псевдоксенон. В этих лампах увеличена колба, стекло окрашено. Световой поток ламп HOD составляет 2300 люмен; для сравнения: у ксенона — 3200 лм, у галогенных ламп — 1550 лм. Мощность ламп HOD составляет 65 Ватт.

Лампы HID — газоразрядные лампы высокой интенсивности. То есть это ксеноновая лампа. Подробнее о том, как она устроена можно прочесть здесь.

 

Как подключить ангельские глазки?

Ангельские глазки подключаются к штатному разъёму габаритов, либо к поворотникам.

 

Как диагностировать неисправный ксенон?

Для диагностики неисправного элемента в бытовых условиях нужно поменять местами лампы и блоки. К примеру, у Вас не горит левая фара:

Снимаем лампу с правой фары и ставим в левую. Если неисправность пропадает, значит, не работает лампа. Если неисправность остаётся, то возвращаем левую лампу в левую фару, берем блок розжига из правой фары и ставим в левую. Если неисправность пропадает, значит, не работает блок. Если неисправность сохраняется, значит, неисправен и блок, и лампа, либо случилась беда с электрикой Вашего авто, и требуется сервисная диагностика.

 

Как устроен ксенон?

По этому вопросу у нас есть отдельная статья

 

Чем отличается дешевый ксенон от дорогого?

Как правило, дешевый ксенон состоит из низкокачественных недорогих комплектующих. Более дорогой ксенон – это качественные комплектующие плюс имя фирмы. Обзор фирм-производителей ксенона представлен здесь.

 

Как работает Ваша гарантия?

На весь наш товар мы даем гарантию 1 год. Если у Вас что-то сломалось, нужно:

А) позвонить нам и рассказать о проблеме

Б) Привезти или прислать неисправный товар по адресу: г. Санкт-Петербург Полюстровский пр.28

В) При Вас мы проверим неисправность на стенде. Если товар неисправен, незамедлительно его поменяем или вернем деньги.

Подробнее о том, как работает гарантия можно прочитать здесь.

 

 

Как правильно использовать Xenon

Хорошие характеристики, экономия, а также повышение чувства комфорта и безопасности на дороге – все это сделало ксенон довольно привлекательным для множества автомобилистов. Несмотря на массу положительных сторон, стоит помнить о мерах безопасности во время использования этого продукта.

 

Как это работает?

Ксеноновая лампа – это стеклянная колба, в которую закачана смесь газов под большим давлением. Внутри расположены два электрода, которые при помощи дугового разряда заставляют газ светиться. Яркость такого источника света значительно выше, чем у обычных штатных фар. Чтобы измерить этот показатель, используется такое понятие, как цветовая температура. Прежде, чем выбрать ксенон, советуем ознакомиться нижеследующими данными. 
Цветовая температура «галогенок» составляет 2800К. Штатный или же заводской ксенон, имеет золотой цвет луча при цветовой температуре в 4300К. Популярный голубой оттенок – 6000К. Для сравнения – температура нашего Солнца, согласно этой классификации 5000К. Наиболее оптимальным для использования считается 4300К, так как имеет достаточно интенсивный свет, который хорошо освещает в трудных погодных условиях и не слепит. Еще одной причиной, почему не стоит вестись на красивый голубоватый оттенок является тот факт, что из-за увеличения показателя температуры, интенсивность излучения снижается в разы. На сегодняшний день украинский рынок предоставляет широкий ассортимент данной продукции. В частности в каталоге компании «База Автозвука» представлены различные модели; цены на ксенон, указанные на сайте, более чем доступные. 
Основные плюсы ксеноновых ламп:
• Интенсивный и четкий свет;
• Экономичное потребление энергии – в несколько раз ниже, чем у галогенных лампочек;
• Срок эксплуатации – в среднем 4 года, против 2-х лет у обычных ламп;
• Прочность .
Как видите, срок службы является одним из преимуществ данных ламп, однако он может снизиться по ряду причин:
• Разгерметизация внешнего уплотнителя;
• Повреждение стеклянной колбы;
• Частые включения/выключения;
• Некачественные блоки розжига и т.д. 
Для того чтобы продлить срок службы ваших фар следует придерживаться простых правил. Если вы заметили изменения в работе, лучше сразу обращаться к специалистам. Помните, что включение и выключение фар без надобности сокращает их срок службы, так как электроды металла лампы быстрее испаряются. 
Если вы сами собрались устанавливать фары, помните, что прикасаться к проводам, балластам и самой колбе не желательно, так как вас может ударить током. Важной мерой предосторожности, если вы решили купить ксенон, является правильная регулировка фар. Неправильно отрегулированные фары повышают возникновение аварийных ситуаций, так как они могут ослепить встречный транспорт. Повышенная яркость легко исправляется, поэтому лучше разу пойти к специалистам.
В случае если у вас внезапно во время движения пропал свет, правильней всего будет ненадолго остановиться, выключить фары и подождать пару минут. Если повторное включение не исправило ситуацию, увеличьте интервал выключения до 15 минут. Если свет все равно отсутствует, обязательно обратитесь на СТО.

← Преимущество грузоперевозок автотранспортом   Страхование грузов: советы по выбору страховщика через интернет →

Как работают ксеноновые лампы и фонари

Криса Вудфорда. Последнее обновление: 13 февраля 2020 г.

У вас может быть всего лишь доля секунды, чтобы поймать жизненно важный фотография, а что, если это слишком темно, чтобы увидеть? Лампы-вспышки, наполненные газом под названием ксенон , являются ответ. Нажмите кнопку на камере, подождите несколько секунд, пока вспышка для зарядки, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок и — ТРЕЩИНА! — у вас внезапно появляется весь необходимый свет.Вы также найдете ксеноновые лампы питание кинопроекторов, маяков и сверхярких автомобильных фар. Что такое ксеноновые лампы и как они работают? Это примеры того, что мы называем дуговые лампы, и они работают совершенно иначе, чем обычные лампы. Рассмотрим подробнее!

Фото: Маячная лампа: требуется очень яркий свет, чтобы выбросить луч на много миль в море, даже с помощью мощной линзы Френеля (концентрические круги, которые вы можете видеть на заднем плане). Вот почему многие маяки питаются от сверхъярких ксеноновых ламп.Фото Гэри Николса любезно предоставлено ВМС США.

Как работают дуговые лампы?

Все лампы излучают свет, но не все работают одинаково. Лампы накаливания (наши традиционные светильники для дома) излучают свет, пропуская электричество через тонкую металлическую нить (проволоку), поэтому она сильно нагревается и ярко горит. Люминесцентные лампы очень разные: они пропускают электричество через газ, чтобы сделать невидимый ультрафиолетовый свет, который преобразуется в свет, который мы видим (видимый свет), когда он проходит через белое внутреннее покрытие стеклянной трубки лампы, заставляя ее ярко светиться (или флуоресценция).

Фото: прикрепление ксеноновой лампы-вспышки к плавающему маркеру. Фото Джермейна М. Раллифорда любезно предоставлено ВМС США.

Как и неоновые лампы, ксеноновые лампы являются примерами дуговые лампы . Дуговая лампа немного похожа на небольшую вспышку молнии, происходящую под очень контролируемым условия внутри стеклянной трубки заполнен газом под очень низким или очень высоким давлением (в зависимости от типа лампы). На двух концах трубки есть металлические контакты, называемые электродами, подключаются к источнику высокого напряжения.

Откуда свет? При включении питания газ атомы внезапно оказываются под невероятной электрической силой и разделить на более мелкие части. Это называется ионизацией (или ионизацией газа). Сломанные части атомов (положительно заряженные ионов и отрицательно заряженные электроны) затем падают внутрь. в противоположных направлениях вдоль трубки, при этом электроны устремляются к положительному электроду, а ионы — в другую сторону, образуя электрический ток.Заряженные ионы врезаются в нейтральные атомы и в электроды, испускание энергии в виде вспышки света, называемой дугой который эффективно преодолевает зазор между электродами — как молния. Это пример электрического разряда, поэтому лампы его также называют Газоразрядные лампы . Больше света излучают сами электроды, которые при этом становятся невероятно горячими и ярко горят. Типичные температуры превышают 3000 ° C или 5400 ° F, поэтому электроды обычно изготавливаются из вольфрама, металла с самой высокой температурой плавления (приблизительно 3400 ° C или 6200 ° F).

Цвет света зависит от атомной структуры используемого газа (мы объясняем это более подробно в нашей статье о неоновых лампах). В неоновой лампе излучаемый свет красный; в ртутной лампе это более холодный и голубой свет; в ксеноновой лампе это намного более белый свет, чем естественный дневной свет (солнечный свет). В ртутно-ксеноновых лампах ксенон и ртуть работают вместе, обеспечивая более равномерное освещение. световой спектр в более широком диапазоне длин волн.


Иллюстрация: Как три разных типа дуговых ламп производят свет трех разных цветов (модели длин волн).Ртуть излучает более синий свет (более короткие длины волн) и немного невидимого ультрафиолета, в то время как ксенон дает более естественный и даже видимый свет (и довольно много невидимого инфракрасного). Как и следовало ожидать, ртутно-ксеноновые лампы представляют собой компромисс, сбалансированный в более широком диапазоне длин волн.

Кто изобрел дуговые лампы?

Фото: Базовая концепция дуговой лампы. Электрический разряд проходит между двумя угольными электродами, испуская свет.

Строго говоря, мы используем термин дуговая лампа для обозначения одного, определенного типа дуговая лампа с угольными электродами и воздухом между ними.До того, как Эдисон, Свон и их современники усовершенствовали лампы накаливания, такие дуговые лампы были действительно единственным типом электрического света в наличии. Они были изобретены в 1807 году (примерно за 70 лет до того, как Эдисон усовершенствовал свою лампу) британским химиком. Сэр Хэмфри Дэви (1778–1829).

Дэви обнаружил, что он может зажечь электрический свет, подключив два угольных электрода (немного похожих на карандаши) к высоковольтному источнику питания. Первоначально он держал электроды касающимися друг друга. Постепенно, раздвигая их, он обнаружил арочный луч света, перекрывающий промежуток между ними — отсюда и название «дуговые» лампы.Дуговые лампы были не очень практичны: они требовали сильный электрический ток заставлял их работать, а высокая температура дуги быстро сжигала угольные электроды в воздух. «Огромный» электрический ток — это без преувеличения: Дэви пришлось использовать батарею с 2000 отдельными элементами, чтобы образовать дугу в 10 см (4 дюйма).

Современные лампы накаливания, появившиеся в результате двух усовершенствований дуговых ламп. Воздушный зазор был заменен на нить накала, поэтому можно использовать более низкие напряжения и токи. Вся лампа также была запечатана внутри стеклянной колбы, наполненной благородным газ для предотвращения сгорания нити в кислороде воздуха.Благодаря этому лампа прослужила намного дольше.

Какие бывают ксеноновые лампы?

Ксеноновые лампы бывают двух различных типов: непрерывно светящие и мигающие.

Ксеноновые лампы-вспышки

Фото: вот очень маленькая ксеноновая лампа-вспышка внутри цифрового камера. Черный и красный провода соединяют два электрода на противоположных концах лампы с большим электролитическим конденсатор (это черный цилиндр, который вы можете увидеть в верхнем левом углу фотографии).Объектив камеры — это черный кружок под вспышкой.

В ксеноновых фотовспышках свет буквально представляет собой вспышку: его хватает на микросекунда (одна миллионная секунды) примерно до двадцатой секунды (нет никакой реальной необходимости в том, чтобы он длился дольше, так как это занимает столько времени, чтобы сделать фотографию) и это примерно в 10–100 раз ярче, чем свет от обычной лампы накаливания. Один из способов получить такую ​​яркую вспышку — использовать источник питания очень высокого напряжения, но это обычно не доступно в таком маленьком и портативном устройстве, как камера.Вместо этого в камерах используется большой конденсатор (устройство для временного хранения электроэнергии). Его задача — создать высоковольтный заряд, достаточно большой, чтобы вызвать разряд в лампе-вспышке, используя только маленькие батарейки низкого напряжения камеры. Это требует времени, поэтому часто приходится ждать несколько секунд, чтобы сделать снимок со вспышкой. Как только сработала вспышка, ксенон в трубке возвращается. в исходное непроводящее состояние. Если вы хотите сделать еще одну фотографию со вспышкой, вам нужно подождать, пока конденсатор снова зарядится, чтобы весь процесс можно было повторить.

Фотовспышки, которые работают таким образом, были изобретены в 1931 году американским инженером-электриком и фотографом Гарольдом Э. Эдгертоном (1903–1990), которому в 1944 году был выдан патент США 2 358 796 на эту идею. В этом патенте он объяснил, как возникает высокое напряжение:

«… вызывает ионизацию газа в лампе-вспышке, создание проводящего пути через вспышку лампа, позволяющая [конденсатору] разрядиться через это. Возникающая высоковольтная пусковая искра через фонарик даст очень яркая вспышка с очень короткой выдержкой продолжительность.Время, прошедшее между закрытием кнопочный переключатель и вспышка света от лампы-вспышки очень кратко. Следовательно, возможно произвести эту очень яркую вспышку света в любой желаемый момент для фотографировать. Когда [конденсатор] полностью разряжен, лампа-вспышка гаснет, и цикл готов к повторению ».


Работа: Как работала лампа-вспышка Гарольда Эдгертона. Для простоты я только что выбрал здесь несколько ключевых компонентов.Стеклянная лампа (красная, слева, 92) окружена полированным отражателем, чтобы сосредоточить свет на предмете, который вы фотографируете (серый, слева, 25). Он содержит ксеноновую лампу-вспышку (желтый, 18), активируемую электродами (зеленый, 94), срабатывающую от вакуумной лампы (фиолетовый, 1) и питающуюся от конденсатора (синий, средний, 11), о чем предположил Эдгертон. 28 мкФ заряжены примерно до 2000 вольт. Лампа-вспышка может питаться либо от традиционной розетки (бирюзовый, справа, 71), либо от переносного аккумулятора (темно-зеленый, внизу, 69).Они подаются на трансформатор (оранжевый, 45), который вырабатывает высокое напряжение, необходимое для зарядки конденсатора. Лампа может включаться автоматически затвором камеры (серый, слева, 66) или вручную нажатием кнопки справа (51). Иллюстрация из патента США 2 358 796: фотография со вспышкой, сделанная Гарольдом Эдгертоном, любезно предоставлена ​​Управлением по патентам и товарным знакам США.

Ксеноновые лампы прочие

Другие виды ксеноновых ламп больше похожи на неоновые лампы. и постоянно излучают меньшее количество света.Вместо прохождения огромное количество электричества через газ очень быстро произвести внезапная «дуга» света, они используют меньшее, более стабильное напряжение для производят постоянный разряд яркого света. Лампы для кинопроекторов и маяковые лампы работать таким образом.

Ксеноновые фары HID

Xenon HID (высокоинтенсивный разряд) в фарах используются относительно небольшие лампы с крошечным дуговым зазором между электродами (всего 2 мм или 0,1 дюйма). Изобретенные Philips в начале 1990-х годов, они утверждают, что «на 50% больше света на дороге». производят как более белый, так и более яркий свет, чем стандартные фары.HID-светильники также более эффективны, производя больше света от лампы с меньшей мощностью. Так как они меньше, они позволяют дизайнерам больше гибкости при стилизации передняя часть автомобиля более аэродинамична, что может привести к гораздо большей экономии топлива. Что касается недостатков, они действительно излучают ультрафиолетовое излучение, и им нужны встроенные фильтры, чтобы предотвратить это. повреждение компонентов лампы. Как и люминесцентные лампы, HID-лампы также нуждаются в устройстве. называется балластом , компактной электронной схемой, обеспечивающей высокий пуск напряжение для создания начальной дуги в лампе, затем регулирует ток до после этого поддерживайте постоянную яркость дуги.

К сожалению, яркие фары, которые подходят вам, могут не работать так хорошо с другими водителями, если они вызывают ослепление и блики. Вот почему СПРЯТАННЫЕ фонари разрешены не во всех странах / штатах. В некоторых странах они легальны только в том случае, если они установлены правильно (например, как «оригинальное оборудование» производителем автомобиля), не дооснащены (как дополнительный комплект), и если они «самовыравнивающиеся» (что означает, что они автоматически регулируются для компенсации неровностей, поэтому они продолжают указывать вниз на дорогу).


Изображение: Типичная ксеноновая HID-фара, разработанная General Electric в начале 1990-х годов. 1) Трубка из кварца или плавленого кварца; 2,3) суженные части трубки, полученные нагреванием и поверхностным натяжением; 4,5) стержневые вольфрамовые электроды; 6,7) Молибденовые свинцы. Трубка содержит смесь ртути, галогенидов металлов и газообразного ксенона, а зазор между электродами составляет примерно 2–3 мм. Изображение, любезно предоставленное Управлением по патентам и товарным знакам США, из патента США 5,121,034: Акустический резонанс работы ксенон-металлогалогенных ламп.

Что вообще такое ксенон?

Иллюстрация: Периодическая таблица химических элементов, показывающая положение ксенона. Обратите внимание, как все закончилось справа с благородными газами и ближе к низу группы 18. Это говорит о том, что атомы ксенона относительно тяжелые, поэтому ксенон тяжелее воздуха.

Вы слышали о неоне? Ксенон аналогичный. Гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и радон — химические элементы из части Периодическая таблица, которую мы называем благородных газов (когда-то их называли «инертными газами», потому что они на самом деле не так хорошо реагируют с другими элементами).Если вы вспомните школьную химию, благородные газы — это элементы в крайнем правом столбце.

На что похож ксенон? У него нет цвета, вкуса или запаха, но он присутствует в воздухе вокруг нас в мельчайших подробностях. количества — примерно одна молекула ксенона на каждые 20 миллионов молекул других газов. Ксенон атомы имеют атомный номер 54 (намного тяжелее, чем атомы кислорода или азота), поэтому газообразный ксенон примерно в 4½ раза тяжелее воздуха: если вы ищете ксенон, смотрите ближе к земле! Ксенон — это газ на Земле, потому что он плавится примерно при -111 ° C (-168 ° F) и кипит при -107 ° C (-161 ° F).

Кто открыл ксенон?

Большинство благородных газов, включая ксенон, были обнаружены шотландским химиком. Сэр Уильям Рамзи (1852–1916), получивший Нобелевскую премию по химии в 1904 году за свою работу. В соответствии с Шведская королевская академия наук, присудившая премию:

«Открытие совершенно новой группы элементов, из которых ни один представитель не был известен с какой-либо достоверностью, является чем-то совершенно уникальным в истории химии, поскольку по сути является достижением в науке особого значения.Тем более примечательным является этот прогресс, когда мы вспоминаем, что все эти элементы являются компонентами атмосферы Земли, и что, хотя они, очевидно, настолько доступны для научных исследований, они так долго сбивали с толку выдающихся ученых … »

Цитата из выступления профессора Й.Э. Седерблома, президента Шведской королевской академии наук, 10 декабря 1904 г.

Узнать больше

  • Ксенон: факты и цифры из периодической таблицы онлайн Королевского химического общества.
  • Xenon: видео-вводный видеоролик Школы химии Ноттингемского университета, посвященный Нил Бартлетт, химик-новатор, который показал, что благородные газы обладают большей реакционной способностью, чем когда-то считалось возможным.
  • Записная книжка сэра Уильяма Рамзи: Как невинно выглядящая лабораторная тетрадь помогла изменить наш мир.

Фото: «Хммм, может, ксенон все-таки не такой уж безреактивный?» Это то, что химики Джон Мальм, Генри Селиг и Говард Клаассен из Аргоннской национальной лаборатории, завершившейся в октябре 1962 года, когда они успешно получили эти сверкающие квадратные кристаллы тетрафторида ксенона — первого простого искусственного соединения ксенона, когда-либо произведенного.Одной из любимых шуток Мальма было то, что химики развешивали свои лабораторные халаты в тот день, когда кто-то обнаруживал твердое соединение благородного газа — именно этого он и его коллеги добились. Фото любезно предоставлено Аргоннской национальной лабораторией опубликовано на Flickr под лицензией Creative Commons.

Что такое ксенон? (с иллюстрациями)

Ксенон — химический элемент, относящийся к благородным газам. Как и другие благородные газы, он появляется в следовых количествах в атмосфере Земли, а также присутствует в различных минералах и некоторых соединениях.Поскольку ксенон довольно дорогой, он не получил широкого распространения, хотя у этого элемента есть ряд практических применений. Многие люди знакомы с ксеноном, потому что он используется в импульсных лампах для фотографии.

Ксенон содержится в газах, окружающих горячие источники.

Открытие благородных газов и их свойств было длительным процессом. Все началось с Генри Кавендиша, который в 1700-х годах понял, что, помимо азота и кислорода, воздух содержит дополнительную фракцию. Эксперименты с этой фракцией в конечном итоге дали набор так называемых «благородных газов», которые сначала считались крайне редкими. Фактически, некоторые благородные газы существуют в большом количестве как на Земле, так и во Вселенной в целом.

Компании используют фракционную перегонку для извлечения ксенона для коммерческого использования.

Ксенон был открыт в 1898 году Моррисом Уильямом Трэверсом и Уильямом Рамзи. Двое мужчин также опознали криптон и неон одновременно. Название «ксенон» происходит от греческого xenos , что означает «чужой или странный», в то время как криптон происходит от слова «скрытый», а неон — «новый». Предполагается, что все эти имена указывают на то, насколько сложно было выделить и описать эти элементы.

В газообразном состоянии ксенон не имеет запаха и цвета. Этот газ обозначен символом Xe в таблице периодов, а его атомный номер 54. Как и другие благородные газы, ксенон относительно стабилен, хотя он менее инертен, чем некоторые благородные газы.Он входит в состав ряда соединений, некоторые из которых становятся токсичными из-за окисления, а при воздействии электричества ксенон приобретает характерный насыщенный синий цвет. Как и другие благородные газы, ксенон в больших концентрациях действует как удушающее средство. Кроме того, при вдыхании чей-то голос становится более глубоким, хотя это может быть опасно и не рекомендуется.

Помимо присутствия в атмосфере и некоторых минералов, ксенон также может быть обнаружен в газах, окружающих горячие источники.Чтобы извлечь ксенон для коммерческого использования, компании используют фракционную перегонку. Фракционная перегонка включает охлаждение воздуха до тех пор, пока он не перейдет в жидкое состояние, а затем улавливание каждого элемента, когда он достаточно нагреется, чтобы вернуться в газообразное состояние. Поскольку разные элементы преобразуются при разных температурах, процесс дистилляции аккуратно разделяет все составляющие элементы. После экстракции ксенон можно использовать для освещения или для образования полезных соединений и изотопов.

Лучший рабочий ксенон — Отличные предложения на рабочий ксенон от мировых продавцов рабочего ксенона

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для работы ксенон.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший рабочий ксенон в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили рабочий ксенон на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в рабочем ксеноне и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести work xenon по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Битва фар: галоген, ксенон, светодиоды, лазер и комплекты для преобразования

Хотя вся автомобильная промышленность использует их, лишь немногие люди на самом деле знают, как они эволюционировали от простых ацетиленовых ламп в 1880-х годах до очень сложных светодиодных сборок Настоящее время.Более того, исследователи постоянно работают над идеей «налобного фонаря», пытаясь найти новые прорывы, которые, очевидно, сделают их продукты лучше, чем у конкурентов. Лазерные фары являются примером, но прежде чем обсуждать их, мы должны рассмотреть более распространенные системы, доступные для более широкого использования.

Сегодня мы не будем говорить об истории фар, потому что мы это уже сделали, а вместо этого попытаемся сосредоточиться на четырех основных конфигурациях фар на сегодняшний день и посмотреть, что они делают.Таким образом, мы попытаемся обсудить преимущества и недостатки каждого из них, хотя люди в целом считают, и иногда это правда, что новейшее также является лучшим. Некоторые из вас согласятся с нашими утверждениями, другие — нет, но в любом случае у каждого из четырех типов фар есть свои плюсы и минусы. Итак, давайте возьмем по одному и посмотрим, о чем идет речь. ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ
Галогенные фары в настоящее время являются самыми популярными в автомобильном мире, и, если вам интересно, почему это происходит, в основном из-за их основного преимущества

: они просты и экономичны.Обычно срок службы галогенной лампы составляет около 1000 часов при нормальных условиях, в то время как затраты на замену обычно очень низки по сравнению с другими типами ниже (около 30 долларов за приличный комплект). Однако галогенные лампы становятся вторым вариантом для все большего числа автомобильных компаний по всему миру. Причина? Галоген — не совсем синоним эффективности, и, чтобы лучше понять, почему, мы объясним, как работает такая лампочка.

Прежде всего, он сделан из стеклянной оболочки, способной противостоять очень высоким температурам, плюс газ, обычно комбинация аргона и азота, а также вольфрамовая нить.Чтобы создать свет, вольфрамовая нить накаливания получает электричество от автомобильного аккумулятора и нагревается примерно до 2500 градусов по Цельсию, таким образом, начинает светиться (процесс накаливания).

Когда галогенная лампочка подходит к концу срока службы, это обычно происходит из-за того, что вольфрам в нити накала испаряется и покидает нить, оседая на стекле и вызывая разрыв нити в какой-то момент и выходящую из строя.

Но это не главная проблема.Самая большая проблема заключается в том, что, генерируя излучаемый свет, лампа также выделяет большое количество тепла, которое в основном представляет собой потерянную энергию.

Другой серьезной проблемой галогенных ламп является их реакция на различные вещества. Например, при замене неисправной лампочки обязательно не прикасаться к стеклу запасной! Жир с ваших пальцев будет прилипать к кварцевому стеклу, заставляя его нагреваться неравномерно и резко сокращая срок службы лампы. Если вы прикоснулись к нему, попробуйте протереть его чистой тканью, смоченной в спирте.

Тем не менее, галогенные лампы накаливания имеют ряд преимуществ, которые могут сделать их выбором номер один для большинства автопроизводителей: они создают приличное освещение за наименьшие деньги; они бывают разных размеров, что в основном означает, что такие лампочки можно устанавливать на большинство моделей автомобилей; они регулируются по яркости, что позволяет автопроизводителям выпускать несколько версий в зависимости от типа и размеров кузова.

Коротко о достоинствах и недостатках галогенных фар:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• простая замена
• простая конструкция
• разные габариты
• рентабельно

НЕДОСТАТКИ:

• потери энергии
• требуется особый уход. СКРЫТЫЕ ФАРЫ (КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ)
Ксеноновые фары, официально известные как газоразрядные фары высокой интенсивности (HID), обычно считаются более эффективным решением, в основном из-за цветовой температуры

и количества света они производят.Первые ксеноновые фары появились на BMW 7 серии в 1991 году и постепенно стали вариантом номер один для нескольких автомобильных компаний, которые, однако, избегали предлагать их в качестве стандартного оборудования.

HID фары работают так же, как ваша неоновая лампа в подвале. У вас есть закрытая трубка, заполненная газами, электроды на каждом конце и электрический ток, проходящий через нее. В автомобилях HID-лампы используют прозрачный кварцевый корпус, вольфрамовые электроды и смесь газов, которые стимулируются электрическим током высокого напряжения, проходящим между двумя электродами.

Несмотря на свое часто используемое название, HID фактически используют смесь галогенидов металлов и используют ксенон только во время запуска. Это потому, что одна из основных проблем с HID лампами — это время, необходимое для того, чтобы газы внутри достигли своей рабочей температуры и обеспечили яркий свет.

Процесс зажигания HID-ламп происходит в три этапа: сначала наступает фаза зажигания, когда импульс высокого напряжения вызывает искру, которая ионизирует газ ксенон и создает туннель тока между электродами, затем температура в лампе быстро повышается. испарение солей металлов, что снижает сопротивление между двумя электродами; в конечном итоге балласт переключается на непрерывный режим работы, обеспечивая лампу постоянным количеством энергии, так что электрическая дуга не мерцает.

Плюсы? Во-первых, ксеноновая фара намного эффективнее по количеству излучаемого света по сравнению с галогенными. Конечно, это можно легко считать серьезным препятствием, особенно с точки зрения входящего трафика, если угол освещения не настроен должным образом (в основном, когда комплекты вторичного рынка установлены неправильно или используются корпуса фар, которые не были разработаны для HID).

Согласно официальной статистике, ксеноновая лампа дает световой поток 3000 люмен и 90 мкд / м2, а галогенная лампа — 1400 люмен и 30 мкд / м2.

Конечно, ксеноновые лампы постепенно стали доступны в различных размерах и версиях, особенно для использования в различных типах автомобилей.

Еще один большой плюс заключается в том, что ксеноновые фары имеют довольно долгий срок службы, превышающий срок службы галогенных ламп: по оценкам, срок службы составляет около 2000 часов в нормальных условиях.

Эффективность может быть еще одним преимуществом при выборе HID, вредного для галогенных ламп. Они действительно потребляют больше энергии, чтобы начать работу, но после достижения рабочей температуры они фактически потребляют меньше энергии, чем стандартные лампы.Это означает, что нагрузка на генератор переменного тока будет немного меньше, что не потребует большего крутящего момента двигателя для поддержания спроса на электроэнергию. Тем не менее, вы почти не заметите разницы в расходе топлива (может быть, около одной жидкой унции в час), но неплохо знать, если вы «зелень».

Неудачи? Что ж, очевидно, что они будут стоить больше, чем галогенные лампы (включая техническое обслуживание), и будут более сложными, поскольку для них требуется устройство, называемое балластом, которое по сути представляет собой конденсатор, который создает и регулирует высокое напряжение, необходимое для работы HID.

Давайте не будем забывать, что этим фарам требуется несколько секунд, чтобы достичь полной яркости, поэтому они не так хороши, как отдельные дальние лучи. В некоторых автомобилях используются HID-лампы ближнего света и отдельные стандартные лампы для дальнего света. В моделях более высокого класса один и тот же блок HID работает в обоих направлениях (ошибочно назван биксеноном) за счет использования механической шторки внутри отражателя для соответствующего изменения направления луча.

Некоторые ксеноновые фары также могут оказать вредное воздействие на наше здоровье, поскольку некоторые версии могут содержать токсичные вещества, такие как металлическая ртуть.Некоторые страны ввели специальные правила, запрещающие использование таких веществ, но, конечно, это приведет только к увеличению затрат на производство и ремонт.

В конечном счете, количество яркого света, создаваемого фарами, может быть чрезвычайно тревожным для других водителей на дороге, особенно для встречного транспорта, таким образом увеличивая количество аварий и смертельных случаев, вызванных другими причинами, помимо скорости и технических проблем.

Итак, рассмотрим плюсы и минусы ксеноновых фар:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• более длительный срок службы, чем у галогенных ламп
• более эффективны, чем галогены, поскольку потребляют меньше энергии и излучают больше света
• лучшая видимость для водителя

НЕДОСТАТКИ:

• слишком много бликов и, следовательно, потенциальные проблемы для входящего трафика
• высокие затраты
• более сложная система, чем галогенные лампы
• возможно использование возможных вредных материалов
• им требуется несколько секунд для достижения полной яркости. СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ
Автомобильная промышленность претерпела значительные изменения, это точно.Наряду с этим, фары вышли на новый уровень, и после того, как автопроизводители внимательно проанализировали влияние галогенных или HID-фар на их модели, они обратились к другому варианту: светодиодам. По крайней мере, на бумаге светодиоды кажутся решением для массового производства автомобилей, но есть

и несколько неудач, которые могут изменить мировоззрение в отношении этого типа технологий.

Принцип работы светодиода довольно сложно объяснить, но, если коротко, они основаны на движении отрицательных электронов напротив положительных «дырок» в полупроводнике.Когда свободный электрон попадает в дыру, расположенную на более низком энергетическом уровне, он теряет свою энергию, которая выделяется в виде фотона (мельчайшая часть света) в процессе, называемом электролюминесценцией.

Умножьте этот процесс на тысячу раз в секунду, и вы получите непрерывный яркий свет, излучаемый чем-то шириной около 2 мм — светоизлучающим диодом (LED).

Самым важным аспектом светодиодных фар является то, что для работы им требуется очень низкая мощность по сравнению с классическими галогенными лампами.Например, светодиоды используются в моделях Toyota Prius и в паре других гибридов, в которых электричество играет ключевую роль — не обязательно для фар. Первые серийные экземпляры были найдены на Audi R8 2004 года выпуска.

Вообще говоря, светодиодные фары располагаются между галогенными и HID лампами в зависимости от их люминесценции, но они дают много сфокусированных лучей, и с ними также можно играть для создания различных форм.

Кроме того, благодаря своему небольшому размеру светодиоды позволяют производить большие манипуляции, при этом производители могут создавать всевозможные формы и сборки, которые идеально подходят их моделям, так что больше никаких уродливых купольных отражателей.

Однако необходимо прояснить ряд вопросов. Например, хотя светодиоды не выделяют тепло при включении, как, например, галогенные фары, они создают определенное количество тепла в нижней части излучателя (в основном, на микросхеме), когда проходит электричество, что создает потенциальный риск. для соседних узлов и соединительных кабелей. Причина, по которой светодиодным фарам нужны системы охлаждения, например радиаторы или вентиляторы, чтобы они не плавились.

Да, и давайте не будем забывать, что эти системы охлаждения расположены в моторном отсеке, не очень прохладном месте для какой-то другой системы, чтобы поддерживать приличную температуру.Причина, по которой светодиодные фары сложнее спроектировать и внедрить в автомобиль, поэтому они дороже, чем HID.

Почему в светодиодных дневных ходовых огнях или светодиодных задних фонарях не используются радиаторы? Просто потому, что никто не полагается на них, чтобы ориентироваться в темноте. Таким образом, они не должны быть такими же мощными, как фары, а это значит, что ток, проходящий через чипы, не будет достаточным, чтобы создать такую ​​большую проблему с нагревом.

Чтобы обернуть его светодиодными фарами:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• малый размер, позволяет легко манипулировать различными формами
• очень низкое потребление энергии
• ярче, чем галогенные фары, но при этом обеспечивает более теплый свет, чем HID.

НЕДОСТАТКИ:

• высокие производственные затраты
• высокая температура создается вокруг смежных узлов
• сложнее спроектировать и справиться с и без того высокими температурами моторного отсека. ЛАЗЕРНЫЕ ФАРЫ
BMW и Audi прилагают все усилия, чтобы сделать лазерные фары, при этом новая технология обещает быть в 1000 раз лучше, чем светодиодные фары, и при этом гораздо более компактная форма.Возможно, вы знаете, что лазеры — довольно опасная вещь для игры, и они освещают только зону размером с монету. Итак, как же лазерные фары могут быть реализованы на автомобилях?

Как и в примере с ксеноном сверху, новая технология здесь использует лазеры только как часть процесса создания света. У вас не будет двух наборов мощных лазеров с линзами перед ними, сжигающих все, что находится в поле зрения, при использовании дальнего света.

Как пояснили в BMW, их система использует три синих лазера, расположенных на задней части фары, они стреляют по крошечным зеркалам, которые фокусируют свою энергию на крошечной линзе, содержащей желтый фосфорный газ.

Это вещество любит создавать очень яркий белый свет при контакте с лазерными лучами, и этот результирующий свет затем отражается в направлении передней части фары. По сути, вы смотрите на свет, создаваемый фосфором, а не на сам лазер, что делает системную дорогу пригодной для использования.

Что произойдет, если фара будет повреждена или не в фокусе? BMW говорит, что просто отключится автоматически.

Свет, создаваемый в этом процессе, может быть в 1000 раз ярче, чем светодиоды, при использовании примерно двух третей (или даже половины) мощности.А благодаря фосфору цветовая температура света (5 500–6 000 К) довольно близка к естественному дневному свету (около 6500 К).

Будучи намного более мощными, чем светодиодные, лазерные фары могут освещать вдвое большее расстояние, и они достаточно малы, чтобы обеспечить большую гибкость стиля / упаковки.

Обратной стороной является то, что BMW заявила, что их технология сначала будет работать только с дальним светом, и, как вы могли подумать, это имеет свою цену. Эти 6 высокотехнологичных лазеров на каждую фару (всего 12) обойдутся вам примерно в 10 000 долларов (7800 евро).Цена, которая также должна включать в себя технологии автоматического затемнения, потому что ни один встречный водитель не хотел бы быть ослепленным этими крошечными солнцами с расстояния 600 м (1968 футов).

Лазерная технология Audi работает очень похожим образом, вместо этого используется 4 лазера на каждую фару, так что резюмируя то, что мы знаем о лазерных фарах:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• очень энергоэффективный
• малая упаковка
• В 1000 раз ярче, чем светодиодные фары, с удвоенной дальностью света

НЕДОСТАТКИ :

• чрезвычайно дорого
• в настоящее время они не могут использоваться как для ближнего, так и для дальнего света, для работы в тандеме требуется обычная светодиодная или HID-система.
• они по-прежнему нуждаются в охлаждении, так как выделяют гораздо больше тепла, чем светодиодные системы. КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ НА РЫНКЕ
Некоторые из вас могут управлять старыми автомобилями, которые, очевидно, не оснащены последними достижениями в области автомобильных технологий, включая современные фары.Поскольку не каждый может позволить себе обновление до более новой машины, рынок послепродажного обслуживания с радостью предоставил им комплекты для переоборудования.

Можно утверждать, что в цивилизованном мире общее мнение относительно фар вторичного рынка заключается в том, что ими обычно пользуются люди, чья единственная цель в жизни — сделать жизнь других участников дорог невыносимой. Это может быть правдой для некоторых, если не большинства, фар вторичного рынка (HID / Xenon или LED), поэтому они являются незаконными во многих штатах.

Это не значит, что все они плохие, и есть множество вариантов на выбор, если вы хотите сделать свой автомобиль более безопасным, добавив в него более эффективные фары.

Чаще всего встречаются комплекты для преобразования HID / Xenon. Имейте в виду, что если у них нет проекторов, они не только незаконны, но и опасны — для вас и особенно для других участников дорожного движения — поскольку излучаемый ими свет не только такой же яркий, как солнце, но и рассеянный, как семена.

Будьте очень осторожны, если хотите пойти по этому пути, и выбирайте только комплекты, которые включают в себя настоящие лампы, балласт, ремни безопасности и проекторы. Кроме того, устанавливайте их только через специалиста и только в том случае, если они являются законными в вашем регионе — не все из них, даже если они поступают от уважаемого производителя.

Некоторые комплекты просто подключаются к системе, но для большинства из них требуются значительные изменения в ваших фарах, и было бы более чем предпочтительно, чтобы ваш автомобиль уже был оснащен системой омывания / очистки фар. Любая примесь, приставшая к стеклу фары, может серьезно нарушить испускание ксенонового света, тем самым подвергая дополнительную безопасность серьезной опасности.

Совсем недавно появилось большое количество комплектов светодиодного освещения для вторичного рынка, которые имеют некоторые преимущества по сравнению как с вашими старыми галогенными лампами, так и с HID / ксенонами.

Во-первых, они экономят энергию, что в будущем, вероятно, также сэкономит вам немного топлива (не так много, заметьте).

Во-вторых, они обычно намного более долговечны, чем любые другие типы фар, даже в форме послепродажного обслуживания, что, несомненно, является плюсом, учитывая, что качественные фары также стоят дороже.

В-третьих, им не нужно так много возиться со стандартным блоком фар, но, тем не менее, их установка должна производиться специалистом, особенно из-за дополнительного тепла, которое они рассеивают при работе.

До сих пор никто не создал систему лазерных фар для вторичного рынка, которую можно было бы модернизировать на старых автомобилях, но, учитывая скорость, с которой передовые технологии переходят к более дешевым поставщикам послепродажного обслуживания, мы можем получить сюрприз в ближайшие несколько лет.

Все это сказано и сделано, мы должны повторить, что переход на вторичный рынок — это не повод для забавы. Если вы все же решите модернизировать свой драндулет до HID / Xenon или светодиодов, вы должны сначала выяснить, разрешены ли они в вашем регионе. Затем вам, вероятно, следует проконсультироваться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля и посмотреть, позволяет ли его электрическая система установить их без особых хлопот.Если все в порядке, не покупайте самые дешевые комплекты, которые можно найти на eBay, и подбирайте их только со специалистом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• они стоят намного меньше, чем то, что большинство автопроизводителей запрашивает в качестве опций для новых автомобилей

• значительно улучшают ваше зрение в ночное время по сравнению с вашими дряхлыми галогенными фарами

• вам не нужно купите новый автомобиль, чтобы у него были фары лучше

НЕДОСТАТКИ:

• они могут быть незаконными в некоторых штатах

• при неправильной установке, низком качестве или отсутствующих деталях они становятся совершенно опасными

Что есть ASC 718 и что это значит для вашей компании

ASC 718 — это стандартный способ, которым компании расходуют компенсацию сотрудникам, основанную на акциях, в отчете о прибылях и убытках.Премия за участие в капитале является частью компенсации и имеет особый набор правил бухгалтерского учета, изложенных в ASC 718, которым компании должны следовать. Учет расходов раньше назывался FAS 123 (r), но теперь подпадает под ASC 718.

Рекомендации ASC 718 включают три основных шага для списания опциона на расходы:

  1. Рассчитать справедливую стоимость опциона
  2. Распределите расходы на срок полезного использования опциона (подробнее о том, что это означает через минуту)
  3. Отразить компенсационные расходы в декларации о доходах

Когда мне следует начинать списание опционов на сотрудников?

Некоторые частные компании на ранних стадиях могут решить не регистрировать опционы сотрудников как расходы.Но по мере того, как компании привлекают более крупные раунды финансирования, они обычно становятся совместимыми с GAAP. В зависимости от размера раунда, компании обычно проходят аудит впервые при получении серии A или B. Крупные инвесторы обычно хотят, чтобы третья сторона подтвердила точность финансовых результатов стартапа, чтобы они были уверены, что их портфельные компании не верят. не делаю ничего мошеннического.

В США компании проходят аудит на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP).Совет по стандартам финансового учета (FASB) отвечает за определение и поддержание стандартов GAAP. В 2009 году FASB разработал Кодификацию стандартов бухгалтерского учета (ASC), которая представляет собой систему, которая разбивает каждое отдельное правило, чтобы на него можно было легко ссылаться. ASC Topic 718 является одним из этих правил.

Возможности расходующего персонала

Расчет стоимости опциона

Как мы обсуждали выше, первым шагом является расчет справедливой стоимости опциона с точки зрения бухгалтерского учета.Это позволяет вам узнать, сколько стоит грант по опциону и сколько отразить в вашем отчете о доходах.

Поскольку опционы являются неликвидными активами, их стоимость не может быть определена на открытом рынке, и компаниям необходимо рассчитать, сколько они стоят, используя модель. ASC 718 не указывает предпочтения используемой модели оценки, но перечисляет факторы, которые должна включать хорошая модель. Это:

  1. Ожидаемый срок
  2. Волатильность
  3. Начальная цена
  4. Процентная ставка
  5. Дивидендная доходность
  6. Справедливая рыночная стоимость, рассчитанная с использованием оценки 409A

Carta обычно использует модель Блэка-Шоулза для опционов и метод внутренней стоимости для присуждения ограниченных акций для расчета справедливой стоимости опционов, так как оба включают все факторы, требуемые согласно ASC 718.

Распределение расходов на срок полезной службы опциона

После того, как вы рассчитали справедливую стоимость опциона, самое время записать ее в бухгалтерские книги. Аналогично тому, как амортизация и амортизация учитываются в финансовой отчетности, расходы не регистрируются сразу, а распределяются в течение срока полезного использования опциона.

Компании предоставляют гранты на опционы, чтобы стимулировать и удерживать сотрудников, и поэтому права на опционы обычно переходят на несколько лет.Расчет срока полезного использования прост: если срок перехода права опциона составляет четыре года, то срок полезного использования считается экономическим сроком в четыре года.

Есть несколько способов распределить опционы в течение срока их полезного использования. Компания может:

  1. Учет опциона как разового расхода на равномерной основе за весь период обслуживания
  2. Рассматривать каждое увеличение перехода прав как отдельную премию и расход

Если грант предоставляется на срок более четырех лет, по первому методу, называемому прямолинейным методом, ежегодно выделяется 25% гранта.Второй метод, называемый методом FIN28, рассматривает каждое событие наделения правами как отдельное вознаграждение, распределяемое на его период. Например, если право на предоставление опциона предоставляется в течение четырех лет с одинаковым количеством акций, передаваемых каждый год, акции, переходящие в первый год, будут распределены в течение одного года, акции, переданные во второй год, будут распределены в течение двух лет и т. Д. .

Отчетность ASC 718 быстро усложняется

Выше представлен упрощенный обзор того, как учет расходов может работать в соответствии с ASC 718.В реальном мире все усложняется.

Например, если компания решает переоценить опционы, потому что цена исполнения ниже текущей справедливой рыночной стоимости 409A, она использует учет изменений, чтобы оставаться в соответствии с GAAP. Учет изменений требует, чтобы компания измерила стоимость опциона до и после изменения, чтобы определить, есть ли какие-либо дополнительные расходы (сверх первоначально рассчитанных расходов).Затем эти дополнительные расходы добавляются к первоначально зарегистрированным расходам.

Этот процесс может быть сложным, если есть несколько модификаций для предоставления опций. По мере роста компании отслеживать эти изменения может быть затруднительно.

Хартия может помочь

Важно учитывать все свои расходы, чтобы не преувеличивать свой доход, что напрямую влияет на оценку. Правильное распределение параметров может быть сложной задачей, особенно при использовании электронной таблицы.Руководство по бухгалтерскому учету также развивается со временем, и уследить за этими изменениями сложно.

Когда вы переходите на учет расходов Carta, он связывается с таблицей предельных значений, и расходы накапливаются по мере того, как вы выпускаете варианты. Вы можете выбрать варианты расходов ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Когда вы выбираете варианты затрат, важно обеспечить масштабируемость, точность и экономичность вашего решения.

  • Масштабируемость — по мере роста вашей компании отслеживание всех ваших грантов в электронной таблице не масштабируется.Carta позволяет фиксировать каждый грант и быстро рассчитывать расходы.
  • Точно — трудно убедиться, что ваши математические расчеты верны и вы правильно моделируете справедливую стоимость. Carta помогает устранить человеческую ошибку из вычислений ASC 718.
  • Рентабельность — использование времени сотрудников для расчета опционных расходов стоит денег вашему бизнесу, а наем внешней CPA-фирмы приводит к еще большему сокращению затрат. Рентабельное программное обеспечение Carta помогает вам соответствовать GAAP за небольшую часть стоимости.

С Carta вы можете автоматически рассчитать опционные расходы. Наша команда постоянно дорабатывает и улучшает продукт по мере изменения руководства. Наши отчеты обрабатывают сложные математические операции, а наша служба поддержки может ответить на все ваши вопросы.



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: Настоящее сообщение отправлено от имени eShares Inc., d / b / a Carta Inc. («Carta»). Это сообщение не следует рассматривать как юридическую, финансовую или налоговую консультацию и предназначено только для информационных целей.Это сообщение не предназначено как рекомендация, предложение или ходатайство о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг. Carta не несет никакой ответственности за использование информации, представленной здесь. Материал, предоставленный Carta, предназначен только для образовательных целей и не является индивидуальной рекомендацией. Информация, содержащаяся в сторонних материалах, может быть направлена ​​на сторонние сайты. Включение любой гиперссылки не означает и не подразумевает одобрения, одобрения, исследования или проверки со стороны Carta, и Carta не несет ответственности за содержание.


Xenon

Xenon ( PronEng | ˈzɛnɒn [ Xenon, статья в Оксфордском словаре английского языка, подготовленном JA Simpson и ESC Weiner, том 20, второе издание, Oxford: Clarendon Press, 1989. ISBN 0- 19-861232-X (том 20), ISBN 0-19-861186-2 (набор) ] или IPAlink-en | ˈziːnɒn [ [ http://dictionary.reference.com/browse/ xenon xenon ], запись в Dictionary.com Unabridged (v 1.1), доступ в сети 19 февраля 2007 г.Переведено в IPA. ]) представляет собой химический элемент, представленный символом Xe . Его атомный номер 54. Бесцветный, тяжелый благородный газ без запаха, ксенон, присутствует в атмосфере Земли в следовых количествах. [ цитировать веб
author = Персонал | год = 2007
url = http: //www.infoplease.com/ce6/sci/A0852881.html
title = Xenon | работа = Колумбийская электронная энциклопедия
издание = 6-е издание | publisher = Columbia University Press
accessdate = 2007-10-23
] Хотя обычно ксенон не вступает в реакцию, он может подвергаться нескольким химическим реакциям, таким как образование гексафтороплатината ксенона, первого синтезированного соединения благородного газа. цитируется в сети
автор = Хустед, Роберт; Бурман, Молли | date = 15 декабря 2003 г.
url = http: //periodic.lanl.gov/elements/54.html | title = Xenon
publisher = Лос-Аламосская национальная лаборатория, химический отдел
accessdate = 2007-09-26
] [ цитировать книгу
last = Rabinovich | первый = Виктор Абрамович
соавторов = Вассерман, А.А .; Недоступ, В. И .; Векслер Л.С.
год = 1988
title = Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона
edition = англоязычное издание
publisher = Hemisphere Publishing Corp.
location = Вашингтон, округ Колумбия | id = ISBN 0195218337
url = http: //adsabs.harvard.edu/abs/1988wdch…10…..R
— Национальная служба стандартных справочных данных СССР. Том 10.
]

Встречающийся в природе ксенон состоит из девяти стабильных изотопов. Есть также более 40 нестабильных изотопов, которые подвергаются радиоактивному распаду. Изотопные отношения ксенона — важный инструмент для изучения ранней истории Солнечной системы. Ксенон-135 образуется в результате ядерного деления и действует как поглотитель нейтронов в ядерных реакторах.

Ксенон используется в импульсных и дуговых лампах, а также в качестве общего анестетика. цитировать журнал
автор = Сандерс, Роберт Д.; Ма, Дацин; Лабиринт, Мервин
title = Ксенон: элементарная анестезия в клинической практике
journal = British Medical Bulletin
год = 2005 | volume = 71 | issue = 1 | pages = 115–135
doi = 10.1093 / bmb / ldh034
accessdate = 2007-10-02
pmid = 15728132
] В первой конструкции эксимерного лазера в качестве среды генерации использовалась молекула димера ксенона (Xe 2 ), а в самых ранних разработках лазеров в качестве насосов использовались ксеноновые лампы-вспышки.Ксенон также используется для поиска гипотетических слабовзаимодействующих массивных частиц и в качестве топлива для ионных двигателей космических кораблей.

История

Ксенон был открыт в Англии Уильямом Рамзи и Моррисом Траверсом 12 июля 1898 года, вскоре после открытия ими криптона и неона. Они обнаружили его в остатках испаряющихся компонентов жидкого воздуха. [ цитировать журнал
автор = W. Рамзи и М. В. Траверс
title = Об извлечении из воздуха компаньонов аргона и неона
journal = Отчет о заседании Британской ассоциации содействия развитию науки
год = 1898 | pages = 828
] [ цитировать в Интернете | url = http: // education.jlab.org/itselemental/ele054.html
title = Это элементаль — Ксенон | accessdate = 16.06.2007
last = Gagnon | first = Стив
издатель = Thomas Jefferson National Accelerator Facility
] Рамзи предложил название «ксенон» для этого газа от греческого слова «ξένον» [ксенон], средней формы единственного числа от «ξένος» [xenos], что означает «иностранный ( эр) ‘,’ странный (г) ‘или’ гость ‘. [ цитировать книгу
автор = Аноним
редактор = Дэниел Койт Гилман, Гарри Терстон Пек, Фрэнк Мур Колби
год = 1904 | title = Новая международная энциклопедия
издатель = Додд, Мид и компания | страницы = стр.906
] [ цитировать книгу
author = Персонал | год = 1991
title = Новая книга историй мира Merriam-Webster
страниц = стр. 513 | publisher = Merriam-Webster, Inc.
id = ISBN 0877796033
] В 1902 году Рамзи оценил долю ксенона в атмосфере Земли как одну 20 миллионов. [ цитировать журнал
last = Ramsay | first = William
title = Попытка оценить относительные количества криптона и ксенона в атмосферном воздухе
journal = Труды Лондонского королевского общества
год = 1902 | volume = 71 | pages = 421–426
url = http: // adsabs.harvard.edu/abs/1902RSPS…71..421R
accessdate = 2007-10-02
doi = 10.1098 / rspl.1902.0121
]

[
Xenon flash] В 1930-х годах инженер Гарольд Эдгертон начал изучать стробоскопы. световая технология для высокоскоростной фотографии. Это привело его к изобретению ксеноновой лампы-вспышки, в которой свет генерируется путем пропускания короткого электрического тока через трубку, заполненную газом ксеноном. В 1934 году Эджертон смог с помощью этого метода генерировать вспышки длительностью в одну микросекунду.[ цитировать веб
автор = Аноним | title = История
url = http: //www.millisecond-cine.com/history.html
publisher = Миллисекундная кинематография
accessdate = 2007-11-07
] [ cite web
last = Paschotta | first = Rüdiger
date = 1 ноября 2007 г.
url = http: //www.rp-photonics.com/lamp_pumped_lasers.html
title = Лазеры с ламповой накачкой
work = Энциклопедия лазерной физики и технологий
publisher = RP Photonics | accessdate = 2007-11-07
]

В 1939 году Альберт Р.Бенке-младший начал исследовать причины «пьянства» у глубоководных дайверов. Он проверил влияние изменения дыхательных смесей на своих испытуемых и обнаружил, что это заставляет дайверов ощущать изменение глубины. Из своих результатов он пришел к выводу, что газ ксенон может служить обезболивающим. Хотя Лажарев в России, по-видимому, изучал ксеноновую анестезию в 1941 году, первое опубликованное сообщение, подтверждающее ксеноновую анестезию, было в 1946 году Дж. Х. Лоуренсом, который экспериментировал на мышах. Ксенон впервые был использован в качестве хирургического анестетика в 1951 году Стюартом К.Каллен, который успешно прооперировал двух пациентов. [ цитировать журнал
автор = Маркс, Томас; Шмидт, Майкл; Ширмер, Уве; Рейнельт, Гельмут
title = Ксеноновая анестезия
journal = Журнал Королевского Медицинского Общества
год = 2000 | volume = 93 | pages = 513–517
url = http: //www.jrsm.org/cgi/reprint/93/10/513.pdf
accessdate = 2007-10-02 | format = PDF
]

В 1960 году физик Джон Х. Рейнольдс обнаружил, что некоторые метеориты содержат изотопную аномалию в виде переизбытка ксенона-129.Он предположил, что это продукт распада радиоактивного йода-129. Этот изотоп медленно образуется в результате расщепления космических лучей и деления ядер, но в больших количествах образуется только при взрывах сверхновых. Поскольку период полураспада 129 I сравнительно короткий в космологическом масштабе времени, всего 16 миллионов лет, это продемонстрировало, что между сверхновой и моментом, когда метеориты затвердели и захватили 129 I, прошло очень короткое время. Предполагалось, что эти два события (сверхновая звезда и затвердевание газового облака) произошли в течение ранней истории Солнечной системы, поскольку изотоп 129 I, вероятно, был образован до образования Солнечной системы, но незадолго до этого, и был засеян изотопы облака солнечного газа с изотопами из второго источника.Этот источник сверхновой также мог вызвать коллапс солнечного газового облака. [ цитировать книгу
сначала = Дональд Д. | последний = Клейтон | год = 1983
title = Принципы звездной эволюции и нуклеосинтеза
страниц = стр. 75 | edition = 2nd edition
publisher = University of Chicago Press | id = ISBN 0226109534
] [ цитировать веб
автор = Болт, Б. А .; Packard, R.E .; Прайс, П. Б. | год = 2007
url = http: //content.cdlib.org/xtf/view? docId = hb1r29n709 & doc.view = content & chunk.id = div00061 & toc.depth = 1 & brand = oac & anchor.id = 0
title = John H. Reynolds, Physics: Berkeley
publisher = The University of California, Berkeley
accessdate = 2007-10-01
]

Xenon and other благородные газы долгое время считались химически полностью инертными и не способными образовывать соединения. Однако, преподавая в Университете Британской Колумбии, Нил Бартлетт обнаружил, что газовый гексафторид платины (PtF 6 ) является мощным окислителем, который может окислять газообразный кислород (O 2 ) с образованием диоксигенилгексафтороплатината (O 2 ). + [PtF 6 ] ).[ цитировать журнал
title = Диоксигенилгексафтороплатинат (V), O 2 + [PtF 6 ]
автор = Нил Бартлетт и Д.Х. Ломанн журнал
= Proceedings of the Chemical Society
volume =
publisher = Chemical Society
location = London
issue = 3
страниц = 115
месяц = ​​март
год = 1962
url =
doi = 10.1039 / PS9620000097
] Поскольку O 2 и ксенон имеют почти одинаковый первый потенциал ионизации Бартлетт понял, что гексафторид платины также может окислять ксенон.23 марта 1962 года он смешал два газа и получил первое известное соединение благородного газа, гексафтороплатинат ксенона. цитировать журнал
title = Гексафтороплатинат ксенона (V) Xe + [PtF 6 ]
автор = Bartlett, N.
journal = Proceedings of the Chemical Society
volume =
publisher = Chemical Society
location = London
issue = 6
страниц = 218
месяц = ​​июнь
год = 1962
url =
doi = 10.1039 / PS9620000197
] cite web
url = http: // www.Chem.umn.edu/class/2301/barany03f/fun/beautiful1.pdf
title = Самая красивая химия
дата обращения = 2007-09-13 | last = Freemantel | first = Майкл
date = 25 августа 2003 | издатель = Новости химии и техники | format = PDF
] Бартлетт полагал, что его состав был Xe + [PtF 6 ] , хотя более поздние исследования показали, что это, вероятно, смесь различных ксенон-содержащих солей. цитировать журнал
последняя = Грэм | first = L.
соавторы = Graudejus, O., Джа Н.К. и Бартлетт Н.
год = 2000
title = Относительно природы XePtF 6
journal = Координационные обзоры химии | объем = 197
страниц = 321–334 | doi = 10.1016 / S0010-8545 (99) 00190-3
] [ p. 392, & sect; 11.4, «Неорганическая химия», переведенная Мэри Иглсон и Уильямом Брюером, отредактированная Бернхардом Дж. Эйлеттом, Сан-Диего: Academic Press, 2001, ISBN 0-12-352651-5; перевод «Lehrbuch der Anorganischen Chemie», первоначально основанного А.Ф.Холлеман, продолжение Эгона Виберга, отредактированный Нильсом Вибергом, Берлин: de Gruyter, 1995, 34-е издание, ISBN 3-11-012641-9. ] [ цитировать веб
последняя = Сталь | первый = Джоанна | год = 2007
url = http: //chemistry.berkeley.edu/Publications/news/summer2006/bio_bartlett.html
title = Биография Нила Бартлетта
издатель = Химический колледж Калифорнийского университета, Беркли
дата обращения = 2007-10 -25
] С тех пор были обнаружены многие другие соединения ксенона [ цитировать журнал
last = Bartlett | первый = Нил | date = 8 сентября 2003 г.
url = http: // pubs.acs.org/cen/80th/noblegases.html
title = Благородные газы | journal = Новости химии и машиностроения | volume = 81 | issue = 36
publisher = American Chemical Society
accessdate = 2007-10-01
] и были идентифицированы некоторые соединения благородных газов аргона, криптона и радона, включая фторгидрид аргона (HArF), [ cite journal
первый = Леонид | last = Хряччев
соавторов = Петтерссон, Мика; Рунеберг, Нино; Лунделл, Ян; Räsänen, Markku
date = 24 августа 2000 г.
title = стабильное соединение аргона | journal = Nature
volume = 406 | pages = 874–876 | doi = 10.1038/35022551
url = http://www.nature.com/nature/journal/v406/n6798/abs/406874a0.html
accessdate = 2008-06-04
] дифторид криптона (KrF 2 ), [ цитировать книгу
автор = Линч, Коннектикут; Summitt, R .; Сликер А.
год = 1980 | title = Справочник CRC по материаловедению
издатель = CRC Press | id = ISBN 087819231X
] [ цитировать журнал
title = Дифторид криптона: получение и обращение
автор = D. Р. Маккензи
дата = 20 сентября 1963 г. | journal = Science
volume = 141 | issue = 3586 | pages = 1171
doi = 10.1126 / science.141.3586.1171
pmid = 17751791
] и фторид радона. [ цитировать журнал
автор = Пол Р. Филдс, Лоуренс Штайн и Моше Х. Зирин
название = фторид радона
журнал = Журнал Американского химического общества
год = 1962 | volume = 84 | issue = 21 | pages = 4164–4165
doi = 10.1021 / ja00880a048
]

Возникновение

Ксенон — это следовой газ в атмосфере Земли, концентрация которого составляет 0,087 ± 0,001 частей на миллион (мкл / л), или примерно 1 часть на 11.5 миллионов, цитируют книгу
последняя = Хван | first = Shuen-Cheng
соавторы = Роберт Д. Лейн, Дэниел А. Морган
глава = Благородные газы
title = Кирк-Отмер Энциклопедия химической технологии
издатель = Wiley | год = 2005 | edition = 5th edition
doi = 10.1002 / 0471238961.07011
230114.a01
isbn = 047148511X ], а также содержится в газах, выбрасываемых из некоторых минеральных источников. Некоторые радиоактивные разновидности ксенона, например, 133 Xe и 135 Xe, образуются при нейтронном облучении делящегося материала в ядерных реакторах.

Ксенон коммерчески доступен как побочный продукт при разделении воздуха на кислород и азот. После этого разделения, обычно выполняемого фракционной перегонкой в ​​двухколонной установке, полученный жидкий кислород будет содержать небольшие количества криптона и ксенона. Посредством дополнительных стадий фракционной перегонки жидкий кислород можно обогатить, чтобы он содержал 0,1–0,2% смеси криптон / ксенон, которую экстрагируют либо адсорбцией на силикагеле, либо перегонкой. Наконец, смесь криптона и ксенона может быть разделена на криптон и ксенон путем перегонки.[ цитировать книгу
сначала = Фрэнк Г. | последний = Керри | год = 2007
title = Справочник по промышленным газам: разделение и очистка газов
страниц = стр. 101–103 | publisher = CRC Press
id = ISBN 08493

] [ ссылка на веб-сайт
url = http: //www.c-f-c.com/specgas_products/xenon.htm
title = Xenon — Xe | accessdate = 2007-09-07
date = 10 августа 1998 г. | publisher = CFC StarTec LLC
] Для извлечения литра ксенона из атмосферы требуется 220 ватт-часов энергии. цитировать веб
последняя = Сингх | первый = Санджай | date = 15 мая 2005 г.
url = http: //www.expresshealthcaremgmt.com/20050515/criticare10.shtml
title = Xenon: современный анестетик
publisher = Indian Express Newspapers Limited
accessdate = 2007-10-10
] По всему миру производство ксенона в 1998 г. оценивалось в 5 000–7 000 м 3 3 . цитировать книгу
последняя = Häussinger | первый = Питер
соавторов = Глаттаар, Рейнхард; Род, Вильгельм, Кик, Гельмут; Бенкманн, Кристиан; Вебер, Йозеф; Вуншель, Ханс-Йорг; Стенке Виктор; Лейхт, Эдит; Stenger, Hermann
глава = Благородные газы
title = Энциклопедия промышленной химии Ульмана
издатель = Wiley | год = 2001 | edition = 6-е издание
doi = 10.1002 / 14356007.a17_485 | isbn = 3527201653
] Из-за своего низкого содержания ксенон намного дороже, чем более легкие благородные газы — примерные цены на закупку небольших количеств в Европе в 1999 г. составляли 10 евро / л для ксенона, 1 евро / л для криптона и 0,20 € / л для неона.

Ксенон относительно редко встречается в атмосфере Солнца, на Земле, а также в астероидах и кометах. Атмосфера Марса показывает содержание ксенона, аналогичное земному: 0,08 частей на миллион, [ cite web
last = Williams | первый = Дэвид Р.
date = 1 сентября 2004 г.
url = http: //nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html
title = Информационный бюллетень о Марсе | publisher = NASA
accessdate = 2007-10-10
], однако Марс показывает более высокую долю 129 Xe, чем Земля или Солнце. Поскольку этот изотоп образуется в результате радиоактивного распада, результат может указывать на то, что Марс потерял большую часть своей изначальной атмосферы, возможно, в течение первых 100 миллионов лет после образования планеты. [ цитировать веб
последняя = Шиллинг | first = Джеймс
url = http: // humbabe.arc.nasa.gov/mgcm/HTML/FAQS/thin_atm.html
title = Почему марсианская атмосфера такая тонкая и состоит в основном из двуокиси углерода?
publisher = Mars Global Circulation Model Group
accessdate = 2007-10-10
] [ цитировать журнал
last = Zahnle | first = Кевин Дж.
title = Ксенологические ограничения на ударную эрозию ранней марсианской атмосферы
journal = Journal of Geophysical Research
год = 1993 | объем = 98 | issue = E6 | pages = 10 899–10 913
url = http: //www.agu.org/pubs/crossref/1993/92JE02941.shtml
accessdate = 2007-10-10
doi = 10.1029 / 92JE02941
] Напротив, у планеты Юпитер необычно высокое содержание ксенона в атмосфере; примерно в 2,6 раза больше, чем на Солнце. цитировать журнал
last = Mahaffy | first = P. R.
соавторы = Niemann, H.B .; Alpert, A .; Атрея, С. К .; Demick, J .; Донахью, Т. М .; Harpold, D. N .; Owen, T. C.
title = Содержание благородных газов и соотношения изотопов в атмосфере Юпитера по данным масс-спектрометра Galileo Probe
journal = Journal of Geophysical Research
year = 2000 | объем = 105 | issue = E6 | pages = 15061–15072
url = http: // adsabs.harvard.edu/abs/2000JGR…10515061M
accessdate = 2007-10-01
doi = 10.1029 / 1999JE001224
] Эта высокая численность остается необъяснимой и может быть вызвана ранним и быстрым скоплением планетезималей — небольших субпланетных тел. — до того, как начал нагреваться пресолнечный диск. [ цитировать журнал
последняя = Оуэн | первый = Тобиас | соавторы = Махафи, Пол; Niemann, H.B .; Атрея, Сушил; Донахью, Томас; Бар-Нун, Акива; de Pater, Imke
title = Низкотемпературное происхождение планетезималей, сформировавших Юпитер.
journal = Nature | год = 1999 | объем = 402
выпуск = 6759 | pages = 269–270
url = http: // adsabs.harvard.edu/abs/1999Natur.402..269O
accessdate = 2007-02-04 | doi = 10,1038 / 46232
] (В противном случае ксенон не был бы захвачен планетезимальными льдами.) В пределах Солнечной системы доля нуклонов для всех изотопов ксенона составляет 1,56 & times; 10 -8 , или одна часть на 64 миллиона от общей массы. [ цитировать книгу
сначала = Дэвид | последний = Арнетт | year = 1996
title = Supernovae and Nucleosynthesis
publisher = Princeton University Press
location = Princeton, New Jersey
isbn = 0-691-01147-8
] Проблема низкого земного ксенона потенциально может быть объяснена ковалентной связью ксенон превращается в кислород внутри кварца, что снижает выделение ксенона в атмосферу.[ цитировать журнал
first = Chrystèle | last = Sanloup | coauthors = «et al»
title = Удержание ксенона в кварце и отсутствие ксенона на Земле
journal = Наука | год = 2005 | объем = 310
выпуск = 5751 | pages = 1174–1177
doi = 10.1126 / science.1119070
accessdate = 2007-10-08
pmid = 16293758
]

В отличие от благородных газов с меньшей массой, нормальный процесс звездного нуклеосинтеза внутри звезды не приводит к образованию ксенона. Элементы более массивные, чем железо-56, имеют чистую стоимость энергии для производства посредством синтеза, поэтому звезда не получает энергии для создания ксенона.[ цитировать книгу
сначала = Дональд Д. | последний = Клейтон | год = 1983
title = Принципы звездной эволюции и нуклеосинтеза
издатель = University of Chicago Press
id = ISBN 0226109534
] Вместо этого многие изотопы ксенона образуются во время взрывов сверхновых. ссылка на конференцию
последняя = Heymann | первый = D. | соавторы = Dziczkaniec, M.
title = Ксенон из промежуточных зон сверхновых звезд
booktitle = Proceedings 10th Lunar and Planetary Science Conference
pages = pp.1943-1959
издатель = Pergamon Press, Inc.
дата = 19-23 марта 1979 г.
местонахождение = Хьюстон, Техас
url = http://adsabs.harvard.edu/abs/1979LPSC…10.1943H
accessdate = 2007-10-02
]

Характеристики

Атом ксенона определяется как имеющий ядро ​​с 54 протонами. При стандартной температуре и давлении чистый газообразный ксенон имеет плотность 5,761 кг / м 3 , что примерно в 4,5 раза превышает поверхностную плотность атмосферы Земли, 1,217 кг / м 3 .[ цитировать веб
последняя = Williams | первый = Дэвид Р. | date = 19 апреля 2007 г.
url = http: //nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html
title = Информационный бюллетень о Земле | publisher = NASA
accessdate = 2007-10-04
] В жидком виде ксенон имеет плотность до 3,100 г / мл, причем максимум плотности приходится на тройную точку. цитировать книгу
первая = Елена | последняя = Априле
соавторы = Болотников, Алексей Е .; Doke, Tadayoshi
title = Детекторы благородных газов | publisher = Wiley-VCH | год = 2006
isbn = 3527609636 | pages = 8-9
] При тех же условиях плотность твердого ксенона, 3.640 г / см 3 , больше, чем средняя плотность гранита, 2,75 г / см 3 . С помощью гигапаскалей давления ксенон был переведен в металлическую фазу. [ цитировать журнал
last = Caldwell | first = W. A. ​​
соавторов = Nguyen, J .; Pfrommer, B .; Louie, S .; Жанло Р.
title = Структура, связывание и геохимия ксенона при высоких давлениях
journal = Наука | объем = 277 | pages = 930–933
год = 1997
doi = 10.1126 / science.277.5328.930
]

Ксенон является членом элементов с нулевой валентностью, которые называются благородными или инертными газами.Он инертен к большинству обычных химических реакций (например, к горению), потому что внешняя валентная оболочка содержит восемь электронов. Это создает стабильную конфигурацию с минимальной энергией, в которой внешние электроны тесно связаны. [ цитировать веб
последняя = Bader | first = Ричард Ф. У.
url = http: //miranda.chemistry.mcmaster.ca/esam/
title = Введение в электронную структуру атомов и молекул
publisher = McMaster University | accessdate = 2007-09-27
] Однако ксенон может окисляться сильными окислителями, и многие соединения ксенона были синтезированы.

В газонаполненной трубке ксенон излучает голубое или бледно-лиловое свечение, когда газ возбуждается электрическим разрядом. Ксенон излучает полосу эмиссионных линий, которые охватывают визуальный спектр, [ cite web
last = Talbot | first = John
url = http: //web.physik.rwth-aachen.de/~harm/aixphysik/atom/discharge/index1.html
title = Spectra of Gas Discharges
publisher = Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
accessdate = 2006-08-10
], но наиболее интенсивные линии возникают в области синего света, который вызывает окраску.[ цитировать книгу
сначала = Уильям Маршалл | последняя = Ватты | год = 1904
title = Введение в исследование спектрального анализа
издатель = Longmans, Green, and co.
location = London
]

Isotopes

Ксенон, встречающийся в природе, состоит из девяти стабильных изотопов, больше всех элементов, за исключением олова, у которого их десять. Ксенон и олово — единственные элементы, которые содержат более семи стабильных изотопов. [ цитировать книгу
сначала = Дж.Б. | последний = Раджам | год = 1960
title = Атомная физика | edition = 7-е издание
publisher = S. Чанд и Ко | location = Delhi
id = ISBN 8121X
] Изотопы 124 Xe, 134 Xe и 136 Xe, по прогнозам, претерпят двойной бета-распад, но этого никогда не наблюдалось, поэтому они считаются стабильными. [ цитировать в Интернете
последняя = Lüscher | первый = Роланд | год = 2006
url = http: //www.shef.ac.uk/physics/bus2006/talks/luscher_roland.pdf
title = Состояние β-распада в Xenon
publisher = University of Sheffield
accessdate = 2007-10- 01 | формат = PDF
] [ цитировать журнал
последняя = Барабаш | первый = А.S.
title = Средние (рекомендуемые) значения периодов полураспада для двойного бета-распада двух нейтрино
journal = Чехословацкий физический журнал
year = 2002 | volume = 52 | issue = 4 | pages = 567–573
doi = 10.1023 / A: 1015369612904
accessdate = 2007-10-01
] Помимо этих стабильных форм, было изучено более 40 нестабильных изотопов. 129 Xe производится в результате бета-распада 129 I, период полураспада которого составляет 16 миллионов лет, в то время как 131m Xe, 133 Xe, 133m Xe и 135 Xe являются одними из продукты деления как 235 U, так и 239 Pu, цитируют сеть
last = Caldwell | первый = Эрик | месяц = ​​январь | год = 2004
url = http: // wwwrcamnl.wr.usgs.gov/isoig/period/xe_iig.html
title = Таблица Менделеева — Ксенон | work = Ресурсы по изотопам
publisher = USGS | accessdate = 2007-10-08
] и поэтому используется в качестве индикаторов ядерных взрывов. Различные изотопы ксенона образуются при взрывах сверхновых, красных гигантах, которые исчерпали водород в своих ядрах и вошли в асимптотическую ветвь гигантов, взрывах классических новых звезд [ cite journal
last = Pignatari | первый = М.
соавторов = Gallino, R .; Страньеро, О.; Дэвис, А.
title = Происхождение ксенона, захваченного в досолнечные зерна SiC основного потока
journal = Memorie della Societa Astronomica Italiana
год = 2004 | объем = 75 | pages = 729–734
url = http: //adsabs.harvard.edu/abs/2004MmSAI..75..729P
accessdate = 2007-10-26
] и радиоактивный распад таких элементов, как йод, уран и плутоний.

Искусственный изотоп 135 Хе имеет большое значение в работе ядерных реакторов деления. 135 Xe имеет огромное сечение для тепловых нейтронов, 2.6 & times; 10 6 амбаров, цитировать книгу
первый = Уэстон М. | последний = Стейси | год = 2007
title = Физика ядерных реакторов | страницы = стр. 213
издатель = Wiley-VCH | id = ISBN 3527406794
], поэтому он действует как поглотитель нейтронов или «яд», который может замедлить или остановить цепную реакцию после определенного периода работы. Это было обнаружено в самых первых ядерных реакторах, построенных американским Манхэттенским проектом для производства плутония. К счастью, конструкторы предусмотрели в конструкции увеличение реактивности реактора (количества нейтронов на одно деление, которые переходят к делению других атомов ядерного топлива).[ cite web
author = Staff
url = http: //www.cfo.doe.gov/me70/manhattan/hanford_operational.htm
title = Хэнфорд становится операционным
work = Манхэттенский проект: интерактивная история
publisher = НАС Министерство энергетики
accessdate = 2007-10-10
] 135 Отравление реактора Xe сыграло важную роль в чернобыльской катастрофе. [ цитировать книгу
title = Современная физика: вводный текст | год = 2000
первый = Джереми И. | последний = Пфеффер | соавторы = Нир, Шломо
стр. = стр.421 сл. | publisher = Imperial College Press
id = ISBN 1860942504
]

В неблагоприятных условиях могут быть обнаружены относительно высокие концентрации радиоактивных изотопов ксенона, исходящие из ядерных реакторов из-за выделения продуктов деления из треснувших топливных стержней, [ cite book
первый = Эдвардс А. | last = Законы | год = 2000
title = Загрязнение водной среды: вводный текст
страниц = стр. 505 | publisher = John Wiley and Sons
id = ISBN 0471348759
] или деление урана в охлаждающей воде.[ цитировать новости
author = Staff | дата = 9 апреля 1979 г.
title = Ядерный кошмар | publisher = Time
url = http: //www.time.com/time/magazine/article/0,9171,920196-4,00.html
accessdate = 2007-10-09
]

Поскольку ксенон — это Изотопы ксенона в метеоритах являются мощным инструментом для изучения образования Солнечной системы. Йодно-ксеноновый метод датировки позволяет определить время, прошедшее между нуклеосинтезом и конденсацией твердого объекта из солнечной туманности.Изотопные отношения ксенона, такие как 129 Xe / 130 Xe и 136 Xe / 130 Xe, также являются мощным инструментом для понимания земной дифференциации и ранней дегазации. цитировать журнал
последняя = Канеока | first = Ичиро
title = Внутренняя история Ксенона
journal = Наука | год = 1998 | объем = 280
выпуск = 5365 | pages = 851–852
url = http: //www.sciencemag.org/cgi/content/full/sci; 280/5365 / 851b
accessdate = 2007-10-10
doi = 10.1126 / science.280.5365.851b
] Избыток 129 Хе, обнаруженный в углекислотных газах из скважин из Нью-Мексико, как полагали, возник в результате распада газов мантии вскоре после образования Земли. [ цитировать журнал
last = Boulos | first = M.S. | coauthors = Мануэль, О.К.
title = Ксеноновая запись исчезнувшей радиоактивности на Земле.
journal = Science
volume = 174 | pages = 1334–1336 | год = 1971
doi = 10.1126 / science.174.4016.1334
pmid = 17801897
]

Соединения

: «См. также:»
Гексафтороплатинат ксенона был первым химическим соединением ксенона, синтезированным в 1962 году.Вслед за этим были обнаружены многие дополнительные соединения ксенона. К ним относятся дифторид ксенона (XeF 2 ), тетрафторид ксенона (XeF 4 ), гексафторид ксенона (XeF 6 ), тетроксид ксенона (XeO 4 ) и перксенат натрия (Na10 4 905). . Также было изготовлено взрывоопасное соединение — триоксид ксенона (XeO 3 ). Большинство из более чем 80 ссылаются на веб-сайт
url = http: //www.chemnetbase.com/periodic_table/elements/xenon.htm
title = Xenon | работа = Таблица Менделеева онлайн | publisher = CRC Press
accessdate = 2007-10-08
] [ цитировать журнал
last = Moody | первый = G.J.
title = Десятилетие химии ксенона
journal = Журнал химического образования
год = 1974 | volume = 51 | pages = 628–630
url = http: //www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail? accno = EJ111480
accessdate = 2007-10-16
] соединения ксенона, обнаруженные на сегодняшний день, содержат электроотрицательный фтор или кислород. Когда связаны другие атомы (например, водород или углерод), они часто являются частью молекулы, содержащей фтор или кислород. [ цитировать книгу
последняя = Harding | first = Чарли Дж.| соавторы = Джейн, Роб
год = 2002 | title = Элементы блока P
издатель = Королевское химическое общество
id = ISBN 0854046909
] Некоторые соединения ксенона окрашены, но большинство из них бесцветны.

В 1995 году группа ученых из Хельсинкского университета в Финляндии (М. Рясанен и его сотрудники) объявила о получении дигидрида ксенона (HXeH), а затем и гидроксида ксенона гидрида (HXeOH), гидроксеноацетилена (HXeCCH) и другие Xe-содержащие молекулы. [ цитировать журнал
last = Gerber | первый = R.Б. | месяц = ​​июнь | год = 2004
url = http: //arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.physchem.55.0.094420
doi = 10.1146 / annurev.physchem.55.0.094420
title = Образование нового редкого газа молекулы в низкотемпературных матрицах
journal = Annual Review of Physical Chemistry
volume = 55 | pages = 55–78
] [ Bartlett, 2003. См. абзац, начинающийся «Многие недавние открытия». ] Кроме того, в 2008 г. Хряччев «и др.» сообщили о получении HXeOXeH путем фотолиза воды в криогенной ксеноновой матрице.[ цитировать журнал
последняя = Хряччев | первый = Леонид
соавторов = Исокоски, Каролийна; Коэн, Арик; Рясянен, Маркку; Гербер, Р. Бенни
title = Маленькая нейтральная молекула с двумя атомами благородного газа: HXeOXeH
journal = Журнал Американского химического общества
год = 2008 | объем = 130 | issue = 19 | pages = 6114–6118
url = http: //pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/jacsat/2008/130/i19/abs/ja077835v.html
accessdate = 2008-06-20
doi = 10.1021 / ja077835v
] Также были получены дейтерированные молекулы, HXeOD и DXeOH.[ цитировать журнал
last = Pettersson | первый = Мика
соавторы = Хряччев, Леонид; Лунделл, Ян; Räsänen, Markku
title = Химическое соединение, образованное из воды и ксенона: HXeOH
journal = Журнал Американского химического общества
год = 1999 | volume = 121 | выпуск = 50 | pages = 11904–11905
url = http: //pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/jacsat/1999/121/i50/abs/ja9932784.html
accessdate = 2007-10-10
doi = 10.1021 / ja9932784
]

Помимо соединений, в которых ксенон образует химическую связь, ксенон может образовывать клатраты — вещества, в которых атомы ксенона захватываются кристаллической решеткой другого соединения.Примером может служить гидрат ксенона (Xe · 5,75 H 2 O), где атомы ксенона занимают вакансии в решетке молекул воды. [ Молекулярная теория общей анестезии, Линус Полинг, «Наука» 134 , № 3471 (7 июля 1961 г.), стр. 15–21. Перепечатано как стр. 1328–1334, «Linus Pauling: Selected Scientific Papers», vol. 2, под редакцией Barclay Kamb et al. Ривер Эдж, Нью-Джерси: World Scientific: 2001, ISBN 9810229402. ] Также была произведена дейтерированная версия этого гидрата. [ цитировать журнал
сначала = Tomoko | последний = Икеда
соавторов = Мэй, Синдзи; Ямамуро, Осаму; Мацуо, Такасуке; Икеда, Сусуму; Ибберсон, Ричард М.
title = Искажение решетки хозяина в клатрат-гидрате как функция гостевой молекулы и температуры
journal = Journal of Physical Chemistry A
date = 23 ноября 2000 г. | объем = 104 | выпуск = 46
стр. = 10623–10630 | doi = 10.1021 / jp001313j
] Такие клатратные гидраты могут встречаться в природе в условиях высокого давления, например, в озере Восток под антарктическим ледяным покровом. [ цитировать журнал
last = McKay | первый = C. P.
соавторы = Hand, K. P .; Доран, П.Т .; Андерсен, Д. Т .; Priscu, J. C.
title = Образование клатратов и судьба благородных и биологически полезных газов в озере Восток, Антарктида
journal = Geophysical Letters
год = 2003 | объем = 30 | issue = 13 | pages = 35
url = http: //www.agu.org/pubs/crossref/2003/2003GL017490.shtml
accessdate = 2007-10-02
doi = 10.1029 / 2003GL017490,
doi_brokendate = 2008-06-25
] Образование клатратов можно использовать для фракционной перегонки ксенона, аргона и криптона. [ цитировать журнал
last = Barrer | первый = R.М. | соавторы = Стюарт, В. И.
title = Нестехиометрический клатрат воды
journal = Труды Лондонского королевского общества
год = 1957 | объем = 243 | pages = 172–189
] Ксенон также может образовывать эндоэдральные соединения фуллерена, в которых атом ксенона заперт внутри молекулы фуллерена. Атом ксенона, захваченный фуллереном, можно контролировать с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса 129 Xe. Используя этот метод, можно анализировать химические реакции в молекуле фуллерена из-за чувствительности химического сдвига атома ксенона к его окружению.Однако атом ксенона также оказывает электронное влияние на реакционную способность фуллерена. [ цитировать журнал
last = Frunzi | первый = Майкл
соавторов = Кросс, Р. Джеймс; Сондерс, Мартин
title = Влияние ксенона на реакции фуллеренов
journal = Журнал Американского химического общества
год = 2007 | объем = 129
doi = 10,1021 / ja075568n | pages = 13343
]

Пока атомы ксенона находятся в своем основном энергетическом состоянии, они отталкиваются друг от друга и не образуют связи.Однако когда атомы ксенона получают энергию, они могут образовывать возбужденный димер (эксимер), пока электроны не вернутся в основное состояние. Этот объект образован потому, что атом ксенона стремится заполнить свою внешнюю электронную оболочку, и может кратковременно сделать это, добавив электрон от соседнего атома ксенона. Типичное время жизни эксимера ксенона составляет 1–5 нс, а распад высвобождает фотоны с длинами волн около 150 и 173 нм. [ цитировать книгу
сначала = Уильям Томас | последняя = Silfvast
год = 2004 | title = Laser Fundamentals
publisher = Cambridge University Press
isbn = 0521833450
] [ цитировать книгу
first = John G.| последний = Вебстер | год = 1998
title = Руководство по измерениям, приборам и датчикам
издатель = Springer | isbn = 3540648305
] Ксенон может также образовывать димеры с другими элементами, такими как галогены бром, хлор и фтор. [ цитировать книгу
сначала = Чарльз | последний = МакГи | год = 1997
соавторов = Taylor, Hugh R .; Гартри, Дэвид С .; Трокель, Стивен Л.
title = Эксимерные лазеры в офтальмологии
publisher = Informa Health Care
isbn = 1853172537
]

Applications

Хотя ксенон редок и относительно дорого извлекается из атмосферы Земли, он все же имеет количество заявок.

Освещение и оптика

Газоразрядные лампы

Ксенон используется в светоизлучающих устройствах, называемых ксеноновыми импульсными лампами, которые используются в фотографических вспышках и стробоскопических лампах; цитировать книгу
сначала = Джеймс | последний = Берк | год = 2003
title = Twin Tracks: Неожиданные истоки современного мира
издатель = Oxford University Press
id = ISBN 0743226194 | pages = 33
] для возбуждения активной среды в лазерах, которые затем генерируют когерентный свет; [ цитировать веб
author = Персонал | год = 2007
url = http: // www.praxair.com/praxair.nsf/1928438066cae92d85256a63004b880d/32f3a328e11bb600052565660052c139?OpenDocument
title = Xenon Applications | publisher = Praxair Technology
accessdate = 2007-10-04
] и, иногда, в бактерицидных лампах. [ цитировать журнал
last = Baltás | first = E.
соавторов = Csoma, Z .; Bodai, L .; Ignácz, F .; Добозы, А .; Kemény, L.
title = Ксенон-йодная электроразрядная бактерицидная лампа
journal = Technical Physics Letters
год = 2003 | volume = 29 | issue = 10 | pages = 871–872
doi = 10.1134 / 1.1623874
] Первый твердотельный лазер, изобретенный в 1960 году, накачивался ксеноновой лампой-вспышкой, цитировать книгу
последняя = Toyserkani | first = E.
соавторов = Khajepour, A .; Корбин, С.
страниц = 48
год = 2004 | title = Laser Cladding
publisher = CRC Press | id = ISBN 0849321727
], а лазеры, используемые для инерционного термоядерного синтеза, также накачиваются ксеноновыми импульсными лампами. [ цитировать журнал
last = Skeldon | first = M.D.
coathors = Saager, R .; Окишев, А.; Seka, W.
title = Тепловые искажения в лазерных стержнях Nd: YLF с накачкой лазерными диодами и импульсными лампами
journal = LLE Review | год = 1997 | volume = 71
страниц = 137–144
url = http: //www.lle.rochester.edu/pub/review/v71/6_thermal.pdf
accessdate = 2007-02-04 | format = PDF
]

Непрерывно Ксеноновые дуговые лампы высокого давления с короткой дугой и высоким давлением имеют цветовую температуру, близкую к полуденному солнечному свету, и используются в имитаторах солнечной энергии. То есть цветность этих ламп очень похожа на нагретый излучатель черного тела, температура которого близка к температуре, наблюдаемой на Солнце.После того, как они были впервые представлены в 1940-х годах, эти лампы начали заменять более короткоживущие угольные дуговые лампы в кинопроекторах. цитировать книгу
сначала = Дэвид | последний = Меллор | год = 2000 | страницы = стр. 186
title = Руководство по видео для звукового человека
publisher = Focal Press | id = ISBN 0240515951
] Они используются в типичных проекционных системах 35 мм и IMAXfilm, автомобильных HID фарах и других специализированных целях. Эти дуговые лампы являются отличным источником коротковолнового ультрафиолетового излучения и имеют интенсивное излучение в ближнем инфракрасном диапазоне, который используется в некоторых системах ночного видения.

В отдельных ячейках плазменного дисплея используется смесь ксенона и неона, которая превращается в плазму с помощью электродов. Взаимодействие этой плазмы с электродами генерирует ультрафиолетовые фотоны, которые затем возбуждают люминофорное покрытие на передней панели дисплея. [ cite web
author = Anonymous
url = http: //www.plasmatvscience.org/theinnerworkings.html
title = Плазма за экраном плазменного телевизора
publisher = Plasma TV Science | accessdate = 2007-10-14
] [ цитировать новости
последняя = Marin | первый = Рик | date = 21 марта 2001 г.
title = Плазменный телевизор: этот новый объект желания
издатель = The New York Times
]

Ксенон используется в качестве «стартового газа» в натриевых лампах высокого давления.Он имеет самую низкую теплопроводность и самый низкий потенциал ионизации среди всех нерадиоактивных благородных газов. Как благородный газ, он не мешает химическим реакциям, протекающим в операционной лампе. Низкая теплопроводность сводит к минимуму тепловые потери в лампе в рабочем состоянии, а низкий потенциал ионизации вызывает относительно низкое напряжение пробоя газа в холодном состоянии, что упрощает запуск лампы. [ цитировать книгу
сначала = Джон | last = Уэймут | год = 1971
title = Электрические разрядные лампы | publisher = М.ЭТО. Press
расположение = Кембридж, Массачусетс | id = ISBN 0262230488
]

Лазеры

В 1962 году группа исследователей из Bell Laboratories обнаружила лазерное действие в ксеноне [ цитируется в журнале
first = C. К. Н. | последний = Patel
соавторы = Bennett Jr., W. R .; Faust, W. L .; McFarlane, R.A.
title = Инфракрасная спектроскопия с использованием методов стимулированного излучения
volume = 9 | issue = 3 | date = 1 августа 1962 г. | pages = 102–104
journal = Physical Review Letters
url = http: // prola.aps.org/abstract/PRL/v9/i3/p102_1
doi = 10.1103 / PhysRevLett.9.102
] и позже обнаружил, что коэффициент усиления лазера был улучшен за счет добавления гелия в среду генерации. [ цитировать журнал
сначала = C. К. Н. | последний = Patel
соавторы = Faust, W. L .; Макфарлейн, Р. А.
title = Газообразные (Xe-He) оптические мазеры с высоким коэффициентом усиления
journal = Applied Physics Letters
volume = 1 | число = 4 | pages = 84–85
date = 1 декабря 1962 г.
doi = 10,1063 / 1,1753707
] [ цитировать журнал
first = W.Р. | last = Беннетт младший
title = Газообразные оптические мазеры
journal = Приложение Applied Optics
volume = 1 | год = 1962
страниц = 24–61
] В первом эксимерном лазере использовался димер ксенона (Xe 2 ), возбуждаемый пучком электронов для получения стимулированного излучения в ультрафиолетовой длине волны 176 нм. цитировать журнал
url = http: //www.turpion.org/php/paper.phtml? Journal_id = qe & paper_id = 3011
doi = 10.1070 / QE1971v001n01ABEH003011
last = Basov | first = N.
соавторы = Данилычев В.А .; Попов, Ю. М.
title = Вынужденное излучение в вакуумной ультрафиолетовой области
journal = Советский журнал квантовой электроники
год = 1971 | объем = 1 | issue = 1 | pages = 18–22
] Хлорид ксенона и фторид ксенона также использовались в эксимерных (или, точнее, эксиплексных) лазерах. [ ссылка на Интернет
url = http: //www.rstp.uwaterloo.ca/laser/documents/laser_types.html
title = Лазерный выход | publisher = University of Waterloo
accessdate = 2007-10-07
] Эксимерный лазер на хлориде ксенона использовался, например, в некоторых дерматологических целях.[ цитировать журнал
doi = 10.1111 / j.1468-3083.2006.01495.x
first = E. | last = Baltás
соавторов = Csoma, Z .; Bodai, L .; Ignácz, F .; Добозы, А .; Kemény, L.
title = Лечение атопического дерматита эксимерным ксенонхлоридным лазером
journal = Журнал Европейской академии дерматологии и венерологии
month = июль | год = 2006 | объем = 20 | issue = 6 | pages = 657–660
]

Анестезия

Ксенон использовался как общий анестетик, хотя это дорого.Даже в этом случае на европейском рынке скоро появятся наркозные аппараты, которые могут доставлять ксенон. [ цитировать журнал
last = Tonner | first = P. H.
title = Ксенон: один маленький шаг для анестезии…? (редакционная рецензия)
journal = Current Opinion in Anaesthesiology
year = 2006 | объем = 19 | issue = 4
pages = 382–384
doi = 10.1097 / 01.aco.0000236136.85356.13
] Было предложено два механизма анестезии ксеноном. Первый включает ингибирование кальциевой АТФазы насоса — механизма, который клетки используют для удаления кальция (Ca 2+ ) — в клеточной мембране синапсов.[ цитировать журнал
последний = сначала франки = Джон Дж.
соавторы = Хорн, Жан-Луи; Яницкий, Петр К .; Singh, Gurkeerat
title = Галотан, изофлуран, ксенон и оксид азота ингибируют насосную активность кальциевой АТФазы в мембранах синаптической плазмы мозга крысы. Журнал
= Анестезиология
год = 1995 | volume = 82 | выпуск = 1
стр. = 108–117 | doi = 10.1097 / 00000542-199501000-00015
] Это является результатом конформационного изменения, когда ксенон связывается с неполярными участками внутри белка.[ цитировать журнал
last = Lopez | первый = Мария М.
соавторы = Kosk-Kosicka, Danuta
title = Как летучие анестетики ингибируют Ca 2 + -АТФазы? Журнал
= Журнал биологической химии
год = 1995 | объем = 270 | issue = 47
pages = 28239–28245
doi = 10.1074 / jbc.270.47.28239
pmid = 7499320
] Второй механизм фокусируется на неспецифических взаимодействиях между анестетиком и липидной мембраной. [ цитировать журнал
last = Heimburg | первый = Т.| соавторы = Джексон А. Д.
title = Термодинамика общей анестезии
journal = Biophysical Journal
год = 2007 | volume = 92 | issue = 9
pages = 3159–65
doi = 10.1529 / biophysj.106.099754
pmid = 17293400
]

Ксенон имеет минимальную альвеолярную концентрацию (MAC) 71%, что делает его на 50% более активным, чем N 2 O как анестетик. Таким образом, его можно использовать в концентрациях с кислородом, которые имеют более низкий риск гипоксии. В отличие от закиси азота (N 2 O), ксенон не является парниковым газом и поэтому считается экологически безопасным.Однако из-за высокой стоимости ксенона его экономичное применение потребует замкнутой системы, чтобы газ можно было рециркулировать, при этом газ надлежащим образом фильтровался от загрязняющих веществ между применениями.

Медицинская визуализация

Гамма-излучение радиоизотопа 133 Хе ксенона можно использовать для получения изображений сердца, легких и мозга, например, с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. 133 Xe также использовался для измерения кровотока. [ цитировать книгу
сначала = Эрнст | последний = Ван дер Валл | год = 1992
title = Что нового в визуализации сердца ?: ОФЭКТ, ПЭТ и МРТ
издатель = Springer | id = ISBN 0792316150
] [ цитировать журнал
last = Frank | first = John
title = Введение в визуализацию: Журнал грудной клетки
= Студент BMJ
год = 1999 | объем = 12 | pages = 1 & ndash; 44
url = http: // student.bmj.com/issues/04/01/education/8.php
accessdate = 2008-06-04
] [ цитировать веб
last = Chandak | первый = Пунит К. | date = 20 июля 1995 г.
url = http: //brighamrad.harvard.edu/education/online/BrainSPECT/Theory/Xenon133.html
title = ОФЭКТ мозга: Ксенон-133 | publisher = Brigham RAD
accessdate = 2008-06-04
]

Ядра двух стабильных изотопов ксенона, 129 Xe и 131 Xe, имеют ненулевые собственные угловые моменты (ядерные спины).При смешивании с парами щелочного металла и азота и воздействии лазерного луча света с круговой поляризацией, который настроен на линию поглощения щелочных атомов, их ядерные спины могут быть выровнены с помощью процесса спинового обмена, в котором электроны щелочной валентности имеют спин поляризованные светом, а затем передают свою поляризацию ядрам ксенона посредством магнитной сверхтонкой связи. [ цитировать журнал
last = Otten | первый = Эрнст В. | год = 2004
title = Вдохните полярный благородный газ
journal = Europhysics News | объем = 35 | issue = 1
url = http: // www.europhysicsnews.com/full/25/article9/article9.html
accessdate = 2008-06-04
] Обычно чистый металлический рубидий, нагретый до температуры выше 100 ° C, используется для получения пара щелочного металла. Результирующая спиновая поляризация ядер ксенона может превышать 50% от своего максимально возможного значения, что значительно превышает равновесное значение, диктуемое распределением Больцмана (обычно 0,001% от максимального значения при комнатной температуре, даже в самых сильных магнитах). Такое неравновесное выравнивание спинов является временным состоянием и называется «гиперполяризацией».

Поскольку ядро ​​ 129 Xe имеет спин 1/2 и, следовательно, нулевой электрический квадрупольный момент, ядро ​​ 129 Xe не испытывает никаких квадрупольных взаимодействий во время столкновений с другими атомами, и, таким образом, его гиперполяризация может поддерживаться в течение длительного времени, даже после того, как лазерный луч был выключен и пары щелочи удалялись путем конденсации на поверхности при комнатной температуре. Время, необходимое для того, чтобы набор спинов вернулся к их равновесной (больцмановской) поляризации, называется временем релаксации T 1 .Для 129 Xe он может составлять от нескольких секунд для атомов ксенона, растворенных в крови [ cite journal
first = J. | last = Wolber
соавторов = Cherubini, A .; Leach, M.O .; Bifone, A.
title = О оксигенации в зависимости от 129 Xe «T» 1 в крови
год = 2000 | journal = ЯМР в биомедицине
volume = 13 | issue = 4 | pages = 234-237
doi = 10.1002 / 1099-1492 (200006) 13: 4% 3C234 :: AID-NBM632% 3E3.0.CO; 2-K
doilabel = 10.1002 / 1099-1492 (200006) 13:43 .0.CO; 2-K
] до нескольких часов в газовой фазе [ цитировать журнал
first = B. | last = Chann
соавторы = Nelson, I.A .; Андерсон, Л. У .; Driehuys, B .; Уокер, Т. Г.
title = 129 Релаксация молекулярного спина Xe-Xe
год = 2002 | journal = Письма с физическим обзором
том = 88 | issue = 11 | pages = 113–201
doi = 10.1103 / PhysRevLett.88.113201
] и несколько дней в глубоко замороженном твердом ксеноне. [ цитировать книгу
сначала = Густав Конрад | last = von Schulthess
соавторов = Smith, Hans-Jørgen; Петтерссон, Хольгер; Эллисон, Дэвид Джон
год = 1998 | title = Энциклопедия медицинской визуализации
страниц = 194 | publisher = Taylor & Francis
id = ISBN 1
5134 ] Напротив, 131 Xe имеет значение ядерного спина 3/2 и ненулевой квадрупольный момент, а также время релаксации «T» 1 в миллисекундах и секундах. диапазоны.[ цитировать журнал
сначала = W. W. | последний = Уоррен | соавторы = Норберг, Р. Э.
title = Ядерная квадрупольная релаксация и химический сдвиг Xe 131 в жидком и твердом ксеноне
год = 1966 | journal = Physical Review
volume = 148 | issue = 1 | pages = 402–412
doi = 10.1103 / PhysRev.148.402
] Гиперполяризация делает 129 Xe гораздо более детектируемым с помощью магнитно-резонансной томографии и использовался для исследования легких и других тканей.Его можно использовать, например, для отслеживания потока газов в легких. [ цитировать журнал
last = Albert | первый = М. S. | соавторы = Баламор, Д.
title = Разработка гиперполяризованного благородного газа MRI
journal = Ядерные инструменты и методы в физических исследованиях A
год = 1998 | объем = 402 | pages = 441–453
url = http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez? cmd = Retrieve & db = PubMed & list_uids = 11543065 & dopt = AbstractPlus
accessdate = 2007-10-01
doi = 10.1016 / S0168- 9002 (97) 00888-7
] [ цитировать новости
last = Irion | первый = Роберт | date = 23 марта 1999 г.
title = Голова полная ксенона? | publisher = Science News
url = http: // sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/1999/323/3
accessdate = 2007-10-08
]

Другое

В ядерной энергетике ксенон используется в пузырьковых камерах, [ cite book
первый = Питер Луи | последний = Галисон | год = 1997
title = Образ и логика: материальная культура микрофизики
страниц = стр. 339 | publisher = University of Chicago Press
id = ISBN 0226279170
], и в других областях, где желательны высокая молекулярная масса и инертность.Жидкий ксенон используется в качестве среды для обнаружения гипотетических слабовзаимодействующих массивных частиц или вимпов. Когда WIMP сталкивается с ядром ксенона, он теоретически должен лишить электрон и создать первичную сцинтилляцию. Используя ксенон, этот всплеск энергии можно было бы легко отличить от аналогичных событий, вызванных такими частицами, как космические лучи. цитировать веб
последняя = мяч | первый = Филипп | date = 1 мая 2002 г.
url = http: //www.nature.com/news/2002/020429/full/news020429-6.html
title = Ксенон вытеснил WIMP | publisher = Nature
accessdate = 2007-10-08
] Однако эксперимент XENON в Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии до сих пор не нашел подтвержденных WIMP. Даже если вимпов не обнаружено, эксперимент будет служить для ограничения свойств темной материи и некоторых физических моделей. [ цитировать в Интернете
последняя = Шуман | первый = Марк | date = 10 октября 2007 г.
url = http: //xenon.physics.rice.edu/
title = XENON объявил о новых лучших ограничениях на Dark Matter
publisher = Rice University | accessdate = 2007-10-08
] Текущий детектор на этом объекте в пять раз чувствительнее, чем другие инструменты во всем мире, и в 2008 году чувствительность будет увеличена на порядок.[ цитировать новости
последняя = Boyd | первый = Джейд | date = 23 августа 2007 г.
title = Рисовые физики углубляются в «темную материю»
publisher = Hubble News Desk
url = http: //www.media.rice.edu/media/NewsBot.asp? MODE = VIEW & ID = 9902 & SnID = 1256234278
accessdate = 2007-10-08
]

Ксенон является предпочтительным топливом для ионного движения космических аппаратов из-за его низкого потенциала ионизации на атомный вес и его способности храниться в виде жидкости при температуре, близкой к комнатной (при высоких давление), но легко превращается обратно в газ для топлива двигателя.Инертный характер ксенона делает его экологически чистым и менее коррозионным для ионного двигателя, чем другие виды топлива, такие как ртуть или цезий. Ксенон впервые был использован в спутниковых ионных двигателях в 1970-х годах. [ цитировать веб
last = Zona | первый = Кэтлин | date = 17 марта 2006 г.
url = http: //www.nasa.gov/centers/glenn/about/fs08grc.html
title = Innovative Engines: Glenn Ion Propulsion Research преодолевает проблемы космических путешествий 21-го века
publisher = NASA | accessdate = 2007-10-04
] Позже он использовался в качестве топлива для европейского космического корабля SMART-1. cite news
last = Saccoccia | первый = G.
соавторов = del Amo, J. G .; Estublier, D.
date = 31 августа 2006 г.
title = Ion Engine отправляет SMART-1 на Луну
publisher = ESA
url = http: //www.esa.int/SPECIALS/SMART-1/SEMLZ36LARE_0.html
accessdate = 2007-10-01
] и для трех ионных двигателей на космическом корабле НАСА Dawn. [ цитировать веб
url = http: //www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/dawn-launch.pdf
format = PDF
title = Dawn Launch: Mission to Vesta and Ceres
publisher = NASA
accessdate = 2007-10-01
]

В химическом отношении перксенатные соединения используются в качестве окислителей в аналитической химии.Дифторид ксенона используется в качестве травителя кремния, в частности, при производстве микроэлектромеханических систем (MEMS). [ цитировать конференцию
последняя = Brazzle | первый = Дж. D.
соавторы = Dokmeci, M. R .; Мастранджело, К. Х.
title = Моделирование и характеристика протравливания проточного поликремния с использованием парофазного дифторида ксенона
booktitle = Proceedings 17th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)
pages = pp. 737-740
publisher = IEEE
date = 28 июля — 1 августа 1975 г.
location = Maastricht, Netherlands
isbn = 9780780382657
] Противораковое лекарственное средство 5-фторурацил может быть получено путем реакции дифторида ксенона с урацилом.[ цитировать веб
author = Персонал | год = 2007
url = http: //acswebcontent.acs.org/landmarks/bartlett/tool.html
title = Мощный инструмент | publisher = American Chemical Society
accessdate = 2007-10-10
] Ксенон также используется в кристаллографии белков. При приложении давления от 0,5 до 5 МПа (от 5 до 50 атм) к кристаллу белка атомы ксенона связываются преимущественно в гидрофобных полостях, часто создавая высококачественное изоморфное производное с тяжелыми атомами, которое можно использовать для решения фазовой проблемы.[ cite web
author = Staff
date = 21 декабря 2004 г.
url = http: //www.srs.ac.uk/px/facilities/xenon_notes_1.html
title = Кристаллография белков: производные ксенона и криптона для фазирования
publisher = PX
accessdate = 2007-10-01
] [ цитировать книгу
сначала = Янв | последний = Дрент | соавторы = Mesters, Jeroen
chapter = Решение фазовой проблемы методом изоморфной замены
pages = 123–171 | doi = 10.1007 / 0-387-33746-6_7
title = Принципы рентгеновской кристаллографии белков
издатель = Springer | местоположение = Нью-Йорк
isbn = 978-0-387-33334-2 | edition = 3-е издание
год = 2007
]

Меры предосторожности

Ксенон можно безопасно хранить в обычных герметичных стеклянных или металлических контейнерах при стандартной температуре и давлении.Однако он легко растворяется в большинстве пластмасс и резины и постепенно выходит из контейнера, запечатанного такими материалами. [ цитировать журнал
last = LeBlanc | первый = Адриан Д.
соавторы = Джонсон, Филип С.
title = Работа с ксеноном-133 в клинических исследованиях
год = 1971 | journal = Физика в медицине и биологии
volume = 16 | issue = 1 | pages = 105-109
doi = 10.1088 / 0031-9155 / 16/1/310
] Ксенон не токсичен, хотя растворяется в крови и относится к избранной группе веществ, проникающих через гематоэнцефалический барьер, вызывает хирургическую анестезию от легкой до полной при вдыхании с кислородом в высоких концентрациях (см. подраздел анестезии выше).Многие соединения ксенона взрывоопасны и токсичны из-за своих сильных окислительных свойств. [ ссылка на Интернет
последняя = Finkel | первый = А. Соавторы J.
= Katz, J. J .; Миллер, CE
дата = 1 апреля 1968 г.
url = http: //ntrs.nasa.gov/search.jsp? R = 306918 & id = 2 & qs = No% 3D40% 26Ne% 3D26% 26N% 3D297% 2B140% 26Ns% 3DPublicationYear % 257C0
title = Метаболические и токсикологические эффекты водорастворимых соединений ксенона изучаются
publisher = NASA | accessdate = 2007-10-04
]

При 169 м / с скорость звука в ксеноне ниже, чем в воздухе [ 169.44 м / с в ксеноне (при 0 ° C и 107 кПа) по сравнению с 344 м / с в воздухе. См .: цитировать журнал
последняя = Vacek | первый = V.
соавторов = Hallewell, G .; Линдси, С.
title = Измерения скорости звука в газообразных перфторуглеродах и их смесях
journal = Fluid Phase Equilibrium
year = 2001 | объем = 185 | pages = 305–314
doi = 10.1016 / S0378-3812 (01) 00479-4
] (из-за более низкой средней скорости тяжелых атомов ксенона по сравнению с молекулами азота и кислорода), поэтому ксенон снижает резонансные частоты голосовой тракт при вдыхании.Это создает характерную пониженную тональность голоса, противоположную высокому голосу, вызванному вдыханием гелия. Как и гелий, ксенон не удовлетворяет потребность организма в кислороде и является простым удушающим средством; следовательно, многие университеты больше не допускают голосовой трюк в качестве демонстрации общей химии. Поскольку ксенон дорог, в этом трюке обычно используется газообразный гексафторид серы, который похож на ксенон по молекулярной массе (146 против 131), хотя он также является удушающим средством. [ процитируйте веб-сайт
сначала = Стив | last = Спанглер | год = 2007
url = http: // www.stevespanglerscience.com/experiment/from-donald-duck-to-barry-white-how-gases-change-your-voice
title = Антигелий — гексафторид серы
издатель = Steve Spangler Science
accessdate = 2007-10-04
]

Можно безопасно дышать тяжелыми газами, такими как ксенон или гексафторид серы, если они содержат 20% смесь кислорода (хотя ожидается, что ксенон в этой концентрации вызовет бессознательное состояние при общей анестезии). Легкие смешивают газы очень эффективно и быстро, так что тяжелые газы удаляются вместе с кислородом и не накапливаются на дне легких.[ цитировать журнал
последняя = Ямагути | first = K.
соавторов = Soejima, K .; Koda, E .; Sugiyama, N
title = Вдыхание газа с различной плотностью КТ позволяет обнаруживать аномалии в периферии легких у пациентов с ХОБЛ, вызванной курением
journal = Chest Journal
year = 2001 | volume = 51 | pages = 1907–1916
doi = 10.1378 / Chess.120.6.1907
accessdate = 2007-10-16
pmid = 11742921
] Однако существует опасность, связанная с любым тяжелым газом в больших количествах: он может оставаться незаметным в контейнере, и если человек войдет в контейнер, наполненный бесцветным газом без запаха, он может обнаружить, что дышит им, не осознавая этого.Ксенон редко используется в достаточно больших количествах, чтобы это было проблемой, хотя потенциальная опасность существует каждый раз, когда бак или контейнер с ксеноном хранится в непроветриваемом помещении. [ цитировать веб
author = Персонал | date = 1 августа 2007 г.
url = http: //www-group.slac.stanford.edu/esh/hazardous_substances/cryogenic/p_hazards.htm
title = Криогенная безопасность и безопасность при кислородной недостаточности
publisher = Stanford Linear Accelerator Center
accessdate = 2007-10-10
]

ee также

* Смесь пеннинга

Ссылки

Внешние ссылки

* [ http: // www.webelements.com/webelements/elements/text/Xe/index.html WebElements.com — Xenon ]
* [ http://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/isoig/period/xe_iig.html Периодическая таблица USGS — Ксенон ]
* [ http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Xe.html EnvironmentalChemistry.com — Ксенон ]
* [ http://www.anaesthetist.com/anaes/ препараты / xenon.htm Ксенон как анестетик ]

Фонд Викимедиа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *