Argon ist ein neutrales gasförmiges Atom, das zur 18. Gruppe der Atome gehört Periodensystem. Werfen wir einen Blick auf die elektronische Konfiguration von Argon in diesem Artikel.
Die Kondenselektronenkonfiguration von Argon ist [2, 8, 8]. Das Argonatom besteht aus 22 Neutronen, 18 Elektronen und 18 Protonen. Die kondensierte Elektronenkonfiguration eines Atoms besteht aus einer Elektronenkonfiguration, die nur K-, L- und M-Schalen enthält und die s-, p-, d- und f-Orbitale nicht spezifiziert.
Wir werden einige Fakten über die elektronische Konfiguration von Argon diskutieren, wie das Schreiben der elektronischen Konfiguration von Argon und das Orbitaldiagramm von Grundzustand Argon.
Wie schreibe ich die elektronische Argon-Konfiguration?
Das Ar-Atom besteht aus 18 Elektronen. folgende Aufbaus Prinzip Elektronen werden in der Reihenfolge ihrer zunehmenden Energien gefüllt. Danach gem Hunds Regelerfolgt die Paarung der Elektronen in entgegengesetzter Richtung gem Pauli-Ausschlussprinzip.
Argon-Elektronen-Konfigurationsdiagramm
Die Elektronenkonfiguration des Argons wird in Form des unten angegebenen Diagramms ausgedrückt:
- Das 1s-Orbital mit minimaler Energie wird zuerst mit einer maximalen Kapazität von zwei Elektronen gefüllt.
- Nach dem 1s-Orbital ist das 2s-Orbital mit einer maximalen Kapazität von zwei Elektronen gefüllt.
- Nach dem 2s-Orbital ist das 2p-Orbital mit einer maximalen Kapazität von sechs Elektronen gefüllt.
- Nach dem 2p-Orbital ist das 3s-Orbital mit einer maximalen Kapazität von zwei Elektronen gefüllt.
- Nach dem 3s-Orbital ist das 3p-Orbital mit einer maximalen Kapazität von sechs Elektronen gefüllt.
Das Diagramm wird also sein-
Notation der Argon-Elektronenkonfiguration
Die elektronische Konfigurationsnotation von Argon wird dargestellt als –
[Ne] 3s23p6
Die elektronische Konfigurationsnotation von Argon besteht aus insgesamt 18 Elektronen, von denen 10 Elektronen von der sind Neongas Konfiguration, 2 Elektronen in 3s und 6 Elektronen in 3p.
Argon Unabgekürzte Elektronenkonfiguration
Die elektronische Konfiguration für Argon ist dargestellt als –
1s2 2s22p6 3s23p6
Die ungekürzte Argon-Elektronenkonfiguration besteht aus insgesamt 18 Elektronen, die wie folgt gefüllt sind –
- Im 1s-Orbital sind zwei Elektronen vorhanden.
- Zwei Elektronen im 2s-Orbital.
- Sechs Elektronen im 2p-Orbital.
- Zwei Elektronen im 3s-Orbital.
- Sechs Elektronen im 3p-Orbital.
Argonelektronenkonfiguration im Grundzustand
Die Grundzustandskonfiguration von Argon ist 1s2 2s22p6 3s23p6.
Erregter Zustand der Argon-Elektronenkonfiguration
Das aufgeregter Zustand tritt bei Argon nicht auf. Argon besteht aus vollständig gefüllten s- und p-Orbitalen, die es sehr stabil machen, und es bildet nicht leicht Verbindungen mit anderen Atomen. Es kann mit einigen Atomen reagieren, um Verbindungen zu bilden, aber dies findet unter extremen chemischen Bedingungen statt.
Grundzustands-Argon-Orbitaldiagramm
Im Grundzustand von Argon hat das erste Energieniveau (K-Schale) 2 Elektronen, das zweite Energieniveau (L-Schale) hat 8 Elektronen und das dritte Energieniveau (M-Schale) hat ebenfalls 8 Elektronen. Das Orbitaldiagramm von Argon ist
Argon 2+ Elektronenkonfiguration
Die Elektronenkonfiguration von Argon in 2+ Oxidationszustand ist [Ne] 3s23p4. Die Elektronen werden in verschiedene Orbitale gefüllt, wobei das Aufbau-Prinzip, die Hund-Regel und das Pauli-Ausschlussprinzip wie unten angegeben berücksichtigt werden.
Zusammenfassung
Argon ist ein Edelgas das in der Erdatmosphäre vorhanden ist. Es wird als inertes Schutzgas in Lampen und Glühlampen verwendet. Aufgrund seiner Trägheit reagiert es nicht ohne weiteres mit anderen Substanzen. Argon und Sauerstoff haben ähnliche Löslichkeitseigenschaften in Wasser. Es wird durch industrielle Techniken hergestellt und radioaktiver Zerfall.
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Hallo zusammen, ich bin Aparna Kushwaha. Ich habe meinen Master in Chemie an der Universität Lucknow abgeschlossen und promoviere dort. in Nanopartikeln vom selben Institut. Ich habe 8 Monate lang als KMU für ein Ed-Tech-Unternehmen gearbeitet. Derzeit arbeite ich als Fachexperte bei Lambdageeks.