
【化】 kryptonation; kryptonization
氪化作用(kryptonation)是化学领域中描述氪元素(Kr)参与化学反应形成化合物的过程。作为稀有气体家族成员,氪因其电子层全充满结构,化学性质极不活泼,仅在极端实验条件下(如高压、低温或放电环境)可形成短寿命的氟化氪(KrF₂)等少数化合物。该术语在汉英对照词典中对应"kryptonation",常见于核物理与材料科学文献,例如氪同位素在辐射化学中的标记应用(详见美国化学会《无机化学》期刊)。
需要注意的是,自然界中氪化作用极为罕见,其化合物稳定性远低于其他稀有气体衍生物(如氙的氧化物)。国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)建议在正式文献中使用更精确的命名法,例如"krypton difluoride synthesis"替代笼统的"氪化作用"表述。相关研究可参考剑桥大学化学系发表的《高压条件下稀有气体化合物合成》专题报告。
“氪化作用”是一个与化学和材料科学相关的专业术语,具体解释如下:
氪化作用(Kryptonation/Kryptonization)指通过扩散或其他方法,将氪的同位素(如Kr-85)嵌入固体样品中,形成稳定标记的过程。这一技术常用于材料科学领域,例如测量机械零件经历的最高工作温度及温度分布(通过氪气在高温下的逃逸特性分析)。
氪(Krypton)是一种惰性气体元素,化学符号为Kr,具有无色、无臭、不易与其他元素化合的特点。其稳定性和对X射线的吸收能力使其适用于屏蔽材料、灯泡填充等领域。
需注意与“硝化作用”(氮循环中的氨氧化过程)、“异化作用”(生物代谢分解)等术语区分,这些概念分属不同学科领域。
总结来看,氪化作用的核心是通过氪的物理特性实现材料标记或温度分析,其应用依赖于氪元素的化学惰性和同位素特性。
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