¿Es posible aislar H +?

¿Alguna vez has visto un rayo de cerca? ¿Eso es lo que sucede cuando una cantidad significativa de iones positivos se separan de sus iones negativos y quieres sostener eso en tu mano? Ganarás un premio Darwin. Un generador Van der Graf que se encuentra generalmente en los laboratorios de física de la escuela secundaria o en los museos de ciencias permite cargar electrones con resultados divertidos y, a veces, aterradores. Además, en invierno, acumula electricidad estática que se descarga con un ZAP cuando toca algo. Entonces, ha experimentado casos leves de separación de carga. Un mejor caso es que cualquier toma de corriente sea mejor no ir allí.
Sí, es posible separar los cargos; Requiere aporte de energía. En los gases, el resultado son moléculas cargadas o iones, en los sólidos que son conductores, el metal adquiere una carga en los aisladores, hay una acumulación de iones localizada que generalmente se disipa con una chispa [electricidad estática]. La separación de carga se puede llevar a cabo en un condensador cargado, simplemente no toque los terminales. Simplemente no quieres ser un polo de esa separación de carga.

Puede aislar fácilmente un ión de hidrógeno positivo (también conocido como “protón”) en una trampa Penning, pero no puede juntar un montón sin iones o electrones negativos, porque se repelen entre sí . Mucho !

No, señor, sus condiciones despiadadas (sin aniones, agua o cualquier otra cosa) están haciendo que la vida de los protones pobres sea muy difícil de vivir. Puede entender que H + no es estable solo, necesita a alguien (energía de solvatación, energía iónica, etc.)

Sin embargo, puede pensar en el estado de plasma donde todo está en forma de iones, pero señor, me temo escribir que su frasco / botella también estará en forma de iones.

No conozco las últimas investigaciones de física, puede ser estable a muy baja temperatura, pero no puedo decir con firmeza.

La pregunta es interesante, si puede encontrar la respuesta, háganoslo saber.

En agua, la fórmula H3O + es un sop, H5O2 + es probablemente más precisa, pero H + (aq) es la mejor.

Los protones en la mayoría de los materiales están descoordinados como A-H-B y el protón no solo se une a los dos socios, sino que también tiene un cierto carácter deslocalizado, incluso en los enlaces de hidrocarburos normales. El espectro infrarrojo del agua se amplía, por lo que, en cierto sentido, el protón se mueve más rápido que los modos de vibración de enlace. Tiene una función de onda bimodal, por lo que no solo no es un protón aislado, sino que ni siquiera se comporta estrictamente como una partícula.

En lo que respecta a la física, los iones se repelen. Son fermiones, por lo que tampoco puedes hacer un líquido bosónico. La energía para mantenerlos unidos es la misma que la energía química, por lo que debe suministrarla como calor o campos magnéticos con forma. Entonces necesitas un TOKAMAK o un acelerador.

Anillo de almacenamiento – Wikipedia

“Los anillos de almacenamiento generalmente almacenan electrones, positrones o protones”.

Es demasiado grande para aguantar.

Bueno, tendrías que dejar la vieja Tierra con tu botella (¡y qué botella sería!) Y literalmente llegar a las estrellas. H +, también conocido como protones, son abundantes en el espacio cósmico, sin embargo, en bajas concentraciones (se supone que es vacío después de todo …) y en forma de haces de partículas emitidos por algunos objetos cósmicos, incluidas las estrellas. Entonces sí, es posible pero bastante difícil;)

El complejo acelerador en el CERN es una sucesión de máquinas que aceleran haces de protones a energías cada vez más altas. Los dos haces finalmente entran en colisión dentro de un sistema de detectores. La fuente de protones es una simple botella de gas de hidrógeno y se utiliza un campo eléctrico para despojar a los átomos de hidrógeno de sus electrones para producir protones.

Te daré dos respuestas.

  1. ¿Es absolutamente imposible según las leyes de la física? No puedo pensar en nada que lo prohíba, pero las condiciones necesarias podrían ser imposibles de obtener.
  2. ¿Es realmente posible? NO.

Aquí hay algunos problemas.

Si quisieras una cantidad significativa de H + (cantidades de gramos) en tu contenedor, el contenedor tendría que ser increíblemente fuerte. La fuerza repulsiva entre todos esos iones + sería enorme. No creo que haya ningún material conocido que sea lo suficientemente fuerte como para contenerlo.

H + sería altamente reactivo, necesitaría un material no reactivo. H + también es increíblemente pequeño en tamaño, pequeño en comparación con el tamaño de los átomos. No sé qué tipo de material sería lo suficientemente adecuado como para contener esto. Una botella magnética podría encargarse de la reactividad y el factor poroso, pero necesitaría ser muy fuerte para contrarrestar la repulsión. No creo Tenemos la tecnología para hacer un campo magnético tan fuerte y mucho menos hacerlo lo suficientemente ligero como para sostenerlo. No creo que sea saludable estar cerca de este campo.

Hacer estas cosas tampoco sería fácil.

Pero si se superaran todos estos obsticales, H + se consideraría un gas ionizado (sería un gas a todas las temperaturas y todas las presiones (hasta el punto de fusión) porque nunca habría fuerzas atractivas para mantenerlo unido .

Hay opiniones y opiniones. Mi conclusión fue que H +, que significa ion de hidrógeno con valencia positiva abierta sola, no puede aislarse, debido a la afinidad inmediata al electrón negativo, que compensa la carga de la forma atómica.

Bueno, un tubo de descarga de hidrógeno podría crear una fuente de protones y tal vez algún tipo de campo eléctrico o magnético podría atraparlos, así que sí, ¡pero dudo que el aparato se parezca a una botella!

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