kémiai elem

Kémiai elem - gyűjteménye atomok azonos nukleáris töltés és a protonok száma. egybeesik a sorozat (sejtmag) száma a periódusos [1]. Minden kémiai elem a latin neve és a kémiai jel, amely egy vagy egy pár betű, szabályozza IUPAC, és különösen, a táblázatban a periódusos rendszer elemeinek [2].

Forma megléte kémiai elemek a szabad formában egyszerű anyagok (singletons) [3]. Meg kell különböztetni a kémiai elemek (absztrakt objektumok által leírt tulajdonságaik) és a megfelelő tárgyi - egyszerű anyagok (amelyek bizonyos fizikokémiai tulajdonságok) [4].

A történelem kialakulásának fogalmak

A "elem" (lat. Elementum) használják az ókorban (Cicero. Ovidius. Horace) részeként valami (beszéd elem képződése elem és m. P.). azt mondja: „Mivel a szavak betűkből, és a test - az elemek” elterjedt volt az ősi időkben. Ezért - a valószínű szó eredete: a cím számát mássalhangzó betűk a latin ábécé: l, m, n, t ( «El» - «em» - «en» - «tam»). [6]

Közel a modern fogalmának olyan kémiai elemek tükrözi egy új rendszer a kémiai filozófia által kifejtett Robert Boyle könyvében: „A Szkeptikus vegyész” (1661). Boyle rámutatott, hogy sem a négy elem Arisztotelész, sem a három alapelv az alkimisták nem tekinthető elemek. Elemek, szerint Boyle - gyakorlatilag megoldhatatlan test (anyag), amely hasonló homogén (álló primordiális) vörösvértestekkel. amelyek mindegyike is komplex test és amelyhez meg lehet oldani. Vörösvértestek változik az alakja, mérete, tömege. Vörösvértestek, amelyek képződnek a szervezetben, változatlan marad az elmúlt transzformációk [7].

A szimbólumok az elemek J. Dalton: 1 - hidrogénatom ;. 2 - a magnézium; 3 - oxigénatom; 4 - kén; 5 - ammónia; 6 - a szén-dioxid.

Hála John Dalton elején a XIX. kémia érvényesült atomi-molekuláris hipotézis. tartaná a kémiai elemet különálló atomok és jellegét megadó egyszerű és összetett anyagok, mint amely, illetve, az atomok egy vagy különböző. Dalton volt az első, hogy jelezze atomsúlyától elemek, mint a legfontosabb tulajdonság, amely meghatározza a kémiai természetétől függ. Hála az erőfeszítéseket Yonsa Berzelius és követői nagyon pontosan meghatározható atomsúlyának (atomi tömeg) ismert elemeket. A közepén a XIX században. Ez volt jellemző számos felfedezést az új elemek. Az International Congress Kémikusok Karlsruhe 1860, fogadták el meghatározásokat a molekulák és atomok.

Abban az időben a felfedezés a periodikus törvény D. I. Mendeleevym (1869) is ismert volt, 63 elemek. Ez az atomsúlya különítettek el őket, mint a tulajdonság az atomok meghatározó periodikus jellegét tulajdonságainak változását a kémiai elemek. és azok képezik az egyszerű és komplex vegyületek. Mengyelejev kémiai elemek meghatározása: „anyag részeinek egyszerű vagy összetett testek, amely nekik egy bizonyos sor fizikai és kémiai tulajdonságai.” Nyitva hagytuk Mengyelejev megjósolni létezését és tulajdonságait az ismeretlenek száma az idő elemek és szolgált a tudományos alapját besorolás.

Azonban Mendeleev kénytelen volt, hogy több permutációk a szekvencia elemek elosztott növelésére atomsúlya annak érdekében, hogy tartsa a periodicitása kémiai tulajdonságait, valamint a sejtek belépnek az üres, a megfelelő elemek felfedezetlen. Később kiderült, hogy a periodicitás a kémiai tulajdonságai függnek a rendszám (a díj az atommag), nem pedig atomtömeg az elem (első évtizedeiben a XX század). Az utóbbi határozza meg a stabil izotópok számától az elem és a természetes előfordulási. Mindazonáltal, stabil izotópok az elem van atomtömege köré csoportosítva egy bizonyos értéket, mert a izotópok fölöslegével vagy neutron hiányosság instabil atommag, és növekvő protonok száma (azaz atomi száma) neutronok száma, amelyek együtt egy stabil maggal is növeli. Ezért a periodikus törvény lehet kiszerelni és a függőség kémiai tulajdonságai a atomtömeg, bár ez a kapcsolat sérül bizonyos esetekben.

A felfedezés az izotópok, világossá vált, hogy még a különböző készletek atomjai azonos elem különböző atomtömeg; így radiogén hélium visszanyert urán ásványi anyagok, mivel a túlsúlya 4 Ő izotópnak atomi daltonnál nagyobb hélium kozmikus (ahol a fény izotóp 3 Ő is jelen van).

Jelenlegi megértése a kémiai elem, mint egy aggregált atomok, azzal jellemezve, hogy ugyanazt a pozitív töltés a sejtmagban. számával egyenlő az elem a periódusos rendszerben, ott volt az eredménye, alapvető munka Genri Mozli (1915) és James Chadwick (1920) [9].

Ismert kémiai elemek

Szintézise az új (a természetben nem található) elemek atomszámú magasabb, mint az urán (transzurán elemek) végzik, kezdetben több befogását neutronok által urán atommagok intenzív neutronfluxus a nukleáris reaktorok és még intenzívebb - egy nukleáris (termonukleáris ) robbanás. Későbbi béta bomlási lánc atommagok neutron növekedéséhez vezet a atomszáma és a megjelenése a utódmagok atomi száma Z> 92. így megnyitott neptunium (Z = 93), a plutónium (94), americium (95), berkélium (97), einsteinium (99) és sérvkötő (100). Kűrium (96), és a kalifornium (98) is előállíthatjuk (és gyakorlatilag kapott) ezen a módon, de eredetileg volt látható keresztül a besugárzás és a curium plutónium alfa-részecskék a gázpedált. Nehezebb elemek a mendelévium (101) csak akkor kapunk, gyorsítókkal, fénnyel besugározva ionok aktinidák célokat.

A jogot, hogy javasoljon a nevét egy új kémiai elem biztosítja felfedezők. Adj hozzá egy új felfedezés ellenőrzik néhány éven belül független laboratóriumok, és ha beigazolódik, az International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC, IUPAC, en: International Union for Pure and Applied Chemistry) hivatalosan is jóváhagyja a neve az új elemet.

Bontatlan vagy neutverzhdonnye elemeket gyakran említett rendszer használatával alkalmazott Több Mendeleev, - a cím kiváló homológ a periódusos, azzal a kiegészítéssel, „eka-” előtagok vagy (ritkán) „mozgás” azt jelenti szanszkrit számokkal „egy” és „a két” ( attól függően, hogy 1 vagy 2 a magasabb homológ időszak). Például, megnyitása előtt a germánium (állva a periódusos és a szilícium megjósolt Mendeleev) ECA nevezett szilikon Ununoctium (118) is nevezik Eka-radon. és Flerov (ununkvady, 114) - EKA-ólom.

besorolás

Bőség a kémiai elemek a földkéreg (tömeg.%) - Clarke száma

képződés

A legtöbb kémiai elemek (94 híres 118) találtak a természetben (a kéreg), bár néhány ilyen kezdetben a mesterségesen előállított (nevezetesen, a technécium Tc (sorszám 43), prométium Pm (61), asztácium At (85) és transzurán neptunium Np (93), és a plutónium Pu (94), az öt elem után mesterséges létrehozása volt elenyészően kis mennyiségben a természetben található, úgy tűnik, mint köztitermékek a sejtmagban a radioaktív bomlás urán és a tórium, valamint a befogó urán neutronok és a későbbi béta-bomlás). Így a kéreg van jelen (a nagyon különböző koncentrációkban), az összes, az első 94 elemek a periódusos rendszer.

Között a 94 kémiai elemek találhatók a kéreg, a többség (83) egy primer vagy primordiális; úgy merült fel nukleoszintézis a galaxisban, mielőtt megalakult a Naprendszerben. és ezek az elemek is izotópokat, amelyek vagy állandó, vagy hosszú élettartamú ahhoz, hogy ne essen szét a múltban ezen a ponton 4567000000 év. A fennmaradó 11 természeti elemek (......... technécium, prométium, polonium asztácium radon francium rádium, aktínium protaktínium neptunium és a plutónium) vannak radiogen - ezek nem olyan hosszú élettartamú izotópok, úgy, hogy az összes meglévő természetes atomok ezen elemek a földkéreg származik a radioaktív felbomlása más elemek [12] [13].

Minden elemet követő plutónium Pu (sorszám 94) a Mengyelejev periódusos. teljesen hiányzik a kéreg [14]. bár néhány közülük lehet kialakítva a térben során a szupernóva robbanások [szerkesztés 1387 nap]. A felezési idő az összes ismert izotópok ezen elemek képest csekély az időben létezik a Földön. Hosszú keresés a feltételes jellegét a szupernehéz elemeket még nem hoztak eredményt.

A legtöbb kémiai elemek, kivéve néhány nagyon könnyű, megjelent az univerzumban főleg a csillagok nukleoszintézis (elemek a vas - eredményeként fúziós, nehezebb elemek - szekvenciális befogását neutronok által atommagok az atomok és az azt követő béta-bomlás, valamint számos más nukleáris. reakciók). A legkönnyebb elemek (hidrogén és a hélium - majdnem teljesen, a lítium, berillium, bór -. Rész), amely a első három perc után a Big Bang (elsődleges nukleoszintézis).

Az egyik fő forrásai különösen nehéz elemek az univerzumban kell lennie, a számítások szerint, a fúziós neutron csillagok. a kiadás jelentős mennyiségű ezeket az elemeket, amelyeket aztán részt vesz a kialakulását az új csillagok és bolygók. [15]

Kémiai elemek részeként a vegyi anyagok

Kémiai elemek alkotnak egy egyszerű anyagot körülbelül 500 [16]. A sejt képessége létezik számos egyszerű anyagok eltérő tulajdonságai, az úgynevezett allotropism. [16] A legtöbb esetben, a nevét egyszerű anyagok egybeesik a neve a megfelelő elemek (például cink, alumínium, a klór), esetén azonban a számos létező allotropic módosítások név egyszerű anyag, és az elem eltérhet, például oxigén (dioxigén, O2) és az ózon (O3 ); gyémánt. grafit és számos más allotropic módosítások szén léteznek együtt az amorf formák a szén.

jegyzetek