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简介 钋存在于副族元素组中,具有镧系元素的特征。钋的金属形式非常稀有,这就是它没有广为人知的物理和化学性质的原因。这种元素的盐形式呈红色或粉红色。该元素的电子构型为$\mathrm{[Xe]4f^{5}6s^{2}}$,并且具有 61 个原子。关于钋 钋被称为一种化学元素,符号为 Pm。该元素包含 61 个原子,原子质量为 145 g/mol。该元素是由著名的科学家 Mariinsky 发明的…… 阅读更多
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简介 从人类开始在火焰上烹饪食物的远古时代起,碘就被广泛应用于各种用途。碘是人类生存必需的元素之一,人体本身可以产生碘。因此,我们必须依靠饮食来弥补碘的不足。根据政府规定,除非在食品加工过程中添加了碘以保持食品的新鲜和可食用性,否则食品中仅存在痕量的碘。质子数为…… 阅读更多
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简介 氟是一种相对较新的元素。含氟矿物在古代很少使用。16 世纪,早期科学家乔治·阿格里科拉首次在冶炼的背景下讨论了萤石(氟的来源矿物)的经济应用。“萤石”(随后是“氟”)一词是阿格里科拉创造的。18 世纪后期发现了氢氟酸。19 世纪初,人们意识到氟与氯一样,是化合物中的一种结合元素。人们发现萤石是氟化钙。由于氟的……导致分离氟的尝试一直失败。 阅读更多
简介 𫟼用符号 (𝐹𝑙) 表示,原子序数为 114。该元素是超重元素,或元素周期表中最重的元素之一。它也是一种极具放射性的物质或元素。该元素发现于 1998 年,在俄罗斯的研究中心。该元素位于第 14 族和第 7 周期,这意味着它位于 p 区。𫟼的电子构型为$\mathrm{[Rn]\:5f^{14}\:6d^{10}\:7s^{2}\:7p^{2}}$。它是碳 (𝐶) 族的一员(发现于),并且是该族中体积最大的元素…… 阅读更多
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简介 就化学发展而言,锗的发现非常晚近。天然锗衍生物往往不溶于水,与铝和硅类似,因此口服毒性较低。一些铜矿和闪锌矿锌矿是提取锗的主要来源。半导体元素锗用于晶体管和其他电子设备。在过去,锗是半导体电子学最初十年中唯一使用的材料。什么是锗?锗是元素周期表中的一种元素,位于元素周期表的第 4 周期和第 14 族。锗具有…… 阅读更多
简介 硅具有结晶结构,呈蓝灰色金属光泽,坚硬而易碎。在元素周期表中,它对应于第 14 族;碳位于其上方,锗、锡、铅和𫟼位于其下方。尽管是地球上按质量计算第八丰富的元素,但硅很少以纯元素的形式出现在地壳中。工业上使用的大部分硅都没有分离,天然矿物通常经过轻微加工。什么是硅?化学元素硅的原子序数为 14,并且…… 阅读更多
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简介 氪是一种存在于元素周期表中的惰性气体元素,符号为 Kr。它是 p 区中的一种重要元素,原子序数为 36。元素的发现一直对化学非常重要。从空气中提取氩气是科学家做出的重要发现之一。氩气的发现使科学家开始思考是否存在一组与氩具有相似性质的元素。他们甚至说一些其他元素可能隐藏在氩气中。因此,液化和蒸发导致…… 阅读更多
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简介 Bh 是一种人造元素,由于其极短的半衰期,研究起来特别困难。然而,它是在 1981 年通过在德国重离子研究实验室用 Cr-54 轰击 Bi-209 而发现的,直到 2000 年,这样一个专家小组才能够制造出足够大量的这种元素来研究其化学性质。较重的同位素分解速度最慢,观察到的最长时间勉强超过 60 秒。这种元素的极端不稳定性限制了其应用范围,超出了基础科学研究的范围。𫓧可能以丹麦科学家……命名 阅读更多
简介 铬是一种坚硬的金属,呈银灰色。铬的电子构型通常表示为$\mathrm{Ar\:3d^{5}\:4s^{1}}$。铬的电子构型主要通过半充满的 d 轨道来解释,这主要负责提供稳定性。Cr 的氧化态为三价,这对人类来说非常重要。这种营养物质可以在人体胰岛素、脂类代谢、脂肪酸以及血糖的各种痕迹中找到。什么是铬?铬指的是一种光泽度高的金属,具有较高的熔点。通常借助……生产铬铁合金。 阅读更多
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简介 铁在地壳中以金属状态存在并不常见,主要由陨石沉积。清洁的铁板完美无瑕,呈镜面银灰色。然而,铁与氧气和水结合时,通常会形成棕色至黑色的潮湿氧化铁,有时称为锈。在化学上,铁最常见的两种氧化态是铁(II) 和铁(III)。铁与其他过渡金属具有许多共同的特征。它构成了地球内外核的大部分,按重量计算,是仅次于氧气的第二丰富的元素。什么是铁?最简单的广泛…… 阅读更多