Periode 3 Element

Eine Periode 3 Element ist eines der chemischen Elemente in der dritten Reihe (oder Periode) vom Periodensystem der chemischen Elemente. Das Periodensystem wird in Reihen angelegt, um wiederkehrende (periodische) Tendenzen im chemischen Verhalten der Elemente zu illustrieren, als ihre Atomnummer zunimmt: Eine neue Reihe wird begonnen, wenn chemisches Verhalten beginnt, sich zu wiederholen, bedeutend, dass Elemente mit dem ähnlichen Verhalten in dieselben vertikalen Säulen fallen. Die dritte Periode enthält acht Elemente: Natrium, Magnesium, Aluminium, Silikon, Phosphor, Schwefel, Chlor und Argon. Die ersten zwei, Natrium und Magnesium, sind Mitglieder des S-Blocks des Periodensystems, während andere Mitglieder des P-Blocks sind. Bemerken Sie, dass es einen 3. Augenhöhlen-gibt, aber es wird nicht gefüllt, bis zur Periode 4 legt solches Geben der Periode seine charakteristische Gestalt von "zwei Reihen auf einmal" auf den Tisch. Die ganze Periode kommen 3 Elemente in der Natur vor und haben mindestens ein stabiles Isotop.

Periodische Tendenzen

Atomradius

Als die Atomnummer von Elementen in der Periode 3 Zunahmen, die Atomradius-Abnahmen.

Elektronegativität

Als die Atomnummer von Elementen in der Periode 3 Zunahmen, die Elektronegativitätszunahmen.

Ionisationsenergie

Als die Atomnummer von Elementen in der Periode 3 Zunahmen nimmt die Ionisationsenergie allgemein zu.

Elemente

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Natrium

Natrium (Symbol Na) ist ein weiches, silberfarben-weißes, hoch reaktives Metall und ist ein Mitglied der alkalischen Metalle; sein einziges stabiles Isotop ist Na. Es ist ein reichliches Element, das in zahlreichen Mineralen wie Feldspaten, sodalite und Felsen-Salz besteht. Viele Salze von Natrium sind in Wasser hoch auflösbar und sind so in bedeutenden Mengen in den Wassermassen der Erde am meisten reichlich in den Ozeanen als Natriumchlorid da.

Viele Natriumszusammensetzungen, sind wie Natriumshydroxyd (Lauge) für soapmaking und Natriumchlorid für den Gebrauch als ein Enteisen-Agent und ein Nährstoff nützlich. Natrium ist ein wesentliches Element für alle Tiere und einige Werke. In Tieren werden Natriumsionen gegen Kalium-Ionen verwendet, um Anklagen auf Zellmembranen aufzubauen, Übertragung von Nervenimpulsen erlaubend, wenn die Anklage zerstreut wird; es wird deshalb als ein diätetisches anorganisches Makromineral klassifiziert.

Das freie metallene, elementare Natrium, kommt in der Natur nicht vor, aber muss von Natriumszusammensetzungen bereit sein. Elementares Natrium wurde zuerst von Humphry Davy 1807 durch die Elektrolyse von Natriumshydroxyd isoliert. Dasselbe Ion ist auch ein Bestandteil von vielen Mineralen wie Natriumsnitrat.

Magnesium

Magnesium (Symbol-Mg) ist ein alkalisches Erdmetall und hat allgemeine Oxydation Nummer +2. Es ist das achte reichlichste Element in der Kruste der Erde und neunt im bekannten Weltall als Ganzes. Magnesium ist das vierte allgemeinste Element in der Erde als Ganzes (hinter Eisen, Sauerstoff und Silikon), 13 % der Masse des Planeten und einen großen Bruchteil des Mantels des Planeten zusammensetzend. Der Verhältnisüberfluss an Magnesium ist mit der Tatsache verbunden, dass es in Supernova-Sternen von einer folgenden Hinzufügung von drei Helium-Kernen zu Kohlenstoff leicht aufgebaut wird (der der Reihe nach von drei Helium-Kernen gemacht wird). Wegen der hohen Löslichkeit des Ions von Magnesium in Wasser ist es das dritte reichlichste im Meerwasser aufgelöste Element.

Das freie Element (Metall) wird natürlich auf der Erde nicht gefunden, weil es hoch reaktiv ist (obwohl einmal erzeugt es in einer dünnen Schicht von Oxyd [angestrichen wird, sehen Passivierung], der teilweise diese Reaktionsfähigkeit maskiert). Das freie Metall brennt mit einem charakteristischen hervorragenden weißen Licht, es eine nützliche Zutat in Aufflackern machend. Das Metall wird jetzt durch die Elektrolyse von beim Salzwasser erhaltenen Magnesium-Salzen hauptsächlich erhalten. Gewerblich besteht der Hauptgebrauch für das Metall darin, weil ein Legierungsagent zu Makealuminium-Magnesium, manchmal genannt "magnalium" oder "magnelium" beeinträchtigt. Da Magnesium weniger dicht ist als Aluminium, wird diese Legierung für ihre Verhältnisleichtigkeit und Kraft geschätzt.

Magnesium-Ionen sind zum Geschmack sauer, und in niedrigen Konzentrationen helfen, eine natürliche Saukeit frischem Mineralwasser zu geben.

Magnesium ist das elfte reichlichste Element durch die Masse im menschlichen Körper; seine Ionen sind für alle lebenden Zellen notwendig, wo sie eine Hauptrolle in der Manipulierung wichtiger biologischer Polyphosphatzusammensetzungen wie ATP, DNA und RNS spielen. Hunderte von Enzymen verlangen so, dass Magnesium-Ionen fungieren. Magnesium ist auch das metallische Ion am Zentrum von Chlorophyll, und ist so ein allgemeiner Zusatz zu Düngern. Magnesium-Zusammensetzungen werden medizinisch als allgemeine Abführmittel, Antazida (z.B, Milch der Magnesia), und in mehreren Situationen verwendet, wo die Stabilisierung der anomalen Nervenerregung und Blutgefäß-Konvulsion (z.B erforderlich ist, eclampsia zu behandeln).

Aluminium

Aluminium (Symbol Al) oder Aluminium (Ist amerikanisches Englisch ein silberfarbenes weißes Mitglied der Bor-Gruppe von chemischen Elementen und einem schlechten Metall. Es ist in Wasser unter normalen Verhältnissen nicht auflösbar. Aluminium ist das dritte reichlichste Element (nach Sauerstoff und Silikon), und das reichlichste Metall in der Kruste der Erde. Es setzt ungefähr 8 % durch das Gewicht der festen Oberfläche der Erde zusammen. Aluminiummetall ist chemisch zu reaktiv, um heimisch vorzukommen. Statt dessen wird es vereinigt in mehr als 270 verschiedenen Mineralen gefunden. Das Haupterz von Aluminium isbauxite.

Aluminium ist für die niedrige Dichte von Metall und für seine Fähigkeit bemerkenswert, Korrosion wegen des Phänomenes der Passivierung zu widerstehen. Strukturbestandteile, die von Aluminium und seiner Legierung gemacht sind, sind für die Raumfahrtindustrie lebenswichtig und sind in anderen Gebieten des Transports und der Strukturmaterialien wichtig. Die nützlichsten Zusammensetzungen von Aluminium, mindestens auf einer Gewicht-Basis, sind die Oxyde und Sulfate.

Trotz seines Vorherrschens in der Umgebung, wie man bekannt, werden Aluminiumsalze durch keine Form des Lebens verwendet. In Übereinstimmung mit seiner Durchziehung wird es von Werken und Tieren gut geduldet. Wegen ihres Vorherrschens Potenzial vorteilhaft (oder sonst) sind biologische Rollen von Aluminiumzusammensetzungen vom ständigen Interesse.

Silikon

Silikon (Symbol Si) ist ein tetravalent metalloid. Es ist weniger reaktiv als sein chemischer analoger Kohlenstoff, das Nichtmetall direkt darüber im Periodensystem, aber mehr reaktiv als Germanium, der metalloid direkt darunter im Tisch. Meinungsverschiedenheit über die Charakter-Daten von Silikon zu seiner Entdeckung: Silikon war zuerst bereit und in der reinen Form 1824 charakterisiert, und der Name silicium (von, Zündsteine) mit einem-ium Wortende gegeben, um ein Metall anzudeuten. Jedoch widerspiegelt sein Endname, angedeutet 1831, den mehr physisch ähnlichen Element-Kohlenstoff und das Bor.

Silikon ist das achte allgemeinste Element im Weltall durch die Masse, aber kommt sehr selten als das reine freie Element in der Natur vor. Es wird in Staub, Sanden, planetoids, und Planeten als verschiedene Formen des Silikondioxyds (Kieselerde) oder Silikat am weitesten verteilt. Mehr als 90 % der Kruste der Erde werden aus Silikat-Mineralen zusammengesetzt, Silikon das zweite reichlichste Element in der Kruste der Erde (ungefähr 28 % durch die Masse) nach Sauerstoff machend.

Der grösste Teil von Silikon wird gewerblich verwendet ohne, und tatsächlich häufig mit wenig Verarbeitung von Zusammensetzungen nach der Natur getrennt zu werden. Diese schließen direkten Industriebaugebrauch von Tönen, Quarzsand und Stein ein. Kieselerde wird im keramischen Ziegel verwendet. Silikat tritt in Zement von Portland für den Mörser und Stuck, und wenn verbunden, mit Quarzsand und Kies ein, um Beton zu machen. Silikat ist auch in der whiteware Keramik wie Porzellan, und im mit Sitz in traditionalquartz Glas der Soda-Limone. Modernere Silikonzusammensetzungen wie Silikonkarbid-Form-Poliermittel und Keramik der hohen Kraft. Silikon ist die Basis der allgegenwärtigen synthetischen silikonbasierten Polymer genannt Silikon.

Elementares Silikon hat auch einen großen Einfluss auf die moderne Weltwirtschaft. Obwohl freistes Silikon in der Stahlraffinierung verwendet wird, Aluminiumgussteil und feine chemische Industrien (häufig zu machen hat Kieselerde geraucht), der relativ kleine Teil sehr hoch gereinigten Silikons, das in der Halbleiter-Elektronik verwendet wird (jedoch brauchen verschiedene Seeschwämme Silikon, um Struktur zu haben. Es ist für den Metabolismus von Werken, besonders viele Gräser viel wichtiger, und silicic Säure (ein Typ der Kieselerde) bildet die Basis der bemerkenswerten Reihe von Schutzschalen der mikroskopischen Kieselalgen.

Phosphor

Phosphor (Symbol P) ist ein multivalent Nichtmetall der Stickstoff-Gruppe, Phosphor, weil ein Mineral fast immer in seinem maximal oxidierten Staat da ist, weil sich anorganisches Phosphat schaukelt. Elementarer Phosphor besteht in zwei Hauptformen — weißem Phosphor und rotem Phosphor — aber wegen seiner hohen Reaktionsfähigkeit wird Phosphor als ein freies Element auf der Erde nie gefunden.

Die erste Form von elementarem Phosphor, der (weißer Phosphor, 1669) zu erzeugen ist, strahlt ein schwaches Glühen nach der Aussetzung von Sauerstoff - folglich sein von der griechischen Mythologie gegebener Name aus, "leichten Träger" (lateinischer Luzifer) bedeutend, sich auf den "Morgenstern", der Planet Venus beziehend. Obwohl der Begriff "Phosphoreszenz", Glühen nach der Beleuchtung bedeutend, auf dieses Eigentum von Phosphor zurückzuführen ist, bringt das Glühen von Phosphor von der Oxydation des Weißes (aber nicht rot) Phosphor hervor und sollte Chemilumineszenz genannt werden.

Die große Mehrheit von Phosphor-Zusammensetzungen wird als Dünger verbraucht. Andere Anwendungen schließen die Rolle von Organophosphorus-Zusammensetzungen in Reinigungsmitteln, Schädlingsbekämpfungsmitteln und Nervenagenten und Matchs ein.

Phosphor ist für das Leben notwendig. Als Phosphat ist es ein Bestandteil der DNA, RNS, ATP und auch der phospholipids, die alle Zellmembranen bilden. Als man die Verbindung zwischen Phosphor und Leben demonstriert hat, wurde elementarer Phosphor historisch zuerst vom menschlichen Urin isoliert, und Knochen-Asche war eine wichtige frühe Phosphatquelle. Phosphatminerale sind Fossilien. Niedrige Phosphatniveaus sind eine wichtige Grenze zum Wachstum in einigen Wassersystemen. Heute ist der wichtigste kommerzielle Gebrauch von Phosphor-basierten Chemikalien die Produktion von Düngern, um den Phosphor zu ersetzen, den Werke vom Boden entfernen.

Schwefel

Schwefel (Symbol S) ist ein reichlicher, multivalentnon-metallenes. Unter üblichen Zuständen bilden Schwefel-Atome zyklische octatomic Moleküle mit der chemischen Formel S. Elementarer Schwefel ist ein hellgelber kristallener Festkörper wenn bei der Raumtemperatur. Chemisch kann Schwefel entweder als ein oxidant oder als abnehmendes Reagenz reagieren. Es oxidiert die meisten Metalle und mehrere Nichtmetalle einschließlich Kohlenstoff, der zu seiner negativen Anklage in den meisten Organosulfur-Zusammensetzungen führt, aber es reduziert mehrere starke oxidants, wie Sauerstoff und Fluor. Es ist auch das leichteste Element, um stabile Ausnahmen zur Oktett-Regel leicht zu erzeugen.

In der Natur kann Schwefel als das reine Element und als Sulfid und Sulfat-Minerale gefunden werden. Nach elementaren Schwefel-Kristallen wird von Mineralsammlern für ihre hell farbigen Polyeder-Gestalten allgemein gesucht. In der heimischen Form reichlich seiend, war Schwefel in alten Zeiten bekannt, hat für seinen Gebrauch im alten Griechenland, China und Ägypten erwähnt. Schwefel-Ausströmungen wurden als Atemgiften verwendet, und Schwefel enthaltende medizinische Mischungen wurden als Balsame und antiparasitics verwendet. In Schwefel wird in der Bibel als Schwefel in Englisch mit diesem in mehreren unwissenschaftlichen Begriffen noch verwendeten Namen Verweise angebracht. Schwefel wurde wichtig genug betrachtet, um sein eigenes alchimistisches Symbol zu erhalten. Es war erforderlich, die beste Qualität von schwarzem Schießpulver zu machen, und, wie man Hypothese aufstellte, hat das hellgelbe Puder von Alchimisten einige der Eigenschaften von Gold enthalten, das sie sich bemüht haben, davon zu synthetisieren. 1777 hat Antoine Lavoisier geholfen, die wissenschaftliche Gemeinschaft zu überzeugen, dass Schwefel ein Grundelement, aber nicht eine Zusammensetzung war.

Elementarer Schwefel wurde einmal aus Salz-Kuppeln herausgezogen, wo er manchmal in fast der reinen Form vorkommt, aber diese Methode ist seit dem Ende des 20. Jahrhunderts veraltet gewesen. Heute wird fast der ganze elementare Schwefel als ein Nebenprodukt erzeugt, Schwefel enthaltende Verseuchungsstoffe von Erdgas und Erdöl zu entfernen. Der kommerzielle Gebrauch des Elements ist in erster Linie in Düngern, wegen der relativ hohen Voraussetzung von Werken dafür, und in der Fertigung von Schwefelsäure, einer primären Industriechemikalie. Anderer wohl bekannter Gebrauch für das Element ist in Matchs, Insektiziden und Fungiziden. Viele Schwefel-Zusammensetzungen sind odiferous und der Geruch nach odorized Erdgas, Stinktier-Geruch, Grapefruit, und Knoblauch ist wegen Schwefel-Zusammensetzungen. Durch lebende Organismen erzeugtes Wasserstoffsulfid gibt den charakteristischen Gestank faulenden Eiern und anderen biologischen Prozessen.

Schwefel ist ein wesentliches Element für das ganze Leben, und wird in biochemischen Prozessen weit verwendet. In metabolischen Reaktionen setzt Schwefel Aufschlag als beide Brennstoffe und (Sauerstoff ersetzende) Atmungsmaterialien für einfache Organismen zusammen. Der Schwefel in der organischen Form ist in den Vitaminen biotin und dem Thiamin, die Letzteren da, die für das griechische Wort für den Schwefel nennen werden. Schwefel ist ein wichtiger Teil von vielen Enzymen und in Antioxidationsmittel-Molekülen wie glutathione und thioredoxin. Organisch verpfändeter Schwefel ist ein Bestandteil aller Proteine, als die Aminosäuren cysteine und methionine. Disulfid-Obligationen sind für die mechanische Kraft und Unlösbarkeit des Proteins keratin, gefunden in der Außenhaut, dem Haar und den Federn größtenteils verantwortlich, und das Element trägt zu ihrem scharfen Gestank, wenn verbrannt, bei.

Chlor

Chlor (Symbol-Kl.) ist das zweite leichteste Halogen, das im Periodensystem in der Gruppe 17 gefunden ist. Das Element bildet diatomic Moleküle unter Standardbedingungen, genannt dichlorine. Es hat die höchste Elektronsympathie und die dritte höchste Elektronegativität aller Elemente; aus diesem Grund ist Chlor ein starker Oxidieren-Agent.

Die allgemeinste Zusammensetzung des Chlors, Natriumchlorids, ist seit alten Zeiten bekannt gewesen; jedoch, 1630, wurde Chlor-Benzin vom belgischen Chemiker und Arzt Jan Baptist van Helmont erhalten. Die Synthese und Charakterisierung des elementaren Chlors sind 1774 beim schwedischen Chemiker Carl Wilhelm Scheele vorgekommen, der es "dephlogisticated muriatic saure Luft," genannt hat gedacht, dass er das bei der Salzsäure erhaltene Oxyd synthetisiert hat. Weil, wie man dachte, Säuren zurzeit Sauerstoff notwendigerweise enthalten haben, haben mehrere Chemiker, einschließlich Claude Berthollets, vorgeschlagen, dass der dephlogisticated von Scheele muriatic saure Luft eine Kombination von Sauerstoff und dem noch unentdeckten Element sein muss, und Scheele das angenommene neue Element innerhalb dieses Oxyds als muriaticum genannt hat. Der Vorschlag, dass dieses kürzlich entdeckte Benzin ein einfaches Element war, wurde 1809 von Joseph Louis Gay-Lussac und Louis-Jacques gemacht. Das wurde von Herrn Humphry Davy 1810 bestätigt, der es Chlor, vom griechischen Wort  (chlōros) genannt hat, "grüngelb" vorhabend.

Chlor ist ein Bestandteil von verschiedenen Zusammensetzungen einschließlich Tabellensalzes. Es ist das zweite reichlichste Halogen und 21. reichlichste chemische Element in der Kruste der Erde. Das große Oxidieren-Potenzial des Chlors hat es zu seiner Bleiche und antiseptischem Gebrauch, sowie Gebrauch eines wesentlichen Reagens in der chemischen Industrie geführt. Als ein allgemeines Antiseptikum werden Chlor-Zusammensetzungen in Schwimmbädern verwendet, um sie sauber und hygienisch zu halten. In der oberen Atmosphäre sind Chlor enthaltende Moleküle wie chlorofluorocarbons in die Ozon-Erschöpfung hineingezogen worden. Elementares Chlor ist äußerst gefährlich und für den ganzen lifeforms giftig; jedoch ist Chlor für die meisten Formen des Lebens einschließlich Menschen in der Form von chlorideions notwendig.

Argon

Argon (Symbol Ar) ist das dritte Element in der Gruppe 18 des Periodensystems (edles Benzin). Argon ist das dritte allgemeinste Benzin in der Atmosphäre der Erde an 0.93 %, es allgemeineres thancarbon Dioxyd machend. Fast ganzes dieses Argon ist radiogenic Argon 40 ist auf den Zerfall des Kaliums 40 in der Kruste der Erde zurückzuführen gewesen. Im Weltall ist Argon 36 bei weitem das allgemeinste Argon-Isotop, das bevorzugte Argon-Isotop seiend, das durch stellaren nucleosynthesis in Supernova erzeugt ist.

Der Name "Argon" wird aus dem griechischen Wort  Bedeutung "faul" oder "die untätige abgeleitet,", eine Verweisung auf die Tatsache, dass das Element fast keine chemischen Reaktionen erlebt. Das ganze Oktett (acht Elektronen) in der Außenatomschale macht Argon stabil und widerstandsfähig gegen das Abbinden mit anderen Elementen. Seine dreifache Punkt-Temperatur von 83.8058 K ist ein Definieren befestigter Punkt in der Internationalen Temperaturskala von 1990.

Argon wird industriell durch die Bruchdestillation von flüssiger Luft erzeugt. Argon wird größtenteils als ein träges Abschirmungsbenzin im Schweißen und den anderen Hoch-Temperaturindustrieprozessen verwendet, wo normalerweise phasenfreie Substanzen reaktiv werden; zum Beispiel wird eine Argon-Atmosphäre im Grafit elektrische Brennöfen verwendet, um den Grafit davon abzuhalten, zu brennen. Argon-Benzin hat auch Nutzen in der weißglühenden und Neonbeleuchtung und andere Typen von Gasentladungstuben. Argon macht einen kennzeichnenden blau-grünen Gaslaser.

Biologische Rolle

Tisch von Elementen

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