Стихии предсказанные Менделеевым - Википедия - Mendeleevs predicted elements
Часть серия на |
Периодическая таблица |
---|
Формы периодической таблицы |
По структуре таблицы Менделеева |
Страницы данных для элементов
|
|
Дмитрий Менделеев опубликовал периодическая таблица из химические элементы в 1869 году на основе свойств, которые проявлялись с некоторой регулярностью, когда он раскладывал элементы от самых легких до самых тяжелых.[1] Когда Менделеев предложил свою периодическую таблицу, он отметил пробелы в таблице и предсказал, что тогда неизвестные элементы существовали со свойствами, подходящими для заполнения этих пробелов. Он назвал их эка-бором, эка-алюминием и эка-кремнием с соответствующими атомными массами 44, 68 и 72.
Префиксы
Чтобы дать предварительные имена предсказанным им элементам, Менделеев использовал префиксы эка - /ˈяkə-/,[примечание 1] dvi - или же два-, и три -, от санскрит названия цифр 1, 2 и 3,[3] в зависимости от того, был ли предсказанный элемент на одну, две или три позиции ниже известного элемента того же самого группа в его таблице. Например, германий назывался эка-кремнием до своего открытия в 1886 году, и рений назывался двамарганец до его открытия в 1926 году.
В эка- Приставка использовалась другими теоретиками, и не только в собственных предсказаниях Менделеева. Перед открытием франций был назван эка-цезий, и астатин в качестве эка-йод. Иногда eka- все еще используется для обозначения некоторых трансурановые элементы, Например, эка-актиний (или же дви-лантан) за unbiunium. Но нынешний официальный ИЮПАК практика заключается в использовании систематическое имя элемента на основе атомный номер элемента в качестве предварительного имени, вместо того, чтобы основываться на его позиции в периодической таблице, как того требуют эти префиксы.
Оригинальные предсказания
Четыре предсказанных элемента легче, чем редкоземельные элементы, эка-бор (Eb, под бором, B, 5), эка-алюминий (Ea или же Эль,[2] под А1, 13), эка-марганец (Эм, под Mn, 25), и эка-кремний (Es, под Si, 14), оказались хорошими предсказателями свойств скандий (Сбн, 21), галлий (Ga, 31), технеций (Tc, 43) и германий (Ge, 32) соответственно, каждый из которых заполняет место в периодической таблице, назначенное Менделеевым.
Имена написаны Дмитрий Менделеев в качестве экаборъ (экаборо ), экаалюминій (экаалюминий ), экамарганецъ (ekamarganecʺ ), и экасилицій (ekasilicij ) соответственно, следуя русская орфография до 1917 года.
Первоначальные версии таблицы Менделеева не различали редкоземельные элементы из переходные элементы, помогая объяснить, почему прогнозы Менделеева для более тяжелых неизвестные элементы не так хорошо, как для более легких, и почему они не так хорошо известны или задокументированы.
Оксид скандия был изолирован в конце 1879 к Ларс Фредрик Нильсон; Пер Теодор Клев узнал переписку и уведомил Менделеева в конце того же года. Менделеев предсказал атомная масса из 44 для экаборон в 1871 году, а скандий имеет атомную массу 44,955908.
В 1871 году Менделеев предсказал[2] существование еще не открытого элемента, который он назвал экаалюминий (из-за его близости к алюминий в периодическая таблица ). В таблице ниже сравниваются качества элемента, предсказанные Менделеевым, с фактическими характеристиками галлия (открытого в 1875 г. Поль Эмиль Лекок де Буабодран ).
Свойство | Эка-алюминий | Галлий | |
---|---|---|---|
Атомная масса | 68 | 69.723 | |
Плотность (г / см3) | 6.0 | 5.91 | |
Точка плавления (° C) | Низкий | 29.76 | |
Окись | Формула | Ea2О3 | Ga2О3 |
Плотность | 5,5 г / см3 | 5,88 г / см3 | |
Растворимость | Растворим как в щелочах, так и в кислотах. | ||
Хлористый | Формула | Ea2Cl6 | Ga2Cl6 |
Волатильность | Летучий | Летучий |
Технеций был изолирован Карло Перье и Эмилио Сегре в 1937 г., намного позже жизни Менделеева, по образцам молибден это было засыпано дейтерий ядра в циклотрон к Эрнест Лоуренс. Менделеев предсказал для экаманганца в 1871 году атомную массу 100, а наиболее стабильным изотопом технеция является 98Tc.[4]
Германий был выделен в 1886 году и обеспечил лучшее подтверждение теории до того времени, поскольку он более четко контрастировал с соседними элементами, чем два ранее подтвержденных предсказания Менделеева с их.
Свойство | Эка-силикон | Германий | |
---|---|---|---|
Атомная масса | 72 | 72.630 | |
Плотность (г / см3) | 5.5 | 5.323 | |
Точка плавления (° C) | Высоко | 938 | |
Цвет | Серый | Серый | |
Окись | Тип | Огнеупорный диоксид | |
Плотность (г / см3) | 4.7 | 4.228 | |
Мероприятия | Слабый простой | Слабый простой | |
Хлористый | Точка кипения | Менее 100 ° C | 86,5 ° С (GeCl4) |
Плотность (г / см3) | 1.9 | 1.879 |
Другие прогнозы
Наличие элемента между торий (90) и уран (92) было предсказано Менделеевым в 1871 г. В 1900 г. Уильям Крукс изолированные протактиний (91) как радиоактивный материал, полученный из урана, который он не смог идентифицировать. Различные изотопы протактиния были идентифицированы в Германии в 1913 и 1918 гг.[5] но имя протактиний не выдавался до 1948 года. С момента принятия Гленн Т. Сиборг с концепция актинида в 1945 г. торий, уран и протактиний были классифицированы как актиниды; следовательно, протактиний не занимает место эка-тантал (до 73 лет) в группа 5. Эка-тантал на самом деле синтетический сверхтяжелый элемент дубний (105).
Таблица Менделеева 1869 г. неявно предсказывала более тяжелый аналог титан (22) и цирконий (40), но в 1871 г. лантан (57) в этом месте. Открытие в 1923 г. гафний (72) подтвердили первоначальное предсказание Менделеева 1869 года.
Более поздние предсказания
В 1902 г., приняв доказательства элементов гелий и аргон, Менделеев поместил эти благородные газы в Группа 0 в его расположении элементов.[6] Поскольку Менделеев сомневался в атомная теория объяснить закон определенных пропорций, у него не было априори причина верить водород был самым легким из элементов и предположил, что гипотетический более легкий член этих химически инертных элементов группы 0 мог остаться незамеченным и быть ответственным за радиоактивность. В настоящее время некоторые периодические таблицы элементов не содержат нейтроны в этом месте, и это довольно хорошо соответствует предсказаниям Менделеева.
Более тяжелый из гипотетических протогелиевых элементов Менделеев идентифицировал с короний, названный по ассоциации с необъяснимой спектральной линией в Корона Солнца. Неправильная калибровка дала длину волны 531,68 нм, которая в конечном итоге была исправлена до 530,3 нм, что Гротриан и Эдлен идентифицированы как происходящие из Fe XIV в 1939 г.[7][8]
Самому легкому из газов группы 0, первому в периодической таблице, была присвоена теоретическая атомная масса между 5,3 × 10−11 и 9,6 × 10−7. Кинетическая скорость этого газа, по расчетам Менделеева, составляла 2 500 000 метров в секунду. Менделеев предполагал, что эти газы практически безмассовые, пронизывающие всю материю, редко взаимодействуя химически. Высокая подвижность и очень малая масса транс-водородных газов могут привести к тому, что они могут быть разреженными, но при этом будут казаться очень плотными.[9][10]
Позже Менделеев опубликовал теоретическое выражение эфир в небольшом буклете под названием Химическая концепция эфира (1904). Его публикация 1904 года снова содержала два атомных элемента меньше и легче водорода. Он рассматривал «эфирный газ» как межзвездную атмосферу, состоящую по крайней мере из двух элементов легче водорода. Он заявил, что эти газы образовались из-за сильных бомбардировок внутри звезд, причем Солнце является наиболее плодовитым источником таких газов. Согласно буклету Менделеева, межзвездная атмосфера, вероятно, состояла из нескольких дополнительных видов элементов.
Примечания
- ^ Цитата из статьи 1871 года:[2]:45
Элементъ этотъ предлагаю назвать 'экаборомъ', производя это названіе отъ того чтоъ слѣдуетъ за боромъ, какъ первый элементъ четныхъ группъ, а слогъ 'эка' произведен отъ санскритскаго слова, обозначающаго 'одинъ'. Eb = 45. Экаборъ ...
Предлагаю назвать этот элемент экаборон во-первых, производя это имя из того факта, что оно идет после бора, как первый элемент четных групп, а слог эка происходит от санскритского слова, обозначающего один. Eb = 45. Екаборон ...
Рекомендации
- ^ Кадзи, Масанори (2002). "Концепция химических элементов Д. И. Менделеева и Принципы химии" (PDF). Вестник истории химии. 27 (1): 4–16. Архивировано из оригинал (PDF) на 2008-12-17. Получено 2006-11-09.
- ^ а б c Менделеев, Д. (1871). «Природная система элементов и ее применение для индикации свойств неоткрытых элементов». Журнал Русского химического общества (на русском). 3: 25–56. Получено 23 августа 2017.
- ^ Как, Субхаш (2004). «Менделеев и Периодическая таблица элементов». Sandhan. 4 (2): 115–123. arXiv:физика / 0411080v2. Bibcode:2004физика .. 11080K.
- ^ Это атомное массовое число 98, которая отличается от атомной массы тем, что это количество нуклонов в ядре одного изотоп и не является фактической массой среднего образца (с естественным набором изотопов) относительно 12C. 98Изотоп Tc имеет массу 97,907214. Для элементов, которые недостаточно стабильны, чтобы сохраниться с момента создания Земли, соглашение заключается в том, чтобы сообщать атомное массовое число наиболее стабильного изотопа вместо естественного среднего атомного веса. «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2006-12-03. Получено 2006-11-11.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь).
- ^ Эмсли, Джон (2001). Строительные блоки природы (Твердый переплет, Первое издание). Oxford University Press. стр.347. ISBN 0-19-850340-7.
- ^ Менделеев, Д. (1902-03-19). Основы химии. (на русском языке) (7-е изд.).
- ^ Качели, П. (июль 1943 г.). "Отождествление Эдленом корональных линий с запрещенными линиями Fe X, XI, XIII, XIV, XV; Ni XII, XIII, XV, XVI; Ca XII, XIII, XV; X, XIV" (PDF). Астрофизический журнал. 98 (119): 116–124. Bibcode:1943ApJ .... 98..116S. Дои:10.1086/144550.
- ^ «Идентификация спектральных линий - история корония». laserstars.org.
- ^ Менделеев, Д. (1903). Попытка химического понимания мирового эфира (на русском). Санкт-Петербург.
Английский перевод появился как
Менделефф, Д. (1904). Каменский Г. (переводчик) (ред.). Попытка химического представления об эфире. Longmans, Green & Co. - ^ Бенсауд-Винсент, Бернадетт (1982). "L'éther, élément chimique: un essai malheureux de Mendéleev en 1904". Британский журнал истории науки. 15 (2): 183–188. Дои:10.1017 / S0007087400019166. JSTOR 4025966.
дальнейшее чтение
- Шерри, Эрик (2007). Периодическая таблица: ее история и ее значение. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-530573-9.