元素周期表中118种元素简介
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2023-11-11 08:38:09
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第1号元素
氢(Hydrogenium),是一种化学元素,元素符号H,在元素周期表中位于第一位。氢通常的单质形态是氢气,无色无味无臭,是一种极易燃烧的由双原子分子组成的气体,氢气是最轻的气体。医学上用氢气来治疗疾病。氢气的爆炸极限为4.0~74.2%(氢气的体积占混合气总体积比)。
第2号元素
氦(Helium),不活泼的元素,元素符号He,为稀有气体的一种。氦在通常情况下为无色、无味的气体,是唯一不能在标准大气压下固化的物质。氦的应用主要是作为保护气体、气冷式核反应堆的工作流体和超低温冷冻剂。此外,由于密度比空气小且性质稳定,氦还可以作为浮升气体。氦的元素名来源于希腊文,原意是“太阳”。1868年法国的杨森利用分光镜观察太阳表面,发现一条新的黄色谱线,并认为是属于太阳上的某个未知元素,故名氦。2017年2月6日,中国南开大学的王慧田、周向锋团队及其合作者在《Nature Chemistry》上发表了有关在高压条件下合成氦钠化合物——Na₂He的论文,结束了氦元素无化合物的历史,这标志着中国在稀有气体化学领域走向了最前端。
第3号元素
锂(Lithium)是一种金属元素,位于元素周期表的第二周期IA族,元素符号为Li,它的原子序数为3,原子量为6.941,对应的单质为银白色质软金属,也是密度最小的金属。其熔点为180.5 ℃,沸点为1342 ℃,比热容为3.58 kJ/kg·K,可溶于硝酸、液氨等溶液,可与水反应。锂常用于原子反应堆、制轻合金及电池等。金属锂可以通过各种途径进入人体体内从而被器官组织吸收导致锂中毒,这会引起中枢神经系统中毒和肾脏衰竭。 锂和它的化合物并不像其他的碱金属那么典型,因为锂的电荷密度很大并且有稳定的氦型双电子层,使得锂容易极化其他的分子或离子,自己本身却不容易受到极化。这一点就影响到它和它的化合物的稳定性。由于电极电势最负,锂是已知元素(包括放射性元素)中金属活动性最强的。2018年8月,中科院国家天文台科研人员为首的团队依托LAMOST发现一颗奇特天体,其锂元素含量约是同类天体的3000倍,是人类已知锂元素丰度最高的恒星。
第4号元素
铍(Beryllium)是第二周期第二主族元素,原子序数为4,元素符号Be,是一种灰白色的碱土金属,属六方晶系,质硬,有展性。铍及其化合物都有剧毒。铍既能溶于酸也能溶于碱液,是两性金属,铍主要用于原子能反应堆材料,宇航工程材料,各种合金,X射线透射窗等。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,铍在1类致癌物清单中。
第5号元素
硼(Boron)是一种化学元素,元素符号是B。约公元前200年,古埃及、罗马、巴比伦曾用硼砂制造玻璃和焊接黄金。法国化学家盖·吕萨克用金属钾还原硼酸制得单质硼。硼在地壳中的含量为0.001%。硼为黑色或银灰色固体。晶体硼为黑色,硬度仅次于金刚石,质地较脆。
第6号元素
碳(Carbon)是一种非金属元素,化学符号为C,在常温下具有稳定性,不易反应、极低的对人体的毒性,甚至可以以石墨或活性炭的形式安全地摄取,位于元素周期表的第二周期IVA族。碳是一种很常见的元素,它以多种形式广泛存在于大气和地壳和生物之中。拉丁语为Carbonium,意为“煤,木炭”。碳元素结构多样,能够以具有多方面性质的单质形式存在,如晶形碳、无定形碳和过渡碳。碳单质很早就被人认识和利用,碳的一系列化合物——有机物更是生命的根本。碳还有多种同素异形体,如金刚石、石墨、石墨烯、富勒烯等,这些同素异形体广泛应用于航空、医疗、石油化工、国防等领域。另外,碳是生铁、熟铁和钢的成分之一。 碳能在化学上互相结合而形成大量化合物,在生物上和商业上是重要的分子。生物体内绝大多数分子都含有碳元素。
第7号元素
氮(Nitrogen)是一种化学元素,它的化学符号是N,它的原子序数是7。氮是空气中最多的元素,在自然界中存在十分广泛,在生物体内亦有极大作用,是组成氨基酸的基本元素之一。氮及其化合物在生产生活中应用广泛。
第8号元素
氧(Oxygen),元素周期表第二周期第16族非金属元素,元素符号O,原子序数8,相对原子质量15.9994。氧是地壳中最丰富、分布最广的元素,也是构成生物界与非生物界最重要的元素,在地壳的含量为48.6%。单质氧在大气中占20.9%。氧密度为1.404g/L,液态相对密度为1.149(-183℃),固态相对密度为1.426(-252.5℃),熔点-218.79℃,沸点-182.95℃。氧不易溶于水、乙醇和有机溶剂,电负性仅次于氟,所有化学元素都能与氧直接或间接化合生成各类氧化物;除惰性气体、卤素及一些不活泼金属(如金、铂等)外,氧能与所有的金属和非金属直接反应。可与活泼金属形成过氧化物和超氧化物。实验室可用氯酸钾或硝酸钾热分解制备,也可用重金属氧化物热分解或金属过氧化物与水和酸反应制备;工业上采用液态空气分馏方法制备。氧气是动物维持生命过程和燃烧过程的必要物质,还广泛应用于冶金、化工、环保等领域。
第9号元素
氟(Fluorine)是一种非金属化学元素,化学符号为F,原子序数为9。氟是卤族元素之一,属周期系ⅦA族,在元素周期表中位于第二周期。氟元素的单质是F2,它是一种淡黄色有剧毒的气体。氟气的腐蚀性很强,化学性质极为活泼,是氧化性最强的物质之一,甚至可以和部分惰性气体在一定条件下反应。氟是特种塑料、橡胶和冷冻剂(氟氯烷)中的关键元素。由于氟的特殊化学性质,氟化学在化学发展史上有重要的地位。
第10号元素
氖(Neon)(旧译作氝,讹作氞),是一种化学元素,化学符号是Ne,原子序数10,是一种无色的稀有气体,把它放电时呈橙红色。氖最常用在霓虹灯之中。空气中含有少量氖。属零族元素,化学性质极不活泼。
第11号元素
钠(Natrium)是一种金属元素,元素符号是Na,英文名Sodium。在周期表中位于第3周期、第ⅠA族,是碱金属元素的代表,质地柔软,能与水反应生成氢氧化钠,放出氢气,化学性质较活泼。钠元素以盐的形式广泛的分布于陆地和海洋中,钠也是人体肌肉组织和神经组织中的重要成分之一。
第12号元素
镁(Magnesium)是一种金属化学元素,元素符号是Mg。英国戴维于1808年用钾还原氧化镁制得金属镁。镁是一种银白色的轻质碱土金属,化学性质活泼,能与酸反应生成氢气,具有一定的延展性和热消散性。镁元素在自然界广泛分布,是人体的必需元素之一。
第13号元素
铝(Aluminium)是一种金属元素,元素符号为Al,原子序数为13。其单质是一种银白色轻金属。有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。铝粉在空气中加热能猛烈燃烧,并发出眩目的白色火焰。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液,难溶于水。相对密度2.70。熔点660℃。沸点2327℃。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅,居第三位,是地壳中含量最丰富的金属元素。航空、建筑、汽车三大重要工业的发展,要求材料特性具有铝及其合金的独特性质,这就大大有利于这种新金属铝的生产和应用。应用极为广泛。
第14号元素
硅(Silicon),是一种化学元素,化学符号是Si,旧称矽。原子序数14,相对原子质量28.0855,有无定形硅和晶体硅两种同素异形体,属于元素周期表上第三周期,IVA族的类金属元素。硅也是极为常见的一种元素,然而它极少以单质的形式在自然界出现,而是以复杂的硅酸盐或二氧化硅的形式,广泛存在于岩石、砂砾、尘土之中。硅在宇宙中的储量排在第八位。在地壳中,它是第二丰富的元素,构成地壳总质量的26.4%,仅次于第一位的氧(49.4%)。
第15号元素
磷(Phosphorus),元素周期表第三周期第15族非金属元素,元素符号P,原子序数15,相对原子质量30.973762。磷有多种同素异形体,如白磷(或黄磷)、红磷等。白磷有两种形态,在通常状态下,白磷是一种蜡状白色固体,纯化后的白磷是无色透明的。白磷不溶于水,但可溶于二硫化碳。白磷在空气中会发生自燃,生成P₄O₁₀;当暴露在阳光照射下或在隔绝空气加热到250℃的情况下时,白磷会转化为红磷。红磷不会发生自燃,危险性也比白磷要低一些。红磷相当稳定,并可在1个标准大气压、417℃时升华。磷是一种生命必需的元素,存在于神经组织、骨骼和细胞质中。磷用于制造磷肥、磷酸、烟火、火柴、杀虫剂、磷青铜等。
第16号元素
硫(Sulfur)是一种非金属元素,化学符号S,原子序数16,硫是氧族元素(ⅥA族)之一,在元素周期表中位于第三周期。通常单质硫是黄色的晶体,又称作硫磺。硫单质的同素异形体有很多种,有斜方硫、单斜硫和弹性硫等。硫元素在自然界中通常以硫化物、硫酸盐或单质的形式存在。硫单质难溶于水,微溶于乙醇,易溶于二硫化碳。硫存在于陨石、火山、温泉等处。硫是人体内蛋白质的重要组成元素,对人的生命活动具有重要意义。硫主要用于肥料、火药、润滑剂、杀虫剂和抗真菌剂生产。
第17号元素
氯(Chlorine)是一种非金属元素,元素符号Cl,原子序数为17,位于第三周期,VII A族,是卤族元素之一。氯单质由两个氯原子构成,化学式为Cl2。气态氯单质称为氯气,液态氯单质称为液氯。氯气常温常压下为黄绿色气体,有强烈的刺激性气味,化学性质十分活泼,具有毒性。氯以化合态的形式广泛存在于自然界当中,对人体的生理活动也有重要意义。
第18号元素
氩(Argon),非金属元素,元素符号Ar。氩是单原子分子,单质为无色、无臭和无味的气体。是稀有气体中在空气中含量最多的一个,由于在自然界中含量很多,氩是最早发现的稀有气体。化学性质极不活泼,但是已制得其化合物——氟氩化氢。氩不能燃烧,也不能助燃。氩的最早用途是向电灯泡内充气。焊接和切割金属也使用大量的氩。用作电弧焊接不锈钢、镁、铝和其他合金的保护气体,即氩弧焊。
第19号元素
钾(Kalium),元素符号K,对预防高血压等慢性病具有重要作用。原子序数为19,位于元素周期表第四周期IA族,属于碱金属元素。单质是一种银白色的软质金属,蜡状,可用小刀切割,熔沸点低,密度比水小,化学性质极度活泼(比钠还活泼)。钾在自然界没有单质形态存在,钾元素以盐的形式广泛的分布于陆地和海洋中,也是人体肌肉组织和神经组织中的重要成分之一。
第20号元素
钙是一种金属元素,原子序数为20,符号Ca,在元素周期表中位于第4周期、第IIA族。钙单质常温下为银白色固体,化学性质活泼,因此在自然界多以离子状态或化合物形式存在。
第21号元素
钪是一种化学元素,元素符号是Sc,原子序数是21。单质是一种柔软、银白色的过渡金属,常跟钆、铒等混合存在,产量很少,在地壳中的含量约为0.0005%。钪常用来制特种玻璃、轻质耐高温合金。
第22号元素
钛(Titanium)是一种金属化学元素,化学符号Ti,原子序数22,在化学元素周期表中位于第4周期、第IVB族。由格雷戈尔于1791年发现。是一种银白色的过渡金属,其特征为重量轻、强度高、具金属光泽,耐湿氯气腐蚀。但钛不能应用于干氯气中,即使是温度0℃以下的干氯气,也会发生剧烈的化学反应,生成四氯化钛,再分解生成二氯化钛,甚至燃烧。只有当氯气中的含水量高于0.5%的时候,钛在其中才能保持可靠的稳定性。α型钛为六方晶系、β型钛为立方晶系。转变温度为882.5℃。熔点(1660±10)℃,沸点3287℃,密度为4.506g/cm3。溶于稀酸,不溶于冷水和热水。耐海水腐蚀性很强。已知的钛的同位素有13种,包括钛-41至钛-53。其中钛的稳定同位素有钛-46,钛-47,钛-48,钛-49,钛-50共五种,其余的同位素均有放射性。钛被认为是一种稀有金属,这是由于在自然界中其存在分散并难于提取。但其相对丰富,在所有元素中居第十位。钛的矿石主要有钛铁矿及金红石,广布于地壳及岩石圈之中。钛亦同时存在于几乎所有生物、岩石、水体及土壤中。从主要矿石中萃取出钛需要用到克罗尔法或亨特法。钛最常见的化合物是二氧化钛,可用于制造白色颜料。其他化合物还包括四氯化钛(TiCl4)(作催化剂和用于制造烟幕作空中掩护)及三氯化钛(TiCl3)(用于催化聚丙烯的生产)。
第23号元素
钒(Vanadium)是一种金属元素,元素符号为V,银灰色金属,在元素周期表中属VB族,原子序数23,原子量50.9414,体心立方晶体,常见化合价为+5、+4、+3、+2。钒的熔点很高,为难熔金属,有延展性,质坚硬,无磁性。具有耐盐酸和硫酸的本领,并且在耐气、耐盐、耐水腐蚀的性能要比大多数不锈钢好。
第24号元素
铬(Chromium),化学符号Cr,原子序数为24,在元素周期表中属ⅥB族。元素名来自于希腊文,原意为“颜色”,因为铬的化合物都有颜色。单质为钢灰色金属,是自然界硬度最大的金属。铬在地壳中的含量为0.01%,居第17位。呈游离态的自然铬极其罕见,主要存在于铬铅矿中。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,金属铬在3类致癌物清单中。
第25号元素
锰(Manganese),化学元素,元素符号Mn,原子序数25,单质是一种灰白色、硬脆、有光泽的过渡金属。纯净的金属锰是比铁稍软的金属,含少量杂质的锰坚而脆,潮湿处会氧化。锰广泛存在于自然界中,土壤中含锰0.25%,茶叶、小麦及硬壳果实含锰较多。是能供工业上提取的黑色金属矿产之一。锰在汽车电池、高端装备制造、新材料等领域有广泛应用,我国锰的消费量占比超过全球40%。
第26号元素
铁(Ferrum)是一种金属元素,原子序数为26,位于周期表第四周期,第VIII族。纯铁是银白色有光泽的金属,密度7.68g/cm³,熔点1539℃。铁除了有导电性、导热性、延展性外,还能被磁铁吸引,具有铁磁性。铁的重要化合物有三氧化二铁、四氧化三铁、氯化铁及铁的配合物等。自然界中主要矿物是赤铁矿(主要是三氧化二铁),磁铁矿(主要是四氧化三铁)和菱铁矿(主要是碳酸亚铁)等。工业上用铁矿、焦炭和石灰石混合在高炉中冶炼而得,根据含碳量不同可分为生铁、熟铁和钢。
第27号元素
钴(Cobalt),元素符号Co,在化学周期表中排27号,是一种金属元素,质地硬而脆。其熔点达到1500℃左右,沸点约3100℃,相对密度8.9g/cm³,摩氏硬度5—5.5。钴有很多特性,其在高温下能够保持较高的强度,并且具有较低的导热性和导电性以及较强的铁磁性。钴为英语cobalt的音译,德文原型为Kobalt,源出希腊语cobalos,意为矿山。其德文词汇系指一个善于恶作剧的幽灵(gnomes和goblins),在Saxony地方的德国矿工把这个术语应用于称谓某些能伤害矿工手足的矿石,此术语便曾在欧洲广为使用。钴是生产耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料。钴消费中约70%是金属态钴,主要用于超级耐热合金、工具钢、硬质合金、磁性材料等方面。以化合物形式(催化剂、干燥材料、试剂、陶瓷釉等)消费量约25%,其余约5%。
第28号元素
镍(Nickel),是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属,它能够高度磨光和抗腐蚀。镍属于亲铁元素。地核主要由铁、镍元素组成。在地壳中铁镁质岩石含镍高于硅铝质岩石,例如橄榄岩含镍为花岗岩的1000倍,辉长岩含镍为花岗岩的80倍。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,镍金属和镍合金在2B类致癌物清单中。
第29号元素
铜(Cuprum)是一种金属元素,也是一种过渡元素,化学符号Cu,英文copper,原子序数29。纯铜是柔软的金属,表面刚切开时为红橙色带金属光泽,单质呈紫红色。延展性好,导热性和导电性高,因此在电缆和电气、电子元件是最常用的材料,也可用作建筑材料,可以组成众多种合金。铜合金机械性能优异,电阻率很低,其中最重要的数青铜和黄铜。此外,铜也是耐用的金属,可以多次回收而无损其机械性能。二价铜盐是最常见的铜化合物,其水合离子常呈蓝色,而氯做配体则显绿色,是蓝铜矿和绿松石等矿物颜色的来源,历史上曾广泛用作颜料。铜质建筑结构受腐蚀后会产生铜绿(碱式碳酸铜)。装饰艺术主要使用金属铜和含铜的颜料。铜是人类最早使用的金属之一。早在史前时代,人们就开始采掘露天铜矿,并用获取的铜制造武器、工具和其他器皿,铜的使用对早期人类文明的进步影响深远。铜是一种存在于地壳和海洋中的金属。铜在地壳中的含量约为0.01%,在个别铜矿床中,铜的含量可以达到3%~5%。自然界中的铜,多数以化合物即铜矿石存在。铜的活动性较弱,铁单质与硫酸铜反应可以置换出铜单质。铜单质不溶于非氧化性酸。
第30号元素
锌(Zinc)是一种化学元素,它的化学符号是Zn,它的原子序数是30,在化学元素周期表中位于第4周期、第ⅡB族。锌是一种浅灰色的过渡金属,也是第四"常见"的金属。在现代工业中,锌是电池制造上不可替代、相当重要的金属。此外,锌也是人体必需的微量元素之一,起着极其重要的作用。
第31号元素
镓(Gallium)是灰蓝色或银白色的金属,元素符号Ga,原子量69.723。镓的熔点很低,但沸点很高。纯液态镓有显著的过冷的趋势,在空气中易氧化,形成氧化膜。
第32号元素
锗(Germanium)是一种化学元素,元素符号Ge,原子序数32,原子量72.64,在化学元素周期表中位于第4周期、第IVA族。锗单质是一种灰白色准金属,有光泽,质硬,属于碳族,化学性质与同族的锡与硅相近,不溶于水、盐酸、稀苛性碱溶液,溶于王水、浓硝酸或硫酸,具有两性,故溶于熔融的碱、过氧化碱、碱金属硝酸盐或碳酸盐,在空气中较稳定。在自然界中,锗共有五种稳定核素:70Ge,72Ge,73Ge,74Ge,76Ge,在700℃以上与氧作用生成GeO2,在1000℃以上与氢作用,细粉锗能在氯或溴中燃烧,锗是优良半导体,可作高频率电流的检波和交流电的整流用,此外,可用于红外光材料、精密仪器、催化剂。锗的化合物可用以制造荧光板和各种折射率高的玻璃。锗、锡和铅在元素周期表中是同属一族,后两者早被古代人们发现并利用,而锗长时期以来没有被工业规模的开采。这并不是由于锗在地壳中的含量少,而是因为它是地壳中最分散的元素之一,含锗的矿石是很少的。
第33号元素
砷(Arsenic),俗称砒,元素符号As,是一种非金属元素,在化学元素周期表中位于第4周期、第VA族,原子序数33,单质以灰砷、黑砷和黄砷这三种同素异形体的形式存在。砷元素广泛地存在于自然界,共有数百种的砷矿物已被发现。砷与其化合物被运用在农药、除草剂、杀虫剂,与许多种的合金中。其化合物三氧化二砷被称为砒霜,是种毒性很强的物质。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,砷和无机砷化合物在一类致癌物清单中。2019年7月23日,砷及砷化合物被列入有毒有害水污染物名录(第一批)。
第34号元素
硒(Selenium)是一种非金属元素,化学符号是Se,在化学元素周期表中位于第四周期VI A族(第34号元素)。可以用作光敏材料、电解锰行业催化剂、动物体必需的营养元素和植物有益的营养元素等。硒在自然界的存在方式分为两种:无机硒和植物活性硒。无机硒一般指亚硒酸钠和硒酸钠,从金属矿藏的副产品中获得;后者是硒通过生物转化与氨基酸结合而成,一般以硒代蛋氨酸的形式存在。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,硒和硒化合物在3类致癌物清单中。
第35号元素
溴(Bromine)是一种化学元素,元素符号Br,原子序数35,在化学元素周期表中位于第4周期、第ⅦA族,是卤族元素之一。溴分子在标准温度和压力下是有挥发性的红黑色液体,活性介于氯与碘之间。纯溴也称溴素。溴蒸气具有腐蚀性,并且有毒。溴及其化合物可被用来作为阻燃剂、净水剂、杀虫剂、染料等等。曾是常用消毒药剂的红药水中含有溴和汞。在照相术中,溴和碘与银的化合物担任感光剂的角色。
第36号元素
氪(Krypton)是一种化学元素,化学元素符号为Kr,单质气体为无色、无臭、无味的惰性气体,氪放电时呈现黄绿色辉光,在大气中含有痕量,可通过分馏从液态空气中分离。注入氪气的电灯泡是很光亮的光源,常用于制作荧光灯。氪正如其他惰性气体一样,化学性质极不活泼,不易与其他物质产生化学作用。
第37号元素
铷(Rubidium),元素符号为Rb,原子序数为37,是一种碱金属元素,单质是银白色轻金属,质软而呈蜡状,其化学性质比钾活泼。在光的作用下易放出电子。铷遇水剧烈反应,生成氢气和氢氧化铷。易与氧作用生成复杂的氧化物。由于遇水反应放出大量热,所以可使氢气立即燃烧。纯金属铷通常存储于密封的玻璃安瓿瓶中。铷广泛应用于能源、电子、特种玻璃、医学等领域。
第38号元素
锶(Strontium)是一种化学元素,元素符号是Sr,被发现于1791-1792年间,英国化学家、医生荷普研究矿石时,肯定其中含有一种新土,就从它的产地Strontian命名它为strontia(锶土)。锶是一种银白色带黄色光泽的碱土金属。是碱土金属中丰度第二小的元素,仅次于铍。单质可由电解熔融的氯化锶而制得。锶元素广泛存在在土壤、海水中,是一种微量元素,具有防止动脉硬化,防止血栓形成的功能。用于制造合金、光电管、烟火、化学试剂等。同位素90锶有放射性,半衰期是28.1年,可作β射线放射源。
第39号元素
钇(Yttrium)是一种灰黑色金属,化学符号Y,它是第一个被发现的稀土金属元素,有延展性。与热水能起反应,易溶于稀酸。可制特种玻璃和合金。
第40号元素
锆(Zirconium)是一种化学元素,元素符号Zr原子序数是40,单质是一种高熔点金属,呈浅灰色。锆的表面易形成一层氧化膜,具有光泽,故外观与钢相似。有耐腐蚀性,可溶于氢氟酸和王水,高温时,可与非金属元素和许多金属元素反应,生成固溶体。
第41号元素
铌(Niobium),化学符号Nb,原子序数为41,是一种过渡金属元素。铌单质是一种带光泽的灰色金属。高纯度铌金属的延展性较高,但会随杂质含量的增加而变硬。铌对于热中子的捕获截面很低,因此在核工业上有相当的用处。
第42号元素
钼(Molybdenum),化学符号Mo,原子序数为42,是一种过渡金属元素,为人体及动植物必须的微量元素。钼单质为银白色金属,硬而坚韧。人体各种组织都含钼,在人体内总量约为9mg,肝、肾中含量最高。
第43号元素
锝(Technetium),元素符号Tc,原子序数为43,原子量为97.9072,在元素周期表中属ⅦB族,单质为银白色金属。1937年,由美国加州大学伯克利分校物理学家欧内斯特·劳伦斯,使用回旋加速器加速含有一个质子的氘原子核去“轰击”42号元素钼,制得了43号新元素锝。然后送给两位意大利化学家佩里埃(C.Perrier)和埃米利奥·吉诺·塞格雷(E.G.Segré)鉴定,最后由两位化学家向世界宣布锝元素的发现。它是第一个用人工方法制得的元素,所以按希腊文Technetos(人造)命名为Technetium。
第44号元素
钌(Ruthenium)是一种硬而脆呈浅灰色的多价稀有金属,元素符号为Ru,原子序数为44,位于第五周期的VIII族,属于d区金属。钌是铂族金属中的一员,在地壳中含量仅为十亿分之一,是最稀有的金属之一。钌金属晶体构型为六方晶系,熔点为2334 ℃,沸点为4150 ℃,常温下密度为12.45 g/cm³,原子半径为133 pm,第一电离能为710.2 kJ·mol⁻¹。性质很稳定,耐腐蚀性很强,常温即能耐盐酸、硫酸、硝酸以及王水的腐蚀。钌是铂族金属中最便宜的一种金属,尽管铂、钯等其他金属都比钌丰富一些。钌被广泛应用于电子信息、医药、电化学等领域,同时,钌及其配合物具有良好的催化活性,可以在多类化学反应中作催化剂。钌属于贵金属,和其他贵金属具有相似的物理化学性质,是重要的地球化学和环境化学元素。
第45号元素
铑(Rhodium)是一种银白色、坚硬的金属,元素符号Rh,铑属铂系元素,反射率高。铑金属通常不会形成氧化物,熔融的铑会吸收氧气,但在凝固的过程中释放。铑的熔点比铂高,密度比铂低。铑不溶于多数酸,它完全不溶于硝酸,稍溶于王水。
第46号元素
钯(Palladium),是第五周期Ⅷ族铂系元素,元素符号Pd,单质为银白色过渡金属,质软,有良好的延展性和可塑性,能锻造、压延和拉丝。块状金属钯能吸收大量氢气,使体积显著胀大,变脆乃至破裂成碎片。钯在1803年由英国化学家武拉斯顿从铂矿中发现,是航天、航空等高科技领域以及汽车制造业不可缺少的关键材料。
第47号元素
银(Argentum)为过渡金属的一种,化学符号Ag。银是古代就已知并加以利用的金属之一,是一种重要的贵金属。银在自然界中有单质存在,但绝大部分是以化合态的形式存在于银矿石中。银的理化性质均较为稳定,导热、导电性能很好,质软,富延展性,其反光率极高,可达99%以上,有许多重要用途。(本词条以银的化学元素性质为主要介绍对象,有关其单质形式所涉及的社会等方面(如价格、收藏意义等)含义,见白银词条)
第48号元素
镉,重有色金属元素,化学符号Cd,原子序数48,1817年发现。单质为银白色金属,是一种吸收中子的优良金属,制成棒条可在核反应堆内减缓链式裂变反应速率,而且在锌-镉电池中颇为有用。它的硫化物颜色鲜明,用来制成镉黄颜料。地壳中物质与镉的比例为1000000:0.1~1000000:0.5。是作为副产品从锌矿石或硫镉矿中提炼出来的,大多用来保护其他金属免受腐蚀和锈损,如电镀钢、铁制品、铜、黄铜及其他合金。另一用途是制造一种叫做镉黄的亮黄色颜料,可用作高级油漆和绘画颜料。2019年7月23日,镉及镉化合物被列入有毒有害水污染物名录(第一批)。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,镉及镉化合物在1类致癌物清单中。
第49号元素
铟,是一种金属元素,元素符号为In,原子序数为49,位于元素周期表第五周期IIIA族。其单质是一种银白色并略带淡蓝色的金属,质地非常软,能用指甲刻痕。可塑性强,有延展性,可压成片。金属铟主要用于制造低熔合金、轴承合金、半导体、电光源等的原料。铟无毒,但应避免与皮肤接触和食入。
第50号元素
锡(Stannum)英文名:tin,元素符号为Sn。是一种金属元素,无机物,普通形态的白锡是一种有银白色光泽的的低熔点金属,在化合物中是二价或四价,常温下不会被空气氧化,自然界中主要以二氧化物(锡石)和各种硫化物(例如硫锡石)的形式存在。锡是“五金”——金、银、铜、铁、锡之一。早在远古时代,人们便发现并使用锡了。在我国的一些古墓中,便常发掘到一些锡壶、锡烛台之类锡器。据考证,我国周朝时,锡器的使用已十分普遍了。在埃及的古墓中,也发现有锡制的日常用品。
第51号元素
锑(antimony),金属元素,元素符号Sb,原子序数51,银白色有光泽硬而脆的金属(常制成棒、块、粉等多种形状)。有鳞片状晶体结构。在潮湿空气中逐渐失去光泽,强热则燃烧成白色锑的氧化物。易溶于王水,溶于浓硫酸。相对密度6.68,熔点630℃,沸点1635℃,原子半径为1.28Å,电负性2.2。锑在自然界中主要存在于硫化物矿物辉锑矿(Sb2S3)中。已知锑化合物在古代就用作化妆品,锑是一种稀有金属,在电气、化学、医药等工业领域用途极广,氧化锑是现代信息家电产品生产中重要的阻燃增效剂。
第52号元素
碲(tellurium)是一种准金属,元素符号为Te。其名源自tellus,意为“土地”,1782年米勒·冯·赖兴施泰因(F.J.Müller von Reichenstein)发现。碲为斜方晶系银白色结晶,溶于硫酸、硝酸、王水、氰化钾、氢氧化钾;不溶于冷水和热水、二硫化碳。高纯碲以碲粉为原料,用多硫化钠抽提精制而得,纯度为99.999%。供半导体器件、合金、化工原料及铸铁、橡胶、玻璃等工业作添加剂用。
第53号元素
碘(Iodine),非金属元素,元素符号I,元素周期表53号元素,在化学元素周期表中位于第5周期,系ⅦA族,卤族元素之一。1811年法国药剂师库特瓦首次发现单质碘。单质碘呈紫黑色晶体,易升华,升华后易凝华,有毒性和腐蚀性。单质碘遇淀粉会变蓝紫色。主要用于制药物、染料、碘酒、试纸和碘化合物等。碘是人体的必需微量元素之一,健康成人体内的碘的总量为30毫克(20~50毫克),国家规定在食盐中添加碘的标准为20-30毫克/千克。碘是甲状腺激素的组成成分,并通过甲状腺激素发挥不同生理功能,主要包括:促进生长发育、参与脑发育、调节新陈代谢等。
第54号元素
氙(xenon),化学符号Xe,原子序数54,是一种稀有气体,元素周期表中的0族元素之一。无色、无臭、无味,化学性质极不活泼。存在于空气中(每100L空气中约含氙0.0087mL),也存在于温泉的气体中。从液态空气中与氪一起被分离得到。氙具有极高的发光强度,在照明技术上用来充填光电管、闪光灯和氙气高压灯。此外,氙还用于深度麻醉剂、医用紫外线、激光器、焊接、难熔金属切割、标准气、特种混合气等。
第55号元素
铯,元素符号Cs,原子序数为55,位于第六周期,IA族,其单质是一种淡金黄色的活泼金属,熔点低,在空气中极易被氧化,能与水剧烈反应生成氢气且爆炸。铯在自然界没有单质形态,仅以盐的形式极少的分布于陆地和海洋中。铯是制造真空件器、光电管等的重要材料。放射性核素Cs-137是日本福岛第一核电站泄漏出的放射性污染中的一种。铯是已知元素中(包括放射性元素)金属性最强的(注意不是金属活动性,活动性最强的是锂)。
第56号元素
钡(Barium),碱土金属元素,化学元素符号Ba,在周期表中位于第六周期ⅡA族,是一种柔软的有银白色光泽的碱土金属,是碱土金属中最活泼的元素。元素名来源于希腊文βαρύς(barys),原意是“重的”。由于钡的化学性质十分活泼,从来没有在自然界中发现钡单质。钡在自然界中最常见的矿物是重晶石(硫酸钡)和毒重石(碳酸钡),二者皆不溶于水。钡在1774年被确认为一个新元素,但直到1808年电解法发明不久后才被归纳为金属元素。钡的化合物用于制造烟火中的绿色(以焰色反应为原理)。电解熔融的氯化钡或用铝还原氯化钡,可制得金属钡。
第57号元素
镧,是一种金属稀土元素,化学符号为La,原子序数为57,原子量为138.90547,元素名来源于希腊文,原意是“隐蔽”。银灰色光泽,质地较软,密度6.162g/cm3,熔点920℃,沸点3464℃(常压),化学性质活泼,暴露于空气中很快失去金属光泽生成一层蓝色的氧化膜,但是它并不能保护金属,继而进一步氧化生成白色的氧化物粉末。能和冷水缓慢作用,易溶于酸,可以多种非金属反应。金属镧一般保存于矿物油或稀有气体中。镧在地壳中的含量为0.00183%,在稀土元素中含量仅次于铈。镧有两种天然同位素:镧-139和放射性镧-138。
第58号元素
铈,原子序数为58,属于稀土元素,第六周期系第ΙΙΙ B族镧系元素,元素符号为Ce,单质为银灰色的活泼金属,粉末在空气中易自燃,易溶于酸,还原剂。铈的名称来源于谷神星的英文名。铈在地壳中的含量约0.0046%,是稀土元素中丰度最高的。
第59号元素
镨是一种金属元素,原子序数为59,属稀土金属。元素名来源于希腊文,原意是“绿色”。晶体结构为晶胞为六方晶胞。镨在空气中抗腐蚀能力比镧、铈、钕和铕都要强,但暴露在空气中会产生一层易碎的绿色氧化物,纯镨必须在矿物油或密封塑料中保存。镨的用途之一是用于石油催化裂化。以镨钕富集物的形式加入Y型沸石分子筛中制备石油裂化催化剂,可提高催化剂的活性、选择性和稳定性。镨像其他稀土元素一样,具有慢性低毒,不是生物必须元素。
第60号元素
钕(Neodymium),化学符号Nd,原子序数为60,镧系元素之一,单质为银白色金属,是最活泼的稀土金属之一,熔点1024°C,密度7.004g/cm³,有顺磁性。在空气中能迅速变暗,生成氧化物;在冷水中缓慢反应,在热水中反应迅速。掺钕的钇铝石榴石和钕玻璃可代替红宝石做激光材料,钕和镨玻璃可做护目镜。钕在稀土领域中扮演着重要角色。
第61号元素
钷(Promethium),元素符号为Pm,原子序数为61,是一种具有放射性的镧系稀土元素之一。已知有17种同位素和4种同质异能素。其中最重要的是从铀裂变产物中提取或用中子照射146Nd制得的147Pm(半衰期2.64年)。
第62号元素
钐(Samarium)是一种金属元素,化学符号为Sm,原子序数为62。钐是一种中等硬度的银白色金属,在空气中容易氧化。作为典型的镧系元素,钐的氧化态通常为+3。钐(II)的化合物,最常见的是SmO,SmS,SmSe和SmTe。钐没有显著的生物学作用,只有轻微毒性。
第63号元素
铕(Europium)是一种金属元素,银白色,能燃烧成氧化物;氧化物近似白色。铕为铁灰色金属,熔点822°C,沸点1597°C,密度5.2434g/㎝³;是稀土元素中最软和最易挥发的元素。铕为稀土元素中最活泼的金属:室温下,铕在空气中立即失去金属光泽,很快被氧化成粉末;与冷水剧烈反应生成氢气;铕能与硼、碳、硫、磷、氢、氮等反应。铕广泛用于制造反应堆控制材料和中子防护材料。用作彩色电视机的荧光粉,在铕(Eu)激光材料及原子能工业中有重要的应用。铕是最稀有的稀土元素之一。它在地球上的含量只有1.1ppm。它是一种柔软、有光泽、钢灰色的金属,具有很强的延展性和可锻性,这意味着它可以加工成多种形状。它看起来和摸起来都像铅元素,但是稍微重一点。
第64号元素
钆(Gadolinium)是一种金属元素,元素符号为Gd,原子序数64,原子量157.25,呈银白色,有延展性。元素名来源于研究镧系元素有卓越贡献的芬兰科学家加多林。1880年瑞士的马里尼亚克分离出钆,1886年法国化学家布瓦博德朗制出纯净的钆,并命名。钆在地壳中的含量为0.000636%,主要存在于独居石和氟碳铈矿中。钆在医疗、工业、核能等领域广泛应用。
第65号元素
铽(Terbium)是镧系元素中的一员,原子序数为65,元素符号Tb,位于第六周期ⅢB族,单质为银白色金属,属稀土金属,有毒。自然界只有一种稳定同位素,另有20种放射性同位素,六方晶格,溶于稀酸,与水反应较缓慢。具有较高的反应性。应保存在充有惰性气体的容器或真空容器中。它的化合物可做杀虫剂,亦用来治疗皮肤病。铽的贵重性和其具有的许多优异特性,使其在一些应用领域处于无可取代的地位。它在农业、工业、畜牧业、医药卫生、高新技术产业等领域得到广泛应用。
第66号元素
镝(Dysprosium)是一种银白色金属,元素符号为Dy,质软可用刀切开。镝的熔点1412°C,沸点2562°C,密度8.55g/cm3;在接近绝对零度时有超导性。镝在空气中相当稳定,高温下易被空气和水氧化,生成氧化镝。镝主要用于制造新型照明光源镝灯;镝可作反应堆的控制材料;镝化合物在炼油工业中可作催化剂。
第67号元素
钬(huǒ),是一种金属元素,化学符号为Ho,原子序数67,原子量164.93,元素名来源于发现者的出生地。 钬是一种稀土元素(Rare Earth),为中重稀土元素,亦称钇组稀土元素。
第68号元素
元素符号Er,原子序数68,在化学元素周期表中位于第6周期、镧系(IIIB族)11号,原子量167.26,元素名来源于钇土的发现地。 铒1843年瑞典科学家莫桑德尔用分级沉淀法从钇土中发现铒的氧化物,1860年正式命名。铒在地壳中的含量为0.000247%,存在于许多稀土矿中。有六种天然同位素:铒162、164、166、167、168、170。
第69号元素
铥是一种银白色金属,元素符号为Tm,有延展性,质较软可用刀切开;熔点1545°C,沸点1947°C,密度9.3208。铥在空气中比较稳定;氧化铥为淡绿色晶体。铥元素原子序数为69,原子量为168.93421,元素名来源于发现者的国家名。1879年瑞典科学家克莱夫从铒土中分离出铥和钬两种新元素。铥在地壳中的含量为十万分之二,是稀土元素中含量最少的元素,主要存在于磷钇矿和黑稀金矿中,天然稳定同位素只有铥169。广泛应用于高强度发电光源、激光、高温超导体等领域中。
第70号元素
镱是一种金属元素,化学符号为Yb,原子序数70,原子量173.04,元素名来源于它的发现地。1878年马里尼亚克从铒土中分离出镱的氧化物,1907年于尔班和韦耳斯指出马里尼亚克分离出的是氧化镥和氧化镱的混合物。镱在地壳中的含量为0.000266%,主要存在于磷钇矿和黑稀金矿中,有7种天然同位素。
第71号元素
镥是一种金属元素,化学符号为Lu,镥元素对应的单质为银白色金属,是稀土元素中最硬和最致密的金属;熔点1663℃,沸点3395℃,密度9.8404。镥在空气中比较稳定;氧化镥为无色晶体,溶于酸生成相应的无色盐。镥主要用于研究工作,其它用途很少,溶于稀酸,能与水缓慢作用。盐类无色,氧化物白色。天然存在的同位素有:175Lu和半衰期为2.1×10^10年的β发射体176Lu。自然界储量极少,价格较贵,由氟化镥LuF₃·2H₂O用钙还原而制得,用于原子能工业。
第72号元素
铪是一种金属元素,符号Hf,原子序数为72,原子量178.49。单质是一种带光泽的银灰色的过渡金属。铪有6种天然稳定同位素:铪-174、176、177、178、179、180。铪不与稀盐酸、稀硫酸和强碱溶液作用,但可溶于氢氟酸和王水。元素名来源于哥本哈根城的拉丁文名称。1925年瑞典化学家赫维西和荷兰物理学家科斯特用含氟络盐分级结晶的方法得到纯的铪盐,并用金属钠还原,得到纯的金属铪。铪在地壳中的含量为0.00045%,在自然界中常与锆伴生。
第73号元素
钽(Tantalum)是一种金属元素,原子序数为73,化学符号Ta,元素对应的单质为钢灰色金属。钽主要存在于钽铁矿中,同铌共生。钽的硬度适中,富有延展性,可以拉成细丝式制薄箔。其热膨胀系数很小。钽有非常出色的化学性质,具有极高的抗腐蚀性,无论是在冷和热的条件下,与盐酸、浓硝酸及王水都不反应。可用来制造蒸发器皿等,也可做电子管的电极、整流器、电解电容。医疗上用来制成薄片或细线,缝补破坏的组织。虽然钽的抗腐蚀性很强,但是其抗腐蚀性是由于表面生成稳定的五氧化二钽(Ta2O5)保护膜。
第74号元素
钨是一种金属元素,元素符号是W,原子序数为74,在元素周期表中第六周期的VIB族。钨在自然界主要呈六价阳离子,其离子半径为0.68×10-10m。由于W6+离子半径小,电价高,极化能力强,易形成络阴离子,因此钨主要以络阴离子形式[WO4]2-,与溶液中的Fe2+、Mn2+、Ca2+等阳离子结合形成黑钨矿或白钨矿沉淀。单质为银白色有光泽的金属,硬度高,熔点高,常温下不受空气侵蚀,化学性质比较稳定。主要用来制造灯丝和高速切削合金钢、超硬模具,也用于光学仪器,化学仪器。中国是世界上最大的钨储藏国。
第75号元素
铼是一种化学元素,化学符号Re,原子序数为75。铼是种银白色的重金属,在元素周期表中属于第6周期过渡金属。它是地球地壳中最稀有的元素之一,平均含量估值为十亿分之一,同时也是熔点和沸点最高的元素之一。铼是钼和铜提炼过程的副产品。其化学性质与锰和锝相似,在化合物中的氧化态最低可达−3,最高可达+7。铼是地球上一种极为稀少的金属元素,在地壳中的丰度很低,在地球演化过程不形成或极少形成独立矿物,而是以类质同象的方式赋存在其他矿物中,属于典型的稀散元素。铼作为一种有特殊用途的稀散金属,在航空航天发动机高温合金方面有着不可替代的作用,是重要战略新材料资源。
第76号元素
锇是元素周期表第六周期Ⅷ族元素,元素符号Os,原子序数76,相对原子质量190.23,属重铂族金属,是已知的密度最大的金属单质。锇存在于锇铱矿中。将含锇的固体在空气中焙烧,将挥发出的四氧化锇利用醇碱溶液吸收,得到锇酸盐后用氢气还原制得金属锇。可用来制造超高硬度的合金。锇同铑、钌、铱或铂的合金,常用作电唱机、自来水笔尖及钟表和仪器中的轴承。
第77号元素
铱(Iridium),金属元素,元素符号Ir,原子序数77,原子量192.22,元素名来源于拉丁文,原意是“彩虹”。铱在地壳中的含量为千万分之一,常与铂系元素一起分散于冲积矿床和砂积矿床的各种矿石中。1803年英国化学家史密森·特南特、法国化学家德斯科蒂等用王水溶解粗铂时,从残留在器皿底部的黑色粉末中发现了两种新元素——锇和铱。自然界存在两种同位素:铱-191、铱-193。人工放射性同位素192Ir是通过稳定元素191Ir受中子辐射获得。衰变放出γ射线,半衰期74.2d,常用于工业探伤。
第78号元素
铂(Platinum),俗称白金,原子序数78,位于元素周期表第六周期,VIII族,是贵金属之一。铂属于铂系元素,原子量为195.05,密度为21.45g/cm³,熔点1772℃,沸点3827℃。铂主要分布在哥伦比亚、美国、加拿大安大略省和俄罗斯乌拉尔。纯铂具有良好的高温抗氧化性和化学稳定性,易加工成形。铂主要用于珠宝首饰、抗癌药物、化工催化剂、铂电极、耐腐蚀器皿和特种合金。金属铂的反应活性很低,所以通常并不会引起危害。但是铂的所有化合物都有剧毒。
第79号元素
金(Aurum)是一种金属元素,元素符号是Au,原子序数是79。金的单质(游离态形式)通称黄金,是一种贵金属,很多世纪以来一直被用作货币、保值物及珠宝。在自然界中,金以单质的形式出现于岩石中的金块或金粒、地下矿脉及冲积层中。金亦是货币金属之一。金在室温下为固体,密度高、柔软、光亮、抗腐蚀,是展性最好的金属,延性仅次于铂,是延展性最好的金属之一。金是一种过渡金属,可形成+3和+1价化合物。金化学性质不活泼,但可以被氯、氟、王水及氰化物腐蚀。金能被汞溶解,形成金汞齐;能够溶解银的硝酸不能溶解金。以上两个性质成为黄金精炼技术的基础,分别称为“加银分金法”(inquartation)及“金银分离法”(parting)。注:本词条主要介绍金元素的理化性质,有关其单质形式所涉及的其他方面(如价格、收藏意义等)的含义,见“黄金”词条。
第80号元素
汞(Hydrargyrum)是化学元素,元素符号Hg,在化学元素周期表中位于第6周期、第IIB族,第80位,俗称水银,还有“白澒、姹女、澒、神胶、元水、铅精、流珠、元珠、赤汞、砂汞、灵液、活宝、子明”等别称,是常温常压下唯一以液态存在的金属。汞是银白色闪亮的重质液体,常温下即可蒸发。金属汞具有还原性,氧化态有+2和+1两种表现形式。汞是一种惰性金属,与氧气化合较慢,但与硫在混合研磨的情况下就会发生反应生成无毒的硫化汞(HgS),该反应可以用于处理洒落的汞。汞不溶于还原性酸也不溶于碱,但可以溶于氧化性酸,比如硝酸和热的浓硫酸。汞是一种有强烈神经毒性的元素,其单质以及多种化合物都有不同程度的毒性,会造成慢性中毒。汞使用的历史悠久,用途广泛。在中世纪炼金术中与硫磺、盐共称炼金术神圣三元素。2017年8月16日起,《关于汞的水俣公约》对中国生效,其中明确“自2026年1月1日起,禁止生产含汞体温计和含汞血压计。”10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,汞和无机汞化合物在3类致癌物清单中。2019年7月23日,汞及汞化合物被列入有毒有害水污染物名录(第一批)。
第81号元素
铊(Thallium),化学符号Tl,原子序数为81,是元素周期表中第6周期ⅢA族元素,在自然环境中含量很低,是一种伴生元素。铊在盐酸和稀硫酸中溶解缓慢,在硝酸中溶解迅速。其主要的化合物有氧化物、硫化物、卤化物、硫酸盐等,铊盐一般为无色、无味的结晶,溶于水后形成亚铊化物。保存在水中或石蜡中较空气中稳定。铊是一种稀散金属。铊被广泛用于电子、军工、航天、化工、冶金、通讯等各个方面,在光导纤维、辐射闪烁器、光学透位、辐射屏蔽材料、催化剂和超导材料等方面具有潜在应用价值。
第82号元素
铅是一种金属化学元素,元素符号Pb,原子序数为82,原子量为207.2,是原子量最大的非放射性元素。金属铅为面心立方晶体。金属铅是一种耐蚀的重有色金属材料,铅具有熔点低、耐蚀性高、X射线和γ射线等不易穿透、塑性好等优点,常被加工成板材和管材,广泛用于化工、电缆、蓄电池和放射性防护等工业部门。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,铅在2B类致癌物清单中。2019年7月23日,铅被列入有毒有害水污染物名录(第一批)。
第83号元素
铋,是一种金属元素,元素符号为Bi,原子序数为83,位于元素周期表第六周期V A族。单质为银白色至粉红色的金属,质脆易粉碎。铋的化学性质较稳定。铋在自然界中以游离金属和矿物的形式存在。以前铋被认为是相对原子质量最大的稳定元素,但在2003年,发现了铋有极其微弱的放射性,会发生α衰变缓慢变为铊,同时测定了它的半衰期长达1.9×1019年。这意味着或许在人类灭亡之前,铋也不会发生太明显的衰变。
第84号元素
钋(Polonium),化学符号Po,原子序数为84,是已知最稀有的元素之一,在地壳中含量约为100万亿分之一,主要通过人工合成方式取得。单质是一种银白色金属,能在黑暗中发光。由居里夫人与丈夫皮埃尔·居里在1898年发现,为了纪念居里夫人的祖国波兰,两人将这种元素命名为钋。钋是世界上最毒的物质之一。
第85号元素
砹(Astatine),是一种非常稀少的天然放射性元素,原子序数85,化学符号源于希腊文"astator",原意是“改变”。1940年美国加州大学伯克利分校科学家得到了砹,发现者包括伯克利教授埃米利奥·吉诺·塞格雷等。已发现质量数196~219的全部砹同位素,其中只有砹215、216、218、219是天然放射性同位素,其余都通过人工核反应合成的。它的所有同位素中最稳定的一个是砹-210,半衰期为8.1小时。
第86号元素
氡(Radon)又名氭,是一种化学元素,符号Rn。氡元素对应的单质是氡气,为无色、无臭、无味的惰性气体,具有放射性。氡的化学性质不活泼,不易形成化合物。氡没有已知的生物作用。因为氡是放射性气体,当人吸入体内后,氡发生衰变的阿尔法粒子可对人的呼吸系统造成辐射损伤,引发肺癌。建筑材料是室内氡的最主要来源。如花岗岩、砖砂、水泥及石膏之类,特别是含放射性元素的天然石材,最容易释出氡。
第87号元素
钫(Francium)(台湾称鍅,旧译作鉣、錺)是一种放射性元素,化学符号是Fr,原子序数是87,是放射性元素Ac-227的α衰变产物,在自然界里极微量的存在。本身带有放射性,Fr-223是β辐射体,半衰期大约是21分钟。已知的同位素有21种,但都是不稳定的放射性元素,而且半衰期极短。Fr-223是寿命最长的。在它后面寿命较长的3种同位素是Fr-212、Fr-222和Fr-221,它们的半衰期分别是19.3分钟,14.8分钟和4.8分钟。钫的寿命很短,很难仔细研究它的化学性质。但它归属于碱金属,在一些方面和铯的性质相似。受相对论效应等影响,钫的金属性反而不如铯,金属活动性更是弱于钾和钡。
第88号元素
镭(Radium),元素符号Ra,是一种具有很强的放射性的元素,在化学元素周期表中位于第7周期,第IIA族,原子序数88。纯的金属镭是几乎无色的,但是暴露在空气中会与氮气反应产生黑色的氮化镭(Ra3N2)。镭的所有同位素都具有强烈的放射性,其中最稳定的同位素为镭-226,半衰期约为1600年,会衰变成氡-222。当镭衰变时,会产生电离辐射,使得荧光物质发光。是居里夫人发现的新元素,镭的发现对科学贡献伟大。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,镭-224、镭-226、镭-228及其衰变产物在一类致癌物清单中。
第89号元素
锕(Actinium),一种天然放射性元素,化学符号Ac,原子序数89,原子相对质量227.0278,属锕系元素,为银白色金属。其英文名来源于希腊文aktis(射线)。1899年法国的A.一L.德比埃尔内从铀矿渣中分离出锕。已发现质量数209-232的全部锕同位素,除锕227和锕228是天然放射性同位素外,其余都是通过人工核反应合成的。锕-227是锕-铀放射性衰变系的衰变产物,在铀矿中赋存量为每吨铀约0.2毫克。
第90号元素
钍是一种放射性金属元素。钍经过中子轰击,可得铀-233,因此它是潜在的核燃料。金属钍带钢灰色光泽,质地柔软,化学性质较活泼。钍广泛分布在地壳中,是一种前景十分可观的能源材料。
第91号元素
镤(protactinium,Pa)是一种天然放射性元素。原子序数91,原子量231.03588。1913年美国化学家法扬斯发现短半衰期的镤234,1917年英国化学家索迪、哈恩等各自独立发现长半衰期的镤231,这也是仅有的两种天然放射性元素,现已发现质量数在215~238之间的镤的21个同位素。231Pa主要用于科学研究。它也是由 (n,γ)反应制取铀-232的原料。镤可用四氟化镤等用钡还原而制得。也可用酮和醇从铀精炼厂残余物中分离、萃取。
第92号元素
铀(Uranium)是原子序数为92的元素,其元素符号是U,是自然界中能够找到的最重原生元素。在自然界中存在三种同位素,均带有放射性,拥有非常长的半衰期(数十万年~45亿年)。此外还有12种人工同位素(226U~240U)。铀在1789年由马丁·海因里希·克拉普罗特(Martin Heinrich Klaproth)发现。铀化合物早期用于瓷器的着色,在核裂变现象被发现后用作为核燃料。2023年4月,日本与韩国科学家发现了一种以前未知的铀同位素——铀-241。
第93号元素
镎为93号元素。银白色金属,有放射性。密度18.0~20.45g/cm³。熔点640℃,沸点3902℃。空气中缓慢地被氧化。在50℃时能与氢反应生成黑色片状氢化物,化学性质与铀相似,溶于盐酸。在水溶液中显示出五种氧化态:Np3+(淡紫色)、Np4+(黄绿色)、NpO2+(绿蓝色)、NpO₂2+(粉红色)。镎在自然界中几乎不存在,通常由人工制成,这是因为237Np的半衰期是2.2×10⁶年,比地壳形成的年龄少三个数量级。只有在铀矿中存在极微量,这是由铀衰变后的游荡中子产生的。同位素239Np半衰期仅2.35天。加州大学伯克利分校教授埃德温·麦克米伦和艾贝尔森于1940年在伯克利首次合成镎元素。
第94号元素
钚是一种放射性元素,原子序数为94,元素符号Pu,是原子能工业的一种重要原料,可作为核燃料和核武器的裂变剂。投于长崎市的原子弹,使用了钚制作内核部分。钚于1940年12月首次在美国加州大学伯克利分校及劳伦斯伯克利国家实验室被合成。参与合成者包括诺贝尔奖得主西博格和埃德温·麦克米伦等人。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,钚在1类致癌物清单中。
第95号元素
镅(Americium)是一种人工获得的放射性元素,具强放射性,化学性质活泼,是同位素测厚仪和同位素X荧光仪等的放射源,元素符号为Am;是第95号元素,也就是第三个超铀元素,原子量243。镅是在1944年底被美国加州大学伯克利分校核物理学、化学家西博格和他的同事们——詹姆斯、摩根和吉奥索等人首先合成的。他们用美洲一词(America)命名这一新元素为Americium。
第96号元素
锔(Curium)金属元素,原子序数为96,元素符号Cm。是一种放射性人造元素。呈银白色,有延展性。由人工核反应获得。在化合物中呈正三价。在一般社会生活中极不常见,在放射化学实验及特殊的同位素能源中使用较为广泛。1944年,美国加州大学伯克利分校教授西博格带领团队在伯克利发现锔元素。
第97号元素
锫(Berkelium)是一种人工合成的放射性化学元素,符号为Bk,原子序为97,属于锕系元素和超铀元素。位于美国加州伯克利的劳伦斯伯克利国家实验室在1949年12月发现锫元素,因此锫以伯克利(Berkeley)命名。锫是继镎(93号)、钚(94号)、镅(95号)和锔(96号)后第五个被发现的超铀元素。最常见的锫同位素是锫-249,主要经高通量核反应炉产生。制造该同位素的有美国田纳西州的橡树岭国家实验室和俄罗斯季米特洛夫格勒的核反应器研究所。第二重要的同位素锫-247要用高能量α粒子向锔-244进行撞击而产生。从1967年,在美国生产的锫元素仅仅超过1克。除在科学研究中用来合成更重的超铀元素和超锕系元素外,锫没有实际的用途。2009年,在进行250天的辐射后,橡树岭国家实验室制成了22毫克的锫-249,并在其后的90天内对该样本进行了纯化处理。纯化后的锫元素同年被送到俄罗斯联合核研究所,以钙-48离子向其撞击150天后,合成了Ts(⿰石田,117号元素)。锫单质是一种柔软的银白色放射性金属。锫-249同位素辐射的是低能电子,所以相对安全。不过,其半衰期为330天,衰变后会产生锎-249,而该同位素会释放高能量的α粒子,十分危险。这种衰变的现象在研究锫元素及其化合物属性时尤其重要,因为不断生成的锎不但会污染化学样本,还会释放辐射,破坏样本的结构。
第98号元素
锎是一种放射性金属元素,化学符号为Cf,原子序数为98。锎属于锕系元素,是第六个被人工合成出来的超铀元素,自然界能自行产生的元素中质量最高的,所有比锎更重的元素皆必须通过人工合成才能产生。伯克利加州大学于1950年以α粒子撞击锔,首次人工合成锎元素,因此该元素是以美国加利福尼亚州及加州大学命名的。
第99号元素
锿(台湾、香港、澳门称鑀,旧译作䥺)(Einsteinium)是一种人工合成元素,符号为Es,原子序为99。锿是第7个超铀元素,属于锕系元素。1952年12月由加州大学伯克利分校物理学家吉奥索等人首次发现。锿是在1952年第一次氢弹爆炸的残余物中发现的,并以物理学家阿尔伯特·爱因斯坦命名。其最常见的同位素为锿-253(半衰期为20.47天),是通过锎-253的衰变而人工制造的,每年在高能核反应炉中的产量约为1毫克。合成之后,锿-253要从其他锕系元素及其衰变产物中分离出来,这是个复杂的过程。其他的锿同位素则在各个实验室中以较轻元素的离子撞击锕系元素而合成,但产量少得多。锿除了用于合成新的元素,主要用于发射X射线。锿曾在1955年用于首次合成钔元素,并一共合成了17颗钔原子。锿是一种柔软的银白色金属,具顺磁性。其化学属性符合典型的重锕系元素,容易形成+3氧化态,并特别在固体中也可以形成+2态。锿-253的高放射性会使它明显地发光,并会迅速破坏其晶体金属结构,每克释放大约1000瓦的热量。由于锿-253每天都损失3%的质量,并依次衰变为锫和锎,因此对锿的研究十分困难。锿-252是存留时间最长的锿同位素(半衰期为471.7天),可以用于研究锿的物理特性,但生产锿-252是极为困难的,每次的产量也极少。锿是最后一种曾在宏观尺度下以纯元素形态被研究过的元素,所用的同位素是常见但半衰期短的锿-253。和其他的人工合成超铀元素一样,锿是极具放射性的,如果进食了会对健康造成损害。
第100号元素
镄为人造放射性元素,元素符号为Fm, 金属元素。化学性质类似稀土元素。1952年,美国加州大学伯克利分校教授吉奥索带领团队首次发现镄,而后为了纪念物理学家费米将此元素命名为镄(Fermium)。镄在水溶液中主要以氧化态+3价存在,但强烈的还原剂可使之成+2价。已经发现的镄的同位素有:镄244~镄259,都有放射性。半衰期从千分之几秒到100天不等。因为它存在的寿命十分短暂,致使科学家们怀疑是否能制出足够称量得出的数量;还没有分离出可称量的镄同位素。
第101号元素
钔(Mendelevium)是一个人工合成元素,元素符号为Md(曾为Mv),原子序号为101,是锕系元素中具有放射性的超铀金属元素。1955年,由美国加州大学伯克利分校教授吉奥索、西博格、哈维、肖邦等人,在加速器中用氦核轰击锿(253Es),锿与氦核相结合,发射出一个中子,而获得了钔(256Md)。钔以最先创建元素周期表的德米特里·伊万诺维奇·门捷列夫命名,名称Mendelevium被国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)所承认,但最初提出的符号Mv则未被接受,IUPAC最终于1963符号年改用Md。
第102号元素
锘是一种放射性金属元素,元素符号No。属于锕系元素,原子序数102,原子量259。该元素数量极少,仅能用原子数量来计量。 最稳定同位素:锘-255。1957年在斯德哥尔摩诺贝尔研究所用碳-12离子轰击锔-244和锔-246混合物样品,成功制备出锘-254,为了纪念诺贝尔(Nobel)而将其命名为 “Nobelium”(锘)”。锘是一种人造元素,元素符号No。化学元素[周期系第 Ⅲ族(类)副族元素、锕系元素],原子序数102,原子量259。基态电子构型1s 2s2p3s3p3d4s4p4d4f5s5p5d 5f6s6p7s,化合价2、3,有十种人工放射性同位素。No259,一种人工合成的有放射性的超铀元素,该元素数量极少,仅能用原子数量来计量。人工合成放射性金属元素。至21世纪20年代,已制备出5种锘同位素。以艾尔弗雷德·诺贝尔的姓氏命名。原子序数:102。最稳定同位素:锘-255。
第103号元素
铹(Lawrencium,Lr),元素周期表第103号元素,1961年在美国加州伯克利市的劳伦斯伯克利国家实验室中由吉奥索(A.Ghiorso)、西克兰(T.Sikkeland)、拉希(A.E.Larsh)等人发现。为了纪念著名物理学家欧内斯特·劳伦斯,103号元素被命名为“铹”(Lawrencium)。
𬬻
第104号元素
𬬻(rutherfordium),金属元素,原子序数104,元素符号Rf。是人造放射性元素,属周期系ⅣB族,𬬻是为纪念英国物理学家欧内斯特·卢瑟福而以他命名的,不出现在自然界中,但可以在实验室内产生。其最稳定的已知同位素为267Rf,半衰期约为1.3小时半衰期最长的同位素为265Rf。在元素周期表中,𬬻位于d区块,是第一个锕系后元素,属于第7周期、4族。化学实验已证实,𬬻是比同为4族的铪较重的化学同系物。人们对𬬻的化学特性了解不全。𬬻与其他的4族元素相似,不过某些计算指出,由于相对论性效应,它可能会具有很不同的化学属性。位于前苏联的实验室和美国加州的劳伦斯伯克利国家实验室在1960年代分别制造出少量的𬬻。由于双方发现𬬻的先后次序不清,因此苏联和美国科学家们对其命名产生了争议;直到1997年国际纯粹与应用化学联合会才将𬬻作为该元素的正式名称。注:𬬻为Unihan新版用字,可能会错误显示成问号或横线。
𬭊
第105号元素
𬭊是一种人工合成的放射性化学元素,它的元素符号是Db,它的原子序数是105,属于过渡金属之一。它已被证实是VB族元素。发现机构包括美国加州大学伯克利分校、劳伦斯伯克利国家实验室和俄罗斯杜布纳联合核研究所。美国化学家最初把它称为Hahnium。在1997年,IUPAC把它定名为Dubnium,以俄罗斯杜布纳联合核研究所为名。
𬭳
第106号元素
𬭳是一种人工合成的放射性元素,元素符号是Sg,原子序数为106,属于过渡金属。1970年,美国加州大学伯克利分校教授吉奥索领导团队发现𬭳,为了纪念伯克利校长、诺贝尔化学奖得主西博格 ,将此元素命名为𬭳(Seaborgium)。𬭳-266是𬭳最稳定的同位素,它的半衰期有21秒。
𬭛
第107号元素
𬭛(Bohrium)是原子序为107的化学元素,符号为Bh,以丹麦物理学家尼尔斯·玻尔命名。𬭛是一个人工合成元素(须在实验室中合成,而不产生于自然界中)。在元素周期表中,𬭛是一个d区块锕系后元素,位于第7周期、7族。化学实验证实𬭛符合7族中位于铼之下元素的特性。人们对𬭛的化学属性并不完全了解,其特性与7族元素的趋势相符。
𬭶
第108号元素
𬭶的英文名称是Hassium ,是一种人工合成的放射性元素,它的元素符号是Hs,它的原子序数是108,属于过渡金属之一。
第109号元素
鿏(meitnerium),金属元素,原子序数109,元素符号Mt。是人工合成的第六个超锕系元素。1982年8月联邦德国达姆施塔重离子研究协会用铁-58跟铋-209在粒子加速器中合成了109号元素鿏。半衰期约为五千分之一秒。鿏是一种人工合成的放射性化学元素,它的化学符号是Mt,它的原子序数是109,属于过渡金属之一。可能是金属态;外观为银白色或灰色。具强放射性。化学性质应近似于铱。由重离子轰击法人工合成而得。注:本词条含有Unihan新版用字,可能会错误显示成问号或者横线。
𫟼
第110号元素
𫟼(繁体:鐽,英文:Darmstadtium)是一个人工合成的元素,由德国达姆施塔特(Darmstadt)的重离子研究所(Gesellschaft für Schwerionenforschung,GSI)的S.Hofmann等人于1994年11月9日,在线性加速器内利用镍-62轰击铅-208而合成的。制成的同位素有𫟼-269和𫟼-271,但以𫟼-271比较稳定。此外,根据法国最近在南太平洋殖民地大溪地进行核试的报告,在核爆中也发现了微量的𫟼,但原子量未知。
𬬭
第111号元素
錀(𬬭)是一种人工合成的放射性化学元素,它的化学符号是Rg,原子序数是111,属于过渡金属之一。Rg属于超重元素、超铀元素、超锕系元素。现时所发现的一种同位素的半衰期约15毫秒,之后衰变成为第109号元素。第111号元素系过渡金属11族的成员,所以其化学性质预计和金、银、铜等11族金属类似,会是白色或灰白色的固体金属。
第112号元素
鿔是第112号化学元素,于1996年被合成出来,被正式命名为“Copernicium”,符号为Cn,中文译名为“鿔”。此名称是为了纪念著名天文学家哥白尼(Copernicus)而得名的。鿔元素最早由德国达姆施塔特重离子研究所(GSI)西格·霍夫曼(Sigurd Hofmann)和维克托·尼诺夫(Victor Ninov)领导的研究团队在1996年合成出来。他们在重离子加速器中用高速运行的锌原子束轰击铅靶获得一颗(另一颗被击散)半衰期仅为0.24毫秒的Cn原子。
第113号元素
113号元素“鿭”(字形描述:钅尔,繁体写作“鉨”,发音为nǐ,英文Nihonium),是一种不稳定的超重元素,其原子核包含113个质子和173个中子。日本理化学研究所和俄美的研究团队(俄罗斯Dubna和美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室等)都号称发现了113号元素,并从约2005年前就开始提交国际专家进行审查。2015年12月,国际化学机构将113号元素正式认定为新元素,并将命名权授予日本。2016年6月8日,国际纯粹与应用化学联合会宣布,将合成化学元素第113号(缩写为Nh)提名为化学新元素。日本理化学研究所仁科加速器研究中心的科研人员将第113号元素以日本国名(Nihon)命名为Nihonium(缩写Nh)。2017年5月9日,中国科学院、国家语言文字工作委员会、全国科学技术名词审定委员会在北京联合召开发布会,正式向社会发布113号元素“鿭”(字形描述:钅尔)。
𫓧
第114号元素
𫓧是一种人工合成的放射性化学元素,其符号为Fl,原子序数为114,位于周期表p区,位于第七周期,第IVA族,属于弱金属之一。命名为Flerovium(Fl),以纪念苏联原子物理学家乔治·弗洛伊洛夫(Georgy Flyorov,1913-1990)。114号元素发现机构包括俄罗斯的杜布纳研究所和美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室。
第115号元素
镆(Moscovium),是一种人工合成的放射性金属元素,原子序数是115,弱金属之一。
𫟷
第116号元素
𫟷(Livermorium)(鉝),金属元素,原子序数为116,元素符号是Lv。一种放射性人造元素,属于弱金属之一。俄罗斯杜布纳核研究联合科研所和美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory)合作于2000年合成了元素周期表上的第116号元素,从而确认了这一新元素的存在。2000年7月19日,专家首次直接在加速器上合成了第116号元素,但该元素存在了0.05秒后便衰变成了其他元素。2012年,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)宣布第116号元素命名为𫟷(Livermorium),以纪念劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)对元素发现作出的贡献。
第117号元素
鿬(Tennessine),化学符号Ts,原子序数是117,属于卤素之一。由于相对论性效应,化学性质(如键长)会和根据周期表上卤素的趋势推算的不同,它会拥有类金属属性,与砹相似。该元素于2010年首次成功合成,2012年再次成功合成。而以俄罗斯杜布纳联合核研究所为首的一个国际团队于2014年5月2日声明,他们利用新实验成功证实了其117号元素的存在,这一成果使得该超重元素向正式加入元素周期表更近了一步。
第118号元素
鿫(ào,Oganesson),符号为Og,化学元素,原子序数是118号,是一种人工合成的稀有气体元素,原子序数为118。在元素周期表上,它位于p区,属于0族,是第7周期中的最后一个元素,其原子序数和

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