O 融点と沸点 それぞれ、材料が固体から液体に、そして液体から変化する温度です。 気体または液体が所定の状態でこの物理的状態を維持できる最高温度の場合 圧力。
周期表の化学元素の融点と沸点は原子番号によって異なります。つまり、それらは周期的な性質です。
周期表では、化学元素の融解温度と沸騰温度の成長の順序は、次の矢印スキームに従います。
周期表の融点と沸点の成長
表の左側にある同じファミリに属する要素を検討する場合、 元素の原子番号が増加するにつれて、つまり、下から アップ。 これは、以下に示すファミリー1要素の1気圧での融点と沸点の値で確認できます:
ファミリー1元素の融点と沸点
周期表の右側では、逆のことが起こり、同じファミリーに属する元素の融点と沸点の成長方向が上から下に向かって増加します。 したがって、融解温度と沸騰温度が最も低い元素が表の上部に配置されます。 唯一の例外は炭素で、融点は3550°C、沸点は4287°Cです。
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それ以外の場合、融点と沸点が低いもののほとんどは、海面での室温での気体または液体のいずれかです。 表の右上にある希ガス、窒素、酸素、フッ素、塩素の場合と同様です。
さて、同じ期間(表の同じ行)に属する元素に関しては、融点と沸点が表の側面から中央に向かって増加していることがわかります。 2番目の期間の要素の例を参照してください。
周期表の第2周期の元素の融点と沸点
タングステン(W)は周期表の中央にある元素であり、その融点は金属の中で最も高く、3422ºCに相当します。 白熱電球のフィラメントに使用されているのは、溶融せずに高温に耐えることができるからです。
ジェニファー・フォガサ
化学を卒業
学校や学業でこのテキストを参照しますか? 見てください:
FOGAÇA、ジェニファー・ロシャ・バルガス。 "融点と沸点–周期的特性"; ブラジルの学校. で利用可能: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/ponto-fusao-ebulicaopropriedades-periodicas.htm. 2021年6月27日にアクセス。