D- 블록은 S- 블록과 P- 블록이 측면에있는 더 큰 중간 부분을 차지합니다.
전이 요소의 격자 구조는 단위 셀의 반복에 의해 형성됩니다.
전이 요소 또는 금속의 격자 구조는 신체 중심 입방, 얼굴 중심 입방 및 육각형 근접 포장과 같은 밀접하게 포장되고 대칭 구조가 있습니다.
전이 요소의 격자 구조의 특성은 단위 세포의 기하학적 크기, 모양, 구조 및 공간 구조에 의존한다. D- 블록 요소의 물리적 특성은 합금 형성, 높은 융점, 밀도, 원자 및 이온 반경 및 전형적인 금속 특성을 포함한다.
D- 블록 요소의 전자 구성은 (N-1) (D0-10) N (S1-2)로 표시됩니다. D- 블록 요소는 반으로 가득 찬 궤도에서 안정성을 찾거나 완전히 채워진 전체 궤도를 찾을 수 있습니다.
D- 블록 요소의 특성
D- 블록 요소는 대부분 현대주기 테이블에서 그룹 3과 12 사이에서 발생합니다. 그들은 총 40 개의 요소이며, 현대주기 테이블에 10 개의 열과 4 개의 행이 있습니다. 에너지 수준의 증가 된 전자 구성으로 인해 전자 구성으로 인해 'D- 블록 요소'라고합니다.
대부분의 전기 양성 S- 블록 요소에서 최소 전기 양성 P- 블록 요소로의 변화는 D- 블록 요소 전체에서 관찰됩니다. 네 번째 기간부터 시작하여 4 개의 별개의 3D, 4D, 5D 및 6D 시리즈의 형태로 배열됩니다.
D- 블록 요소는 소프트 D- 블록 요소가 황화물 미네랄로서 발생하는 반면, 단단한 금속은 산화물로 발생하기 때문에 중요합니다.
D- 블록 요소의 특성
d- 블록 요소의 일반적인 특성은 다음과 같습니다.
- 전이 요소는 그룹 I 및 II (S-Block)의 금속에 비해 밀도가 매우 높습니다.
- D- 블록 요소는 일반적으로 상당히 상당하지만 예외가 존재하는 화합물을 형성합니다.
- d- 블록 요소는 다른 금속과 함께 합금을 만드는 데 사용됩니다.
- d- 블록 요소는 큰 크기를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 수소, 붕소, 탄소 및 질소와 같은 요소로 간질 화합물을 형성하는 이유
- 실온에서 액체 인 수은을 제외하고 다른 전이 요소는 전형적인 금속 구조를 갖습니다.
- 우리는 일부 전이 금속을 제외하고는 모든 d- 블록 요소가 광택 표면, 경도, 가상성, 연성 등과 같은 전형적인 금속 특성을 갖기 때문에 중요하다는 것을 알고 있습니다. 금속 결합은 가장 바깥 쪽 쉘에 존재하는 전자 사이의 상호 작용으로 인해 형성됩니다.
D- 블록 요소의 자기 특성
- 대부분의 전이 금속은 (n-1) d- 핵에 짝을 이루지 않은 전자의 존재로 인해 상자성입니다. 따라서, 그들은 자기장에 쉽게 끌립니다.
- 짝을 이루지 않은 전자의 수가 1에서 5로 증가함에 따라 요소의 자기 운동 및 상자성 특성도 증가합니다.
- 전자 쌍을 이루는 전이 요소는 본질적으로 동성애자이며 자기장에 의해 격퇴되는 경향이 있습니다. .
- 코발트와 니켈은 영구적 인 자기 움직임을 얻는 높은 상자성을 보여줍니다. 따라서, 그것들은 강자성이라고합니다.
- 마찬가지로, 완전히 짝을 이루는 전자를 포함하는 요소는 디아마그네시즘을 나타냅니다. 그들은 자기장에 의해 격퇴되는 경향이있다.
결론
요소의 전자 구성에서 짝을 이루지 않은 전자의 수가 높을수록 자기 거동이 더 많습니다. 전이 요소 이온은 상자성 거동을 나타내며 자기장에 의해 쉽게 끌린다는 것이 일반적으로 관찰된다. 첫 번째 전환 시리즈의 위치는 4, 5, 6, 7 번째 그룹에 있습니다. 내부 D-D 전송으로 인한 색상 효과를 포함합니다. 자기 특성이 포함 된 D- 블록 요소의 특성은 양자 역학과 같은 이론으로 결정될 수 있습니다.
특정 화합물이 단서와 사실없이 상자성인지 아닌지 설명하기가 어렵습니다. 따라서 전자 구성을 만들고 구성이 페어링되지 않은 전자로 지시되는지 여부를 관찰해야합니다. 짝을 이루지 않은 전자를 (N-1) D 쉘에 담고 있다면, 자기 거동은 상자성 또는 강자성으로 마무리됩니다.
관련 페이지
JEE 알림 | Jee Study 자료 |
jee 간의 차이 | JEE 중요한 공식 |
JEE 시험 팁 | Jee Full Forms |
뿌리 평균 제곱 속도 | 1 차 및 2 차 원자가 |
Reimer-Tiemann Reaction | Arrhenius 이론의 한계 |
유도 성 및 메소머 효과 | 초등 및 복잡한 반응 |