>> HLK 자연과학 >  >> 화학적인

d 블록 요소의 자기 특성


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



  1. 담배 연기에서 잠재적으로 손상된 자유 라디칼을 측정하는 방법
  2. 대기 가스를 유동하는 방법은 무엇입니까?
  3. 산성 펠릿과 기본 펠릿의 차이?
  4. 응축 방법
  5. 금속 나노 구조의 '뜨거운'전자-미체의 운반체 또는 가열이 없습니까?
  6. HCL 및 HCO3의 균형 화학 방정식은 무엇입니까?
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