Для связи в whatsapp +905441085890

Периодический закон Д. И. Менделеева и аналитическая химия

Периодический закон Д. И. Менделеева и аналитическая химия
Периодический закон Д. И. Менделеева и аналитическая химия
Периодический закон Д. И. Менделеева и аналитическая химия
Периодический закон Д. И. Менделеева и аналитическая химия
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Периодический закон Д. И. Менделеева и аналитическая химия

  • Периодический закон Д.И. Мендерри Ф. Аналитическая химия Периодические законы в основном устанавливаются с использованием методов аналитической химии, основанных на данных об относительной атомной массе элементов, свойствах элементов и их соединений d. Открыто И. Менделеевым.
  • Закон предвидел свойства нераскрытых элементов и их соединений, способы их разделения, разделения и обнаружения и позволил решить многие химические, аналитические и другие проблемы. Исследование Дж. Мосли (1887–1915) показало, что реальная основа периодического правила — не атомная масса, а положительный заряд ядра, который численно равен порядковому номеру элементов периодической системы.
Существенные дополнения и корректировки были внесены в периодическую систему элементов, составленную Менделеевым на основе различных результатов, включая аналитические исследования. Людмила Фирмаль

Основываясь на периодическом методе и работе Дж. Мосли, была решена важная проблема, касающаяся количества еще не обнаруженных элементов. Например, было обнаружено, что нет никаких новых элементов между водородом и гелием или между натрием и магнием.

Открытие и дальнейшее развитие периодического метода не только избавило исследователей от расточительной и кропотливой задачи поиска новых элементов, но также установило число неоткрытых элементов и их серийные номера в периодической системе. Это тоже можно сделать. Однако знание только серийных номеров еще не дало оснований для размещения элементов в определенной группе периодических систем.

Эта проблема была решена с использованием электронной теории строения атома. Применение этой теории, например, показало, что неоткрытый элемент № 72 должен представлять собой аналог циркония, а не лантаноид. Элемент .4 ° 72 (гафний) был фактически обнаружен в минерале циркония в 1923 году, но не в лантаноиде. Даже через 70 лет после открытия периодического закона в таблице элементов до урана четыре ячейки технеция, прометия, астатина и французские номера 43, 61, 85 и 87 были пусты.

Найден после усовершенствования радиохимических методов. D. удалось выделить следовые количества этих элементов. На основе прогноза И. Менделеева характеристики химического анализа в зависимости от положения элемента в периодической системе. На сегодняшний день было установлено много закономерностей в изменении свойств элементов и их соединений по отношению к периодическим системам.

Это относится к кислотно-основным, окислительно-восстановительным и многим другим свойствам, имеющим химическое и аналитическое значение. Например, увеличение основных свойств вертикальных столбов оксида сверху донизу четко выражено. Например, периодические законы Д. И. Менделеева позволяют систематизировать широкий спектр материалов о стабильности комплексных соединений, прогнозировать существование новых комплексов и оценивать их устойчивость.

Как отметил Д. И. Менделеев, сходство свойств элементов и соединений наблюдается не только внутри группы или периода, но и при движении по диагонали. После разработки идеи Д.И. Менделеева, А.Е. Ферсмана радиус иона уменьшается по горизонтали справа от периодической системы и увеличивается по мере его движения сверху вниз, поэтому диагонали представляют собой ионы практически одинакового размера, но разных валентностей. соединение.

Из этого он заключил, что ионы, встречающиеся по диагонали, могут заменить друг друга в соединении. Этот вывод очень важен для аналитической химии, особенно при рассмотрении соосаждения и сокристаллизации. Например, было обнаружено, что Eu + (ионный радиус 0,124 мкм) совместно осаждается с BaSOα (ионный радиус бария 0,143 мкм), который можно использовать для отделения европия. И.П., рассматривая центральный элемент периодической системы.

  • Алимарин отметил, что на самом деле сходство наблюдается не только в горизонтальном Zr-Nb-Mo или Hf-Ta-W, но и в диагонали Ti-Nb-W. Сходство характеристик химического анализа элементов заключается в их положительном и отрицательном аспектах. Из-за непосредственной близости характеристик химического анализа определение элементов с аналогичными характеристиками в присутствии сосуществования является сложной аналитической задачей.

W, Ti, другие элементы, а также Ti и W влияют на измерение перекиси водорода, но для анализа такой смеси используются небольшие различия в элементных свойствах. Сходство в характеристиках химического анализа элементов, занимающих соседние клетки в периодической системе, открывает прекрасную возможность для прогнозирования и разработки новых аналитических методов.

Например, Мо Препятствует спектрофотометрическому определению ниобия с тиоцианатом. Людмила Фирмаль

Например, было известно, что Мо (V) реагирует с тиоцианатом. Также ожидается, что Nb (V) будет образовывать соединение с тиоцианатом в качестве соседнего элемента в периодической системе. Эксперимент оправдал эти ожидания, и для ниобия был разработан тиоцианатный метод, широко используемый фотометрический метод. Подобные примеры известны для измерения тантала и протактиция, а также многих других комбинаций элементов.

Сходство свойств, соответствующих периодическому закону, имеет место не только для химических реакций, таких как кислотно-основные взаимодействия, комплексообразование, осаждение, но также для многих других процессов химического анализа важности извлечения непосредственно в различных растворителях. Появляется в колонке хроматографии Аналитическая химия внесла значительный вклад в решение важных проблем современной науки, таких как синтез и исследование трансурановых элементов.

Предсказание химических свойств трансурановых элементов оказалось более сложным, чем элементы, содержащиеся в периодической системе на старых границах, поскольку распределение новых элементов внутри группы было неясным. Трудность усугубляется тем фактом, что до синтеза трансуранового элемента торий, протактиций и уран относились к группам IV, V и VI периодической системы как аналоги гафния, тантала и вольфрама соответственно.

Я сделал Во-первых, неправильное отнесение первого трансуранового элемента № 93 к рениевому аналогу дало неверные результаты. Химические составы нептуния (93) и плутония (94) показали близость к урану, а не к рению и осмию. Трансурановый элемент оказался аналогом лантаноида. Потому что они встречают электронный 5 / -слой d. Это связано с тем, что структуры 7-го и 6-го периодов И. Менделеева схожи.

Актиниды с серийными номерами 90-103 встречаются под соответствующими лантаноидами с номерами 58-71. Сходство между актиноидами и лантаноидами очень очевидно в свойствах ионного обмена. Хроматограммы элюции трехвалентного актинида и лантаноида были полностью сходными. Все трансурановые актиниды были обнаружены с помощью ионообменной технологии и установленных паттернов.

Эта запись основана на химической природе элемента 101. Менделий был впервые синтезирован в количестве всего 17 атомов. Сходство в свойствах актиноидов и лантаноидов также обнаружено в таких процессах, как экстракция и соосаждение. Технология экстракции, разработанная для разделения лантаноидов, оказалась пригодной для разделения актинидов.

Есть много других указаний на зависимости между аналитическими методами и основными свойствами положения элементов в периодической системе Д. И. Менделеева. Хотя периодическая система основана на свойствах нейтральных атомов, она также эффективна для сложных систем, таких как многоатомные и комплексные ионы в растворах и газах, и координационных соединений в различных агрегированных состояниях.

Однако связь между аналитическими свойствами и периодическими законами в таких системах является более сложной и может быть замаскирована одновременным действием различных физических факторов, таких как температура, окружающая среда и химическая среда. Многие элементы (S, N, Mn, C1, Br и т. Д.) В растворе образуют non-non различного состава.

Это часто затрудняет установление связи между аналитическими характеристиками и периодическим законом. Тем не менее, регулярное законодательство все еще остается неизменной основой Систематизация материалов, прогнозирование свойств, поиск новых методов анализа.

Смотрите также:

Решение задач по аналитической химии

Основные этапы развития аналитической химии Общая схема аналитического определения
Методы аналитической химии Общая характеристика реакций в растворе. Основные понятия