公告版位
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BoroniumCarboniumNitrogenium
--

C

Si

Proprietas generalae
Nomen, Symbolus, Numerus atomicus Carbonium, C, VI
Turma, Periodus, Glaeba XIV, II , p
Color
Pondus atomicum 12.0107 uam
e- 2,4
Proprietas physicae
Status Gasa
Densitas 2.267 g/m3

Punctum liquofactu (4300–4700) K (4027–4427 °C, (7280–8000 °F)
Punctum fervoris 4000 K (3727 °C, 6740 °F)
Proprietas atomicae
Structura crystallina Hexagona
Radius atomicus 70 pm
Radius atomicus (calc.) 67 pm
Radius covalenta 77 pm
Radius van der Waals 170 pm
Varietas
Duritas Mohs 01.2 et 10.0
Isotopa stabila
12C Protium Stabilis cum 6 neutronis
13C Deuterium Stabilis cum 7 neutronis
14C Tritium Non stabilis


Carbonium (-ii, n.) (C) est elementum chemicum sextum in systemate periodico, in turma quarta ac in periodo secunda positum. Numerus protonum sex est. Sunt quattuor electra in sphaera electronica extrema. Nomen carbonium descendit de verbo carbonis, quia carbo e carbonio consistit.


Sunt imprimis isotopia tria :

  • Carbonium 612C sex neutrona in nucleo habens. Id est frequentissimum.
  • Carbonium 613C septem neutrona in nucleo habens.
  • Carbonium 614C octo neutrona in nucleo habens. Id emittit radios, ergo ets radioactivum.

Carbonium in statu normali (298 K) est solidum. Status aggregationis est liquidus super 3823 K, aeriformis super temperatura 5100 K.

Carbonium est basis chemicae organicae. Sine carbonio, nulla vita esset in Terra.

Inorganica sunt :

[recensere] Modificationes Carboni

Carbonium purum substantias diversas format:


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6 붕소탄소질소
-

C

Si
일반적 성질
이름, 기호, 번호 탄소, C, 6
화학 계열 비금속
, 주기, 구역 14, 2, p
모양 검은색 (흑연);
무색 (다이아몬드)
원자 질량 12.0107(8) g/mol
전자 배열 1s2 2s2 2p2
껍질전자 2, 4
물리적 성질
상태 고체
밀도 (대략 실온) (흑연) 2.267 g/cm³
밀도 (대략 실온) (다이아몬드) 3.513 g/cm³
녹는점 ???3800 K
(3527 °C, 6381 °F)
끓는점 승화 ca. 4300 K
(4027 °C, 7281 °F)
융해열 (흑연) 100 kJ/mol
융해열 (다이아몬드) 120 kJ/mol
기화열 ???355.8 kJ/mol
열용량 (25 °C) (흑연)
8.517 J/(mol·K)
열용량 (25 °C) (다이아몬드)
6.115 J/(mol·K)
증기압 (흑연)
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 2839 3048 3289 3572 3908
원자의 성질
결정 구조 육방 결정계
산화 상태 4, 2
(약산성 산화물)
전기 음성도 2.55 (폴링 척도)
이온화 에너지
(더...)
1차: 1086.5 kJ/mol
2차: 2352.6 kJ/mol
3차: 4620.5 kJ/mol
원자 반지름 70 pm
원자 반지름 (계산) 67 pm
공유 반지름 77 pm
반데발스 반지름 170 pm
그밖의 성질
자기적 질서 반자기성
열전도율 (300 K) (흑연)
(119–165) W/(m·K)
열전도율 (300 K) (다이아몬드)
(900–2320) W/(m·K)
모스 굳기 (흑연) 0.5
모스 굳기 (다이아몬드) 10.0
CAS 등록번호 7440-44-0
주요 동위 원소
본문: 탄소 동위 원소
iso 존재비 반감기 DM DE (MeV) DP
12C 98.9% 중성자 6개인 C은 안정
13C 1.1% 중성자 7개인 C은 안정
14C 미량 5730 beta- 0.156 14N
참고 자료

탄소(炭素)는 주기율표에서 기호는 C이고 원자번호는 6인 화학 원소이다. 자연에 많이 존재하는 비금속 원소로 4가 원소인 탄소는 몇가지 동소체가 있다.:


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6 jicmrborotabnotrano
-

C

Si
tolsteci
cmene, sinxa, namcu tabno, C, 6
selratni porsi naljinme


girzu, dikni, dikni girzu 14, 2, p
viska selsimlu xekri to pistabno toi ja
skacau to krilytabno toi
teryratni 12.0107(8) g/mol
dutydikca kantu 1s2 2s2 2p2
dutydikca spisa terfendi
nejni bo senta
2, 4
rarna ckaji
ganzu tcini sligu
denmi to jibni kumke'o toi to pistabno
toi 2.267 g/cm³
denmi to jibni kumke'o toi to krilytabno
toi 3.513 g/cm³
selrunme ? cibytcinyrunme fi MPa
ji'i 10 fe 4300–4700
K to 4027–4427 °C toi
selfebvi ? ligbi'ogacpi
jibni 4000 K to 3727 °C toi
runme kelvo nejni to pistabno
toi 8.517 kJ/mol
febvi kelvo nejni to krilytabno
toi 6.115 kJ/mol
djuno

ni'o lo tabno goi ko'a cu ratni li 6 li 12pi0107 fi'o sinxa la'o xy. C xy. gi'e soskrilimo'a je kampu je xekri jabo causka naljinme


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


ホウ素 - 炭素 - 窒素
C
Si
一般特性
名称, 記号, 番号 炭素, C, 6
分類 半金属
, 周期, ブロック 14 (IVB), 2 , p
密度, 硬度 2267 kg·m−3(黒鉛)
3513 kg·m-3(ダイヤモンド)
1.0(黒鉛)
10.0(ダイヤモンド)
単体の 黒(黒鉛)
黒鉛
無色(ダイヤモンド)
ダイヤモンド
原子特性
質量 19.927 x 10-24 g
原子量 12.0107 amu
原子半径 (計測値) 70 (67) pm
共有結合半径 77 pm
VDW半径 170 pm
電子配置 [He]2s2 2p2
電子殻 2, 4
酸化数酸化物 4, 2(両性酸化物
結晶構造 六方晶系
物理特性
固体
融点 3823 K
(3550 , 6428 °F)
沸点 5073 K
(4800 ℃, 8640 °F)
モル体積 5.29 × 10−3 m3·mol−1
気化熱 355.8 kJ·mol−1
融解熱 no data
蒸気圧 0 Pa
音の伝わる速さ 18350 m·s−1 (293.15 K)
その他
クラーク数 0.08%
電気陰性度 2.55 (ポーリング
比熱容量 710 J·kg−1·K−1
導電率 0.061 × 106Ω
熱伝導率 129 W·m−1·K−1
イオン化エネルギー 第1: 1086.5 kJ·mol−1
第2: 2352.6 kJ·mol−1
第3: 4620.5 kJ·mol−1
第4: 6222.7 kJ·mol-1
第5: 37831 kJ·mol-1
第6: 47277 kJ·mol-1
(比較的)安定同位体
同位体 NA 半減期 DM DE/MeV DP
12C 98.93% 中性子6個で安定
13C 1.07% 中性子7個で安定
14C trace 5730 β- 0.156 14N
注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。

炭素(たんそ、Carbon)は原子番号 6 の元素元素記号C非金属元素単体化合物両方において極めて多様な形状をとることができ、1000万種を超える化合物が知られている。

有機物として全ての生物の構成材料となる。人体の乾燥重量の2/3は炭素である。これは蛋白質脂質炭水化物に含まれる原子の過半数が炭素であることによる。光合成呼吸など生命活動全般で重要な役割を担う。また、石油石炭天然ガスなどのエネルギー・原料として、あるいは二酸化炭素メタンによる地球温暖化問題など、人間の活動と密接に関わる元素である。

[編集] 歴史

炭素の名はラテン語carbo木炭の意)からきており、有機物を不完全燃焼すれば簡単に取り出せるため、有史以前から知られていた。ダイヤモンドも稀少で硬い石として知られていた。ヨーロッパでダイヤモンドが装飾品として使用されたのはカッティング技法が開発された中世以降である。20世紀後半以降はフラーレンをはじめとする多彩な形状の炭素が発見されている。

[編集] 生成と分布

炭素原子の生成にはヘリウムの原子核であるアルファ粒子の3重衝突が必要となる。これには約1億度の熱が必要となるが、ビッグバンでは宇宙がはじめに大きく膨張してすぐに急速に冷え、炭素は生成されなかったと考えられている。そのかわり現在でも巨星内でのトリプルアルファ反応によってヘリウムから炭素が生成されている。こうして作られた炭素は、重い主系列星の内部で水素がヘリウムになるCNOサイクルを媒介し、星のエネルギー放射に一役買っている。

炭素は太陽恒星彗星のなかにも豊富に存在し、様々な惑星大気にも含まれている。まれに隕石の中から微細なダイヤモンドが見つかることがありこれは太陽系が原始惑星系円盤だった頃、またはそれ以前に超新星爆発時に生成された物と考えられている。

地球上では、化合物として大気・地中に広く存在する。約9割が地殻中に存在し、なかでも還元された形、すなわち炭素粒・石油石炭天然ガスが3/4以上を占める。1/4が炭酸塩岩石石灰岩苦灰岩結晶質石灰岩など)である。地殻についで海洋に溶け込んだ炭酸が多い。3番目は陸棲生物の構成要素として、ついで大気圏の二酸化炭素、海棲生物である。炭素は地球上で多様な状態を示している。炭素は地殻、海洋、生物圏、大気圏を循環しており、年間の移動量は約2000億トンと見積もられている。

また単体としては、黒鉛アメリカニューヨーク州テキサス州ロシアメキシコグリーンランドインドなどに豊富に存在する。一方、天然ダイヤモンドは「首」「パイプ」などと呼ばれる円筒形の鉱脈(貫入岩体)、川砂などから見つかる。主にアフリカ大陸南アフリカナミビアボツワナコンゴ共和国シエラレオネなどで採掘されている。アフリカ以外ではカナダ、ロシアの北極圏内、ブラジルオーストラリアの北部や西部で採掘が行われている。

[編集] 同位体

炭素原子には3種類の同位体12C(存在比 98.9%)、13C(1.1%)、14C(微量)が自然界で存在し、それぞれが様々な学問分野で重要な位置を占める。

[編集] 単体の性質

[編集] 同素体

炭素の状態図; 0.001GPは10気圧に相当する

炭素の状態図; 0.001GPは10気圧に相当する
炭素の同素体

炭素の同素体

炭素は4本の共有結合をとることができ、結合の状態によって数種類の同素体を形成する。炭素同士がsp2混成軌道を形成し、正六角形の平面構造をとるとグラファイトになる。また、sp3混成軌道を形成して3次元的な結晶構造をとるとダイヤモンドとなる。同じ炭素の同素体であるが、前者は電気伝導性が高く軟らかい、後者は絶縁体で硬いなど、全く異なる性質を示す。不完全燃焼によって生じるなどは、これら2つの構造が混在したアモルファス状態であることが多い。これらの状態は温度や圧力によって変化する。ダイヤモンドが炭素の同素体であることを示したのはラヴォアジエである。実験内容は、密閉容器に納めたダイヤモンドを虫眼鏡により燃焼させると二酸化炭素だけが生成するというものである。

以上3種は古くから知られていたが、20世紀後半以降、フラーレンカーボンナノチューブなどの複雑な構造を持つ炭素の同素体が多数発見され、ナノテクノロジーの分野で有用な物質として期待されている。

[編集] 生産と用途

炭素の単体は形状によって様々な分野で使用されている。

アモルファス炭素としてはカーボンブラック活性炭が大量に生産されており、黒色顔料インクコピートナー墨汁など)やゴム製品への混錬剤、石油の脱硫などの吸着剤をはじめ、極めて幅広い用途に用いられている。カーボンブラックの2004年度日本国内生産量は804,355t、工業消費量は456tである。

黒鉛は電池等の電極剤や鉛筆の芯に使われるほか、黒鉛を成形した黒鉛ブロックは黒鉛減速沸騰軽水圧力管型原子炉RBMK-1000」やコールダーホール型をはじめとした黒鉛炉という原子炉炉心を構成しており、中性子の速度を下げる減速材として機能している。

ダイヤモンドは宝飾用のほかカッター研磨材として利用されている。ポリマーを熱分解して作製する炭素繊維は軽くて強度が高いことから、航空機ゴルフクラブシャフトなど金属にかわる素材として使用されている。また、石炭から作られるコークスは構成要素のほとんどが炭素であり、燃料製鉄に使用されている。

[編集] 化合物

炭素は多様な化合物を作ることができるため、これまで報告されているものは1000万種をはるかに超える。二酸化炭素一酸化炭素炭酸カーバイド等を除き、炭素の化合物は有機化合物(有機物)と呼ばれ、生命活動で生産されるほか、有機化学によって人工的にも多くの物質が生み出されている。

無機化合物として一般的な二酸化炭素 (CO2) は大気中にわずか含まれ、光合成や呼吸など生命活動と密接なかかわりを持つ。また、炭酸塩として方解石などの鉱物中にも分布している。

金属とのあいだでは炭素はカーバイド (C-) やアセチリド (C22-) の形で化合物をつくる。銑鉄の関係で見られるように、金属中の炭素量は硬度などの特性に大きな影響を与える。また、炭化ケイ素 (SiC) などいくつかの炭素化合物は格子状の結晶構造を持ち、ダイヤモンドと似た性質を持つ。

[編集] 炭素のオキソ酸

炭素のオキソ酸は慣用名をもつ。次にそれらを挙げる。

オキソ酸の名称 化学式 構造式 オキソ酸塩の名称 備考
炭酸
(carbonic acid)
H2CO3 炭酸塩
( - carbonate )
遊離酸は単離できない。は安定。
過炭酸(ペルオキソ一炭酸)
(peroxomono carbonic acid)
H2CO4 過炭酸塩
( - peroxomono cabonite )
遊離酸は単離できない。は安定。

オキソ酸塩名称の'-'にはカチオン種の名称が入る。

[編集] 環境との関わり

大気中の二酸化炭素炭素固定のプロセスによって各種有機物として固定されるが、呼吸微生物による分解などの生命活動、あるいは火山活動などによって大気中へ放出される。このような炭素循環は地球の環境を考える上で重要であり、特に地球温暖化への対策として観測・研究が行われている。


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boro - carbonio - azoto

C
Si

tavola periodica, carbonio
Generale
Nome, Simbolo, Numero Atomico carbonio, C, 6
Serie chimica non metalli
Gruppo, Periodo, Blocco 14 (IVA), 2, p
Densità
Durezza
2267 kg/m3
0,5 (grafite) 10,0 (diamante)
Colore nero (grafite)
aspetto del carbonio (grafite)
incolore (diamante)
Proprietà atomiche
Peso atomico 12,0107 uma
Raggio atomico 70 pm
Raggio covalente 77 pm
Raggio di van der Waals 170 pm
Configurazione elettronica He2s22p2
e- per livello energetico 2, 4
Stato di ossidazione 4, 2 (lievemente acido)
Struttura cristallina Esagonale
Proprietà fisiche
Stato di aggregazione solido (non magnetico)
Punto di fusione 3773 K, (3499,85 °C)
Punto di ebollizione 5100 K, (4826,85 °C)
Volume molare 5,29 × 10-3 m3/mol
Calore di vaporizzazione 355,8 kJ/mol
Calore di fusione sublima
Pressione di vapore 0 Pa
Velocità del suono 18350 m/s
Varie
Elettronegatività 2,55 (Scala di Pauling)
Capacità calorica specifica 710 J/(kg*K)
Conducibilità elettrica 0,061 × 106/m ohm
Conducibilità termica 129 W/(m*K)
Energia di prima ionizzazione 1086,5 kJ/mol
Energia di seconda ionizzazione 2352,6 kJ/mol
Energia di terza ionizzazione 4620,5 kJ/mol
Energia di quarta ionizzazione 6222,7 kJ/mol
Energia di quinta ionizzazione 37831 kJ/mol
Energia di sesta ionizzazione 47277 kJ/mol
Isotopi stabili
iso NA TD DM DE DP
12C 98,9% C è stabile con 6 neutroni
13C 1,1% C è stabile con 7 neutroni
14C tracce 5730 anni β- 0,156 14N

iso = isotopo
NA = abbondanza in natura
TD = tempo di dimezzamento
DM = modalità di decadimento
DE = energia di decadimento in MeV
DP = prodotto del decadimento

Il carbonio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo C e come numero atomico 6. È un elemento non metallico, tetravalente. L'atomo di carbonio nei composti con altri elementi o con sé stesso puó presentarsi in una delle tre note forme di ibridizzazione (secondo la teoria degli orbitali atomici LCAO): sp³,sp² ed sp rispettivamente. Con esse il carbonio è in grado di coordinare rispettivamente altri 4,3 e 2 atomi con angoli di legame approssimativamente di 109° , 120° e 180°. A seconda poi della simmetria delle autofunzioni molecolari complessive delle coppie di atomi che partecipano al legame, si avranno legami singoli, doppi o tripli.

Il carbonio ha tre (o quattro) forme allotropiche standard piu una forma allotropica esotica:

  • diamante (ibridizzazione sp³, il minerale più duro che si conosca)
  • grafite (ibridizzazione sp²,una delle sostanze più soffici)
  • fullerite (fullereni, ibridizzazione sp², molecole di scala nanometrica, cave con superficie grafitica).
  • carbonio amorfo (non esattamente un allotropo)
  • catena lineare o "carbina" o "carbonio sp" (forma esotica metastabile ottenuta per ora solo in laboratorio con sofisticate tecniche fisiche di fasci molecolari supersonici in ultra-alto vuoto)

Tali ibridizzazioni, componendosi in percentuali diverse possono dare vita a numerose forme allotropiche intermedie. (come ad es. nei film nanostrutturati cluster assembled e nelle schwarziti) Il carbonio si trova in tutte le forme di vita organica ed è la base della chimica organica. Questo nonmetallo ha l'interessante caratteristica di essere in grado di legarsi con sé stesso e con una vasta gamma di elementi (producendo più di 10 milioni di composti). Unito all'ossigeno forma l'anidride carbonica che è assolutamente vitale per la crescita delle piante. Unito all'idrogeno forma vari composti chiamati idrocarburi che sono essenziali per l'industria in forma di combustibili fossili. Combinato a ossigeno e idrogeno forma vari gruppi di composti tra i quali gli acidi grassi, essenziali per la vita, e gli esteri, che danno il sapore a molti frutti. L'isotopo carbonio-14 è comunemente usato per la datazione radioattiva.

Caratteristiche [modifica]

Il carbonio è un elemento notevole per vari motivi. Le sue differenti forme includono una delle più soffici (grafite) e una delle più dure (diamanti) sostanze conosciute dall'uomo. Inoltre, ha una grande affinità per i legami chimici con altri atomi leggeri, tra cui il carbonio stesso, e le sue piccole dimensioni lo rendono in grado di formare legami multipli. Queste proprietà permettono l'esistenza di 10 milioni di composti del carbonio. I composti di carbonio formano le basi di tutta la vita sulla Terra e il ciclo carbonio-azoto fornisce parte dell'energia prodotta dal sole e da altre stelle.

Il carbonio non è stato creato nel big bang a causa del fatto che occorre una tripla collisione di particelle alfa (nuclei di elio) per essere prodotto. L'universo inizialmente si espanse e raffreddò troppo velocemente perché ciò accadesse. È comunque prodotto all'interno delle stelle che trasformano i nuclei di elio in carbonio tramite il processo triplo alfa.

Applicazioni [modifica]

Il carbonio è una componente vitale di tutti i sistemi viventi conosciuti e senza di esso la vita come la conosciamo non esisterebbe. Il principale uso commerciale del carbonio è in forma di idrocarburi, principalmente combustibili fossili, gas metano e petrolio. Il petrolio è utilizzato dall'industria petrolchimica per produrre, tra gli altri, benzina, gasolio e kerosene (o cherosene) nelle raffinerie, attraverso un processo di distillazione. Il petrolio fornisce il materiale di base per molte sostanze sintetiche che vengono collettivamente chiamate plastiche.

Altri usi:

  • L'isotopo 14C scoperto il 27 febbraio 1940 è usato nella datazione al radiocarbonio.
  • La grafite è usata nelle matite da disegno.
  • I diamanti sono usati per scopi ornamentali, e anche come punte perforanti e in altre applicazioni che sfruttano la loro durezza.
  • Il carbonio viene aggiunto in basse percentuali al ferro per produrre l'acciaio. Sempre legato al ferro, ma in percentuali superiori al 2%, si ottiene la ghisa che ha ottima colabilità e resistenza all'usura.
  • Il carbonio è utilizzato nelle barre di moderazione delle centrali nucleari.
  • In forma di carbone è usato per il riscaldamento e per altri scopi.
  • È utilizzato anche come materiale primario, o come fibra di rinforzo, unito al kevlar, nella produzione di mazze da hockey su prato, e nei rivestimenti, interni o esterni, delle auto sportive o di quelle da corsa, sia per la sua resistenza che per la sua leggerezza.

Le proprietà chimiche e strutturali dei fullereni, in forma di nanotubi di carbonio, hanno un promettente uso potenziale nel campo nascente delle nanotecnologie.

Storia [modifica]

Il carbonio (dal latino carbo che significa "carbone") fu scoperto nella preistoria e conosciuto dalle popolazioni antiche che lo producevano bruciando materiale organico con poco ossigeno. I diamanti sono stati a lungo considerati rari e stupendi. L'ultimo allotropo del carbonio, i fullereni, venne scoperto come sottoprodotto di esperimenti con i raggi molecolari negli anni '80.

Allotropi [modifica]

Varie configurazioni del Carbonio

Varie configurazioni del Carbonio

Quattro allotropi del carbonio sono conosciuti: carbonio amorfo, grafite, diamanti e fullereni.

Nella sua forma amorfa, il carbonio è essenzialmente grafite, ma non ne mantiene la macrostruttura cristallina. È presente come polvere che va a formare la componente principale di sostanze come il carbone e la fuliggine.

A pressione normale il carbonio prende forma di grafite, nella quale ogni atomo è legato ad altri tre in un piano composto di anelli esagonali fusi assieme, come quelli degli idrocarburi aromatici. Le due forme conosciute di grafite, alfa (esagonale) e beta (romboidale), hanno identiche proprietà fisiche, ad eccezione della struttura cristallina. La grafite che si trova in natura contiene fino al 30% della forma beta, mentre la grafite prodotta sinteticamente contiene solo la forma alfa. La forma alfa può essere convertita in forma beta attraverso un trattamento meccanico e la forma beta si ritrasforma in forma alfa quando è riscaldata sopra i 1000 °C.

A causa della delocalizzazione della nuvola-pi, la grafite conduce l'elettricità. Il materiale è soffice e i fogli, frequentemente separati da altri atomi, sono tenuti insieme dalla sola forza di Van der Waals, e scivolano facilmente l'uno sull'altro.

A pressioni molto alte il carbonio forma un allotropo chiamato diamante, nel quale ogni atomo è legato ad altri quattro. I diamanti hanno la stessa struttura cubica del silicio e del germanio e, grazie alla forza del legame chimico carbonio-carbonio, è assieme al nitruro di boro la sostanza più dura in termini di resistenza allo sfregamento. La transizione alla grafite, a temperatura ambiente, è così lenta da risultare inosservabile. Sotto determinate circostanze, il carbonio cristallizza come Lonsdaleite, una forma simile al diamante ma a struttura esagonale.

I fullereni hanno una struttura simile alla grafite, ma invece della configurazione esagonale, contengono anche formazioni pentagonali (o eptagonali) di atomi di carbonio, che piegano i fogli in sfere, ellissi o cilindri. Le proprietà dei fullereni non sono ancora state analizzate completamente. Il loro nome è ispirato a Buckminster Fuller, l'ideatore della cupola geodesica, che imita la struttura dei fullereni.

Disponibilità [modifica]

Esistono quasi dieci milioni di composti di carbonio conosciuti, e molte migliaia di questi sono essenziali per i processi vitali e importanti per le reazioni a base organica. Il carbonio si trova in abbondanza nel sole, nelle stelle, nelle comete e nell'atmosfera della maggior parte dei pianeti. Alcuni meteoriti contengono diamanti microscopici che si formarono quando il sistema solare era ancora un disco protoplanetario. In combinazione con altri elementi, il carbonio si trova nell'atmosfera terrestre e disciolto in tutti i bacini d'acqua. Assieme a piccole quantità di calcio, magnesio e ferro, è uno dei principali componenti di carbonato, rocce, calcare, marmo, ecc. Combinato con l'idrogeno forma petrolio, carbone, gas naturale e altri composti collettivamente chiamati idrocarburi.

La grafite si trova in grandi quantità negli Stati Uniti, Russia, Messico, Groenlandia e India.

I diamanti naturali si trovano nei minerali di kimberlite che stanno all'interno di antichi camini vulcanici. La maggior parte dei giacimenti di diamanti si trovano in Africa, soprattutto in Sudafrica, Namibia, Botswana, Repubblica del Congo e Sierra Leone. Altri giacimenti si trovano in Canada, Artico russo, e Australia (occidentale e settentrionale).

Composti inorganici [modifica]

Il principale ossido del carbonio è l'anidride carbonica, CO2. Essa è un componente minore dell'atmosfera terrestre, prodotto e utilizzato dalle creature viventi. Nell'acqua forma tracce di acido carbonico, H2CO3, ma come molti composti con più atomi di ossigeno legati a un atomo di carbonio, è instabile. Alcuni importanti minerali sono carbonati, particolarmente la calcite e il bisolfuro di carbonio, CS2.

Altri ossidi sono il monossido di carbonio, CO, e il meno comune protossido di carbonio, C3O2. Il monossido di carbonio si forma da una combustione incompleta ed è un gas inodore e incolore. Ogni molecola contiene un legame doppio e risulta abbastanza polarizzata, tende quindi a legarsi permanentemente alle molecole di emoglobina, rendendo questo gas velenoso. Il cianuro, CN-, ha una struttura e un comportamento simile a un alogenuro.

Con i metalli duri il carbonio forma carburi, C-, o acetilati, C22-; questi sono associati al metano e all'acetilene, entrambi acidi estremamente deboli. Con un elettronegatività di 2,5, il carbonio tende a formare legami covalenti. Alcuni carburi sono solidi cristallini covalenti, come il carborundum, SiC, che assomiglia al diamante.

Composti organici [modifica]

Per definizione, sono detti "organici" i composti a base di carbonio in cui questo ha numero di ossidazione inferiore a +4.

Una particolarità del carbonio è la capacità di formare catene di atomi di varia lunghezza, anche cicliche. Tali catene sono alla base degli idrocarburi e di tutti composti organici. Nel caso degli idrocarburi, al crescere del numero di atomi che compongono le catene si passa dagli oli volatili, agli oli pesanti, alle cere paraffiniche.

Ciclo del carbonio [modifica]

È il processo continuo di combinazione e rilascio di carbonio e ossigeno degli esseri viventi che immagazzina e rilascia calore ed energia. Catabolismo + anabolismo = metabolismo Il ciclo del carbonio avviene principalmente all'interno di quattro riserve . Il primo è costituito dalla biosfera, il secondo dall'idrosfera, il terzo dalla litosfera, il quarto dall'atmosfera.

Isotopi [modifica]

Nel 1961 l'IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry adottò l'isotopo carbonio-12 come base per la misura del peso atomico. Il carbonio-14 è un radioisotopo con tempo di decadimento di 5715 anni ed è stato usato intensivamente per la datazione di legno, specie e siti archeologici.

Il carbonio ha due isotopi stabili, disponibili in natura: 12C (98.89%) e 13C (1.11%).

Precauzioni [modifica]

I composti di carbonio coprono una vasta gamma di azioni tossiche. Il monossido di carbonio, CO, presente nei gas di scarico dei motori a combustione, e il cianuro, CN-, che a volte inquina le miniere, sono estremamente tossici per i mammiferi. Molti altri composti non sono assolutamente tossici ma sono anzi essenziali per la vita. Gas organici come etilene (CH2=CH2), acetilene (HC≡CH), e metano (CH4) sono esplosivi e infiammabili se miscelati con l'aria.

Bibliografia [modifica]

Citazioni letterarie [modifica]


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Fara á: flakk, leita

Bór Kolefni Nitur
Kísill
Útlit Kolefni
Efnatákn C
Sætistala 6
Efnaflokkur Málmleysingi
Eðlismassi 2267,0 kg/
Harka 0,5 (grafít)
10,0 (demantur)
Atómmassi 12,0107 g/mól
Bræðslumark 3773,0 K
Suðumark 5100,0 K
Efnisástand
(við staðalaðstæður)
Fast efni
Lotukerfið

Kolefni er frumefni með efnatáknið C og er númer sex í lotukerfinu.

Það er mjög algengur, fjórgildur, málmleysingi og er til í nokkrum mismunandi formum:

  • Demantur (harðasta þekkta steinefnið). Samsetning: Hvert atóm er bundið fjórum öðrum, sem mynda þannig þéttriðið þrívítt net úr sex kolefnisatóma hringjum.
  • Grafít (eitt mýksta efnið). Samsetning: Hvert atóm er bundið þremur öðrum atómum, sem myndar tvívíða breiðu eins og teppi, úr flötum sex kolefnisatóma hringjum. Hvert lag tengist mjög lauslega næsta lagi fyrir ofan sig og neðan.

Fullerín (sem kennt er við Buckminster Fuller) er gert úr sameindum kolefnisatóma á nanómetrakvarða. Einfaldasta form þess er úr sameindum, sem eru þannig, að 60 kolefnisatóm eru tengd saman og mynda kúlu, sem að svipar til fótbolta. Þetta minnir á kúlu-einingahúsin, sem hönnuð voru af Buckminster Fuller á sínum tíma og þaðan kemur nafnið.


Kinrok samanstendur af litlum grafítsvæðum. Þessi svæði eru dreifð af handahófi þannig að heildarbyggingin er jafnátt.

Glerkennt kolefni er jafnátt og sterkt sem gler. Ólíkt venjulegu grafíti eru grafísku lögin ekki hagrætt eins og blaðsíður í bók heldur eru þau krumpuð saman eins og pappír.

Koltrefjaefni eru svipuð glerkenndu kolefni. Við sérstaka meðhöndlun (strekking á lífrænum trefjum sem svo eru kolaðar) er hægt að hagræða kolefnisflötunum í sömu stefnu og trefjarnar. Hornrétt á trefjaröxulinn vantar stefnu á kolefnafletina.

Kolefni finnst í öllum lífrænum verum og er undistaða lífrænnar efnafræði. Þessi málmleysingi hefur einnig þann áhugaverða efnafræðilega eiginleika að geta bundist við sjálfan sig og margar tegundir annarra efna, og myndar þannig nærri 10 milljón þekkt efnasambönd. Sameinað við súrefni myndar það kolsýru sem að er lífsnauðsynleg fyrir gróður. Sameinað við súrefni og vetni getur það myndað mörg efnasambönd, þar á meðal fitusýrur sem að eru nauðsynlegar lífi, og estra, sem að gefa mörgum ávöxtum bragð sitt. Samsætan kolefni-14 er mikið notað við aldursákvörðun með geislakolum.


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Karbo

Image:C-TableImage.png

Nomo Karbo
Simbolo C
Atomala nombro 6
Kemiala serio Ne-metalo
Atomala pezo 12,0107 uma
Elektronala figuro [He]2s22p2

Karbo esas la kemiala elemento kun simbolo C ed atomala nombro 6. Ol esas ne-metalo qua, dependante di la kondicioni dum olua formacado, povas trovesar en la naturo kom grafito (Amorfa karbo) o diamanto (Kristalizita karbo). La kombinebleso di karbo esas grandega. Aktuale, konocesas cirkum 10 milioni de kemiala kompozuri qui kontenas ol. Karbo esas anke la bazo dil organika kemio nam ica elemento trovesas en omna vivanta enti.

Karbo komprenas 4 elektroni en externa strato (2s2, 2p2) e povas formar junto σ e tri junti π : question-esas do di quar-mem-valori (ecepte en la kazo di certa mediacanta reagi o en la familio di carbeni, kun du-mem-valori karbo, la du elektroni 2s ne parto-preninta di junto). Ol havas granda afineso per altra lejera atomi, do lu, e sua mikra staturo permisas lu pri formar di multa junti per orbit-hibridito (sp o « triopla junto », lineala ; sp2 o « duopla junto », planala kun di 120° anguli ; sp3 o « unopla junto », quar-mem-anguli).

Maxim ordinara formo di karboxo esas karboduoxo CO2, qua esas minora kompozanto dil tera atmosfero produktas e metabolisas per viva esti. CO2 esas majora kompozanto dil altra planeti kom Venero.


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