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化學元素

化學元素(chemical element)常简称元素(element),是自然界中一百多种基本的金属非金属纯物质,也是構成物質的基本單位,不能直接用化學方法分解。同一種化學元素是由質子數相同的原子組成,用一般的化学方法不能使之分解。所有化學物質都是由元素組成,即任何物質都包含元素。一些常見元素的例子有等。

上方:化学元素周期表,下方:一些元素的樣品,從左到右分別是:

1923年,国际原子量委员会作出决定:化学元素是根据原子核电荷的多少对原子进行分类的一种方法,並將核电荷数相同的一类原子称为一种元素。[1]例如氫原子的原子核皆帶有1個正電荷。

原子序數大於82的元素(即之後的元素)皆沒有穩定同位素,會進行放射性衰變。另外,第43和第61號元素(即)亦沒有穩定同位素,會進行衰變。不過,即使這些放射性元素沒有穩定的原子核,有些仍可能存在於自然界中,如等長壽的天然放射性核種[2]。此外,其餘原子序數小於95()的放射性元素在自然界中亦都有痕量的存在。而原子序數為95以上的放射性元素都不存在於自然界中,只能以人工合成的方式生產。隨著人工的核反應,科學家們至今仍不時發現更多的新元素。

2022年,總共有118種元素被發現,其中地球上有94種(1號的至94號的),其餘則是人工合成元素

概覽

化學元素中最輕的兩個元素分別是氫和,都是在宇宙形成的前20分鐘太初核合成所產生的[3],一開始的質量比率為3:1(原子數比例則為12:1)[4][5],當時也產生了極微量的。幾乎其他自然存在的元素都是經由自然的核合成而產生的[6]。地球上有少量的新元素是由核生成英语nucleogenic反應產生,或是宇宙生成(cosmogenic)反應(例如宇宙射線散裂)所產生。地球上的新元素也都可能是放射性衰变产物,衰变過程是一些放射性過程,例如α衰变β衰变自發裂變簇衰變英语cluster decay等,也有些較少見的衰变過程。

在自然界存在的94種化學元素中,原子序1至82的元素幾乎都至少有一個稳定同位素(只有原子序43的以及原子序61的例外)。對於某一個同位素,若始終沒有觀測到它的核衰變反應,即視為穩定同位素。原子序83以後的元素是放射性元素,其所有的同位素都具有放射性,會進行核衰變反應。其中有些元素,例如原子序83的、原子序90的及原子序92的有一個或多個半衰期很長的同位素,因此其目前的同位素有可能是在太阳系形成之前,恆星核合成時產生的重金属鉍-209英语bismuth-209α衰变半衰期超過1.9×1019年,是目前估期宇宙壽命的十億倍,是自然存在的元素中,半衰期最長的同位素,幾乎可以視為是穩定同位素[7][8]超鈾元素(在以後,原子序大於92的元素)其核衰變的半衰期大多較短,從太陽系誕生至今早已衰變殆盡,且大多無法於自然界穩定存在,所以都是由人工合成的方法發現的,只有少數超鈾元素在自然界中有痕量的存在(如等)。

到2010年為止,有118有已知的元素(此處的「已知」是對該元素已有部份的資訊,從只知道其部份衰變產物者,到已將此元素從其他元素中分離出來者皆計入。)[9][10]。在118個元素中,自然界存在的有94個,而其中有六個在自然界是極微量存在:原子序數43的、原子序數61的、原子序數85的、原子序數87的、原子序數93的以及原子序數94的。在宇宙中有偵測到這94種元素的存在,在恆星及超新星的光譜中也不例外,而恆星及超新星的光譜也會偵測到半衰期短的放射性元素。前94種元素是地球上可偵測到的原始核素英语primordial nuclide,可能是太陽系形成時就生成,也可能是天然存在的鈾或釷裂变(或嬗变)产物。

剩下的24個元素現今不存在在地球上,也沒有出現在宇宙光譜中,這些元素都是人工產生的,這些元素都是半衰期很短的放射性元素。若在地球形成時曾經有這些元素存在,他們幾乎確定已經衰變成其他元素了。是在1937年以人工的方式製備,曾認為是第一個人工合成,自然界不存在的元素,不過後來發現自然界有極微量的锝(而且可能在1925年就已經發現自然界存在的锝)[11]。其他一些有放射性,但自然界極微量存在的元素發現情形也和锝類似:先由人工的方式製備,後來才發現也存在在自然界中[12]

原子序

原子序数是一个原子核质子的数量,也決定元素的性質[13]。拥有同一原子序数的原子属于同一化学元素。原子序数的符号是Z。例如所有的碳原子的原子核都有六個質子,因此碳的原子序数是6[14]。碳原子可能會有不同個數的中子,這些就是碳的同位素[15]

原子核中質子的個數決定了原子核的電荷,因此也決定了原子在電中性時的電子個數。電子會填入其原子軌域中,決定原子各種的化學性質。中子的個數對於原子的化學性質影響不大(例外)。例如所有的碳原子因為有六個質子及六個電子,即使其中子可能有六個或是八個,其化學特性幾乎相同。因此在化學上,是由原子序数來識別一化學元素的特性,而不是用其質量數

一般原子序数會写在元素符号的左下方,例如

  

但因为一个元素的原子序数是确定的,因此这个值很少會这样写出来。

質量數

質量數是指中性原子的原子核內,質子數量和中子數量的和,質量數的數值都是整數。如氧-16中性原子的原子核內質子數和中子數皆為8,故其質量數為16。有時會將質量數和原子序數(Z,質子數)分別標示在元素的左上角及左下角,如 即為質量數為16,原子序數為8的氧原子[16]

同位素

同位素是指某種特定化學元素之下的不同種類。同一種元素下的所有同位素都具有相同的質子數目,但中子數目不同。這些同位素在化學元素週期表中佔有同一個位置,因此得名。例如皆屬於元素的同位素,它們的原子核中都有1個質子,但中子數分別為0、1及2,所以它們互為同位素。其中,氘幾乎比氕重一倍,而氚則幾乎比氕重二倍。另外,具有放射性、會發生衰變的同位素稱為放射性同位素,不發生或不易發生衰變的同位素則稱為穩定同位素

原子量

質量數是原子中,質子數量和中子數量的和,而單一原子的原子量為表示該原子質量的實數,其單位為原子质量单位(amu或簡稱u)。一般而言,原子量和質量數會有些差異,不會完全相同,因為每個中子和每個質子的質量不是恰好都是1u,而原子量也會受到電子及核结合能的影響。例如氯-35的原子量若精確到五位小數,會是34.969u,而氯-37的原子量若精確到五位小數,會是36.966u。不過原子量以u為單位時的數值,和質量數的誤差會在1%以內。唯一原子量是整數,和質量數完全相同的元素是碳12,因為依照原子质量单位的定義就是碳12原子在基態時質量的1/12,因此碳12的原子量就是12u。

相對原子量英语Relative atomic mass以往也稱為原子量,是在特定環境下找到同一元素同位素,以豐度加權後的原子量平均值,再除以原子质量单位(u)所得的值。數值可能是一個分數,例如氯的相對原子量為35.453,不太接近整數,原因是這個數值是76%的氯35及24%的氯37平均後的結果。

化學的純元素及核子物理的的純元素

化學家和核子物理學家對於「純元素」會有不同的定義。在化學上,純元素是指物質中全部(或是幾乎是全部)的原子都有相同的原子序,或是質子個數相同。不過在核子物理上,純元素是指物質中只有一種穩定的同位素[17]

例如,銅纜中若99.99%的成份都是有29個質子的銅原子,以化學層面來看,即為有99.99%純度的銅。不過一般的銅包括了二種同位素,69%的 及31%的 ,兩者中子數不同。相對的,金塊在化學上或是在核子物理都是純元素,因為一般的金只由一種同位素 組成。

同素异形体

化學上的純元素,其原子之間結合的方式可能不只一種,因此純元素也會存在多種化學結構英语chemical structure,也就是原子在空間中會有不同的排列方式,這些稱為同素异形体,其性質也有所變化。例如碳的同素异形体中,钻石是在每個碳原子的周圍都有以四面體結構互相連接的碳,而石墨是由碳原子組成的六角狀層狀結構,石墨烯只有單一層的石墨,但強度非常高,富勒烯的幾何外形幾近於球體,碳纳米管是由六角形結構組成的細管,但其電氣特性又和其他的同素异形体不同。

元素的一般条件(也稱為參考狀態)是指元素在壓力一、指定溫度(一般會是298.15K)下其熱力學穩定度最高的狀態。在热化学中,會定義元素在一般条件下的标准摩尔生成焓為零。例如,碳的一般条件是石墨,因為石墨的結構比其他同素异形体都要穩定。

元素性質

有許多種描述性的分類可以應用在元素上,包括考慮其常見的物理及化學性質、在常見條件下的物態、熔點及沸點、密度、固體時的晶體結構以及其來源等。

一般性質

有些詞常用來描述元素的一般物理性質及化學性質。第一種分類方式是將元素分為可以導電金屬、無法導電的非金屬,以及在金屬和非金屬之間的一些類金屬,其性質介於金屬和非金屬之間,而且多半會有半導體的特性。

在週期表上有更細的元素分類,除了金屬及非金屬的大略分類外,還會有顏色標示一些比較細的分類,例如鹼金屬鹼土金屬鹵素鑭系元素錒系元素過渡金屬貧金屬類金屬、雙原子非金屬、多原子非金屬及稀有气体。在上述系統中,鹼金屬、鹼土金屬、過渡金屬、鑭系元素及錒系元素屬於金屬,而雙原子非金屬、多原子非金屬及稀有气体屬於非金屬。有些周期表中不會特殊將鹵素分為一類,會將視為是類金屬,其他則分為非金屬。

物質狀態

另一種常見的分類是在特定的溫度及壓力(标准状况)下,利用元素本身的物质状态固態液態氣態來區分。大部份的元素在标准状况下是固態,也有一些是氣態。在0 ℃及正常大氣壓力下會是液態的元素只有,而在上述條件下是固態,但分別會在28.4℃及29.8℃融化為液態。

熔點及沸點

在一大氣壓力下的熔點沸點(一般會用攝氏溫度表示)也常用來作為元素的分類。大部份元素的熔點及沸點都已知道,不過有些放射性元素只能非常少量的製備,而且其半衰期短,因此可能還無法量測其熔點或沸點。因為在一大氣壓力下的绝对零度時也是液態,因此依傳統的表示方式,氦只有沸點,沒有熔點。

密度

元素在特定溫度及壓力(标准状况)下的密度常用來作為元素分類的依據。密度會以g/cm3為其單位。因為有些元素在标准状况下為氣態,這些元素的密度會以其氣態下的密度來表示。

若元素有不同密度的同素异形体,一般會一一列出常見的同素异形体及其密度,另一種作法是列出最常見的同素异形体,並標示其密度。例如碳的同素異形體中,最常見的是无定形碳石墨钻石,其密度分別是1.8–2.1, 2.267和 3.515 g/cm3

晶體結構

目前為止,已發現的固態元素其晶体结构可分為八種:立方晶系體心立方晶系面心立方晶系六方晶系单斜晶系正交晶系菱形晶系四方晶系。有些人工合成的元素因為可分析的原子太少,還無法判斷其晶體結構。

放射性

放射性是指某同位素原子核不穩定,會自发性地放出游離輻射(如α射线β射线γ射线等)而衰变成另一種同位素(衰变产物),這種特性稱為放射性。每種元素都有著許多種放射性同位素,若某元素的所有同位素都具有放射性,則我們稱該元素為放射性元素。原子序為83)以上的元素都屬於放射性元素,但某些原子序數小于83的元素(如)也屬於放射性元素[18]。核穩定性越低的放射性同位素半衰期越短,放射性也越強。

週期表

族→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 電子層 0族電子數

週期↓ I A VIII A
(0)
1 1
H

1.008
II A III A IV A V A VI A VII A 2
He

4.003





K





2
2 3
Li

6.941
4
Be

9.012
  5
B

10.81
6
C

12.01
7
N

14.01
8
O

16.00
9
F

19.00
10
Ne

20.18




L
K




8
2
3 11
Na

22.99
12
Mg

24.30
III B IV B V B VI B VII B VIII B
(VIII)
 
I B II B 13
Al

26.98
14
Si

28.09
15
P

30.97
16
S

32.04
17
Cl

35.45
18
Ar

39.95



M
L
K



8
8
2
4 19
K

39.10
20
Ca

40.08
21
Sc

44.96
22
Ti

47.87
23
V

50.94
24
Cr

52.00
25
Mn

54.94
26
Fe

55.84
27
Co

58.93
28
Ni

58.69
29
Cu

63.55
30
Zn

65.38
31
Ga

69.72
32
Ge

72.63
33
As

74.92
34
Se

78.97
35
Br

79.90
36
Kr

83.80


N
M
L
K


8
18
8
2
5 37
Rb

85.47
38
Sr

87.62
39
Y

88.91
40
Zr

91.22
41
Nb

92.91
42
Mo

95.95
43
Tc

[99]
44
Ru

101.1
45
Rh

102.9
46
Pd

106.4
47
Ag

107.9
48
Cd

112.4
49
In

114.8
50
Sn

118.7
51
Sb

121.8
52
Te

127.6
53
I

126.9
54
Xe

131.3

O
N
M
L
K

8
18
18
8
2
6 55
Cs

132.9
56
Ba

137.3
57-71
鑭系
元素
*
72
Hf

178.5
73
Ta

180.9
74
W

183.8
75
Re

186.2
76
Os

190.2
77
Ir

192.2
78
Pt

195.1
79
Au

197.0
80
Hg

200.6
81
Tl

204.4
82
Pb

207.2
83
Bi

209.0
84
Po

[210]
85
At

[210]
86
Rn

[222]
P
O
N
M
L
K
8
18
32
18
8
2
7 87
Fr

[223]
88
Ra

226.0
89-103
錒系
元素
**
104
Rf

[261]
105
Db
𨧀
[262]
106
Sg
𨭎
[266]
107
Bh
𨨏
[264]
108
Hs
𨭆
[277]
109
Mt

[268]
110
Ds

[281]
111
Rg

[272]
112
Cn

[285]
113
Nh

[286]
114
Fl

[289]
115
Mc

[289]
116
Lv

[293]
117
Ts

[294]
118
Og

[294]
Q
P
O
N
M
L
K
8
18
32
32
18
8
2
6 * 鑭系
元素
57
La

138.9
58
Ce

140.1
59
Pr

140.9
60
Nd

144.2
61
Pm

[145]
62
Sm

150.4
63
Eu

152.0
64
Gd

157.2
65
Tb

158.9
66
Dy

162.5
67
Ho

164.9
68
Er

167.3
69
Tm

168.9
70
Yb

173.0
71
Lu

175.0
7 ** 錒系
元素
89
Ac

[227]
90
Th

232.0
91
Pa

231.0
92
U

238.0
93
Np

237.0
94
Pu

[244]
95
Am

[243]
96
Cm

[247]
97
Bk

[247]
98
Cf

[251]
99
Es

[252]
100
Fm

[257]
101
Md

[258]
102
No

[259]
103
Lr

[262]

圖解:

  卤素
  待確認化學特性

標準狀況下,序號綠色者為氣體;序號藍色者為液體;序號黑色者為固體;序號灰色者為未知相態。​

化學元素的性質常會用元素周期表來整理,其中會將元素隨著其原子數的增加,放在不同的元素周期中,而同一的化學元素會有較近似的物理及化學性質。目前使用的標準元素表包括到2010年4月10日之前所發現的118個已確認的元素。

早期也有一些科學家用類似週期表的方式表現元素的關係,但一般都將元素週期表視為是俄羅斯化學家德米特里·伊万诺维奇·门捷列夫在1869年的貢獻,门捷列夫導入週期表來描述元素中重複的特性驅勢。隨著時間的演進,元素週期表的佈局也有進行調整,以將新發現的元素加入,並且也發展了新的理論模式來解釋其化學性質。

週期表在化學中的許多領域都很常出現,在針對許多不同形式化學性質的分類、系統化及比較時是非常好用的框架。週期表也常用在物理学地质学生物学材料科学工程学农业医学营养学環境衛生英语environmental health天文學。週期表中的原則在化学工程中也非常的重要。

命名法及符號

元素命名的決定不斷變化,混雜了人類各種語言、文化、及對化學知識的理解[19]。化學元素的名稱隨著歷史演進有不同來源,有從古代就有名稱的、有採用鍊金術師時代名稱的、有採用神話的、有採用顏色的、有按地理名稱取的、有按元素性質取名的、也有按人名取名的[20]。在現代慢慢接受發現者有權命名,然而國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC),對於元素命名和符號有最終決定權[21]

從1947年起IUPAC負起批准元素名稱的責任,並為每一個元素決定國際通用的單一符號,在此之前有不少元素有多個名字,如元素41的名字在歐洲和美洲間存有爭議150年,至1949年IUPAC決定採歐洲使用的名稱[19]。截至2015年 (2015-Missing required parameter 1=month!)IUPAC治理全球化學知識,成為化學元素新發現及命名權的最終裁決法院,創立了國際認可的標準術語,這是在19世紀所明顯沒有的。在語言參與方面,由於歷史和世界大戰的政治因素,德文曾被數個包括IUPAC的國際科學組織抵制,其後在1929年的IUPAC,德文和義大利文才被授予IUPAC附屬語言的地位[22]

根據中華人民共和國全國科学技术名词审定委员会的說法,元素英文名称的国际定名是透过IUPAC讨论决定的[23],該會化学名词审定分委员会於1998年召開的无机化学名词组扩大会议,根据IUPAC對101至109號的元素名稱重新命名,审定對应的中文命名[24]IUPAC對101-11號元素重新命名後,兩岸化學專家經研討對中文定名達成一致,截至2014年 (2014-Missing required parameter 1=month!)100號之後的化學元素,兩岸名稱是完全一致的[25]

元素名稱詞源

從古代就有名稱的元素共有9個,等7個金屬及等2個非金屬[26]。汞是其中最晚發現的,聖經舊約提供了不少關於其他8個元素的資訊、但並未提及汞[20]:72

鍊金術師時代元素命名採用的是當時眾所周知意義:如的取名Arsenic源於希臘語arsenkikos,取其男性、陽剛之意;Bismuth的取名源於德語:Weisse Masse,取其白色物質、白色金屬之意[20]:72

採用天體名稱命名的元素有:名Helium源於「太陽」的希臘語Helios名Selenium源於「月亮」的希臘語Selene名Tellurium源於「地」的拉丁語Tellus名Cerium源於小行星穀神星希臘語Ceres(1801年發現小行星,1803年發現金屬鈰)[20]:73名Uranium源於天王星的英語:Uranus名Neptunium源於海王星的英語:Neptune名Plutonium源於冥王星的英語:Pluto[27]等等。

採用希臘北歐等神話人物命名的元素有:名Vanadium取自北歐神話的女神瓦纳迪斯名Iridium取自希臘神話的彩虹女神伊麗絲名Uranium取自希臘神話第一位世界統治者乌拉诺斯名Neptunium取自羅馬神話的海神尼普顿名Plutonium取自羅馬神話的冥王普路托名Promethium取自希臘神話中傳授火給人類的泰坦普羅米修斯等等[20]:74

因為有些元素的單質、化合物、光譜或燃燒的火焰等帶有顏色,所以有些元素的名稱根源於顏色:名Chromium源於希臘語Chroma指顏色、名Rubidium源於拉丁語Rubidus指最暗的紅色、名Caesium源於拉丁語Caesius指天藍色、名Indium源於拉丁語Indicum指靛藍色、名Zirconium源於波斯語Zargun‎指帶金色的等等[20]:74

採用地名命名的元素有:名Scandium源於斯堪的納維亞名Europium源於歐洲名Holmium源於斯德哥爾摩名Ruthenium源於罗塞尼亚(指俄羅斯)、名Americium源於美洲名Californium源於加利福尼亚等等[20]:75

早期採用人名來為元素命名的案例非常少,可能和瑞典化學家永斯·贝采利乌斯反對使用人名的堅定立場有關,當元素被發現時世界開始爭論應該以wolfram還是tungsten來命名,著名德國礦物學家亚伯拉罕·戈特洛布·维尔纳提案以schelium命名來表彰舍勒在氧化鎢的研究成就,贝采利乌斯以兩個理由唐突地拒絕此提案:「這命名從瑞典語的觀點不適當,且我們同胞的不朽成就無需靠此來支撐。」[28]

近代經由人工合成的方式發現的超铀元素中,則有許多以人名來命名,例如:[29]

元素符號

從古代就有名稱的金屬元素和天體相連結而有了符號,如太陽月亮火星等等[20]:76。18世紀化學知識的快速發展使符號的使用更為迫要,有許多提案是採舊案外加額外的幾何圖形。瑞典化學家贝采利乌斯於1813年發展出一套簡單提案:讓元素名稱的第一個字母作為符號,這元素名稱可能是舊拉丁文、希臘文、或現代名稱,若有多個元素使用同樣的字母,那麼就取第一個及第二個(或著是取第一個及第三個)字母,大小寫方面第一個字母需大寫而第二個字母需小寫[30][31]

贝采利乌斯所提的新符號系統很快在歐洲和美洲受到採納,新元素的符號大多按此案原則定義,唯有的命名從該元素發現後在美洲歐洲的爭議不止,現今IUPAC於1949及1960年的決議已將元素41採用niobium和符號Nb[20]:78-9

元素符號令人滿意的成果是,不管國家語言是什麼,全世界通用一套相同的化學元素符號語言[32]。和歐美語言系統完全不同的國家如俄羅斯中國日本等等,用的也是以拉丁字母書寫的元素符號[33]

命名争议和區域政治

以歐洲國家成員為主力的IUPAC曾和美國化學代表機構如美國化學會在命名元素106𨭎時發生爭議[34]

在1918年後,国际上元素的英文名称是通过国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)讨论决定的。103号元素以前,元素命名没有产生过争议。但是104号以后,西方和苏联多次发生命名上的争议。1977年IUPAC宣布100号以后的元素名称,不再使用以人名、国名、地名和机构名等来命名的方法,而采用拉丁文和希腊文混合数字词头加词尾-ium来命名,符号采用三个字母来表示,如104号元素命名为unnilquadium,符号Unq。但是这种命名方法仍然存在争议。到1994年,IUPAC提出恢复原来的命名方式,并在1997年8月27日正式通过,对101-109号元素重新定名。[35]

中文命名法

 
化学元素中文命名法创始人徐寿(1818年—1884年)

古中國對部分元素有特別名稱,如鐵、金等早已被命名。1850年代開始,西方化學傳入中國,中國人開始對其他元素命名。末時,中國有至少兩套元素命名方法,分別是同文館徐壽提出[36]

辛亥革命後,中國開始著手統一和改革元素名稱,如21號元素由改為[37]。1949年後,兩岸三地對元素的命名有些不同,如95號元素,中國大陸和香港命名為镅[38],台灣命名為鋂[39]

IUPAC對101-11號元素重新命名後,兩岸化學專家經研討對中文定名達成一致,截至2014年 (2014-Missing required parameter 1=month!)100號之後的兩岸化學元素名稱是完全一致的。 [25]

中国大陆1955年制定的《化学命名原则》包括了102个元素名称,1980年重新制定后包括了105个元素名称,1998年中国大陆和台湾共同确定了101-109号元素的名称。[35][40]

已發現的118個元素列表

 
化学元素周期表发明者德米特里·门捷列夫

以下表格列出已發現的118的元素,其元素名稱可以連結到對應的化學元素條目,表格中還有以下的項目。

化學元素列表
原子序 繁体名稱 簡體名稱 符號 週期 分区 标准状况下的
狀態
存在情形 所屬類別
1 H 1 1 s 氣體 原始英语Primordial nuclide 非金屬
2 He 18 氣體 原始 惰性氣體
3 Li 1 2 s 固體 原始 鹼金屬
4 Be 2 固體 原始 鹼土金屬
5 B 13 p 固體 原始 類金屬
6 C 14 固體 原始 非金屬
7 N 15 氣體 原始 非金屬
8 O 16 氣體 原始 非金屬
9 F 17 氣體 原始 鹵素
10 Ne 18 氣體 原始 惰性氣體
11 Na 1 3 s 固體 原始 鹼金屬
12 Mg 2 固體 原始 鹼土金屬
13 Al 13 p 固體 原始 貧金屬
14 Si 14 固體 原始 類金屬
15 P 15 固體 原始 非金屬
16 S 16 固體 原始 非金屬
17 Cl 17 氣體 原始 鹵素
18 Ar 18 氣體 原始 惰性氣體
19 K 1 4 s 固體 原始 鹼金屬
20 Ca 2 固體 原始 鹼土金屬
21 Sc 3 d 固體 原始 過渡金屬
22 Ti 4 固體 原始 過渡金屬
23 V 5 固體 原始 過渡金屬
24 Cr 6 固體 原始 過渡金屬
25 Mn 7 固體 原始 過渡金屬
26 Fe 8 固體 原始 過渡金屬
27 Co 9 固體 原始 過渡金屬
28 Ni 10 固體 原始 過渡金屬
29 Cu 11 固體 原始 過渡金屬
30 Zn 12 固體 原始 過渡金屬
31 Ga 13 p 固體 原始 貧金屬
32 Ge 14 固體 原始 類金屬
33 As 15 固體 原始 類金屬
34 Se 16 固體 原始 非金屬
35 Br 17 液體 原始 鹵素
36 Kr 18 氣體 原始 惰性氣體
37 Rb 1 5 s 固體 原始 鹼金屬
38 Sr 2 固體 原始 鹼土金屬
39 Y 3 d 固體 原始 過渡金屬
40 Zr 4 固體 原始 過渡金屬
41 Nb 5 固體 原始 過渡金屬
42 Mo 6 固體 原始 過渡金屬
43 Tc 7 固體 衰變產物 過渡金屬
44 Ru 8 固體 原始 過渡金屬
45 Rh 9 固體 原始 過渡金屬
46 Pd 10 固體 原始 過渡金屬
47 Ag 11 固體 原始 過渡金屬
48 Cd 12 固體 原始 過渡金屬
49 In 13 p 固體 原始 貧金屬
50 Sn 14 固體 原始 貧金屬
51 Sb 15 固體 原始 類金屬
52 Te 16 固體 原始 類金屬
53 I 17 固體 原始 鹵素
54 Xe 18 氣體 原始 惰性氣體
55 Cs 1 6 s 固體 原始 鹼金屬
56 Ba 2 固體 原始 鹼土金屬
57 La 3 f 固體 原始 鑭系元素
58 Ce 3 固體 原始 鑭系元素
59 Pr 3 固體 原始 鑭系元素
60 Nd 3 固體 原始 鑭系元素
61 Pm 3 固體 衰變產物 鑭系元素
62 Sm 3 固體 原始 鑭系元素
63 Eu 3 固體 原始 鑭系元素
64 Gd 3 固體 原始 鑭系元素
65 Tb 3 固體 原始 鑭系元素
66 Dy 3 固體 原始 鑭系元素
67 Ho 3 固體 原始 鑭系元素
68 Er 3 固體 原始 鑭系元素
69 Tm 3 固體 原始 鑭系元素
70 Yb 3 固體 原始 鑭系元素
71 Lu 3 d 固體 原始 鑭系元素
72 Hf 4 固體 原始 過渡金屬
73 Ta 5 固體 原始 過渡金屬
74 W 6 固體 原始 過渡金屬
75 Re 7 固體 原始 過渡金屬
76 Os 8 固體 原始 過渡金屬
77 Ir 9 固體 原始 過渡金屬
78 Pt 10 固體 原始 過渡金屬
79 Au 11 固體 原始 過渡金屬
80 Hg 12 液體 原始 過渡金屬
81 Tl 13 p 固體 原始 貧金屬
82 Pb 14 固體 原始 貧金屬
83 Bi 15 固體 原始 貧金屬
84 Po 16 固體 衰變產物 貧金屬
85 At 17 型態不明 衰變產物 鹵素
86 Rn 18 氣體 衰變產物 惰性氣體
87 Fr 1 7 s 型態不明 衰變產物 鹼金屬
88 Ra 2 固體 衰變產物 鹼土金屬
89 Ac 3 f 固體 衰變產物 錒系元素
90 Th 3 固體 原始 錒系元素
91 Pa 3 固體 衰變產物 錒系元素
92 U 3 固體 原始 錒系元素
93 Np 3 固體 衰變產物 錒系元素
94 Pu 3 固體 衰變產物 錒系元素
95 Am 3 固體 人工合成 錒系元素
96 Cm 3 固體 人工合成 錒系元素
97 Bk 3 固體 人工合成 錒系元素
98 Cf 3 固體 人工合成 錒系元素
99 Es 3 固體 人工合成 錒系元素
100 Fm 3 型態不明 人工合成 錒系元素
101 Md 3 型態不明 人工合成 錒系元素
102 No 3 型態不明 人工合成 錒系元素
103 Lr 3 d 型態不明 人工合成 錒系元素
104 𬬻 Rf 4 型態不明 人工合成 過渡金屬
105 𨧀 𬭊 Db 5 型態不明 人工合成 過渡金屬
106 𨭎 𬭳 Sg 6 型態不明 人工合成 過渡金屬
107 𨨏 𬭛 Bh 7 型態不明 人工合成 過渡金屬
108 𨭆 𬭶 Hs 8 型態不明 人工合成 過渡金屬
109 Mt 9 型態不明 人工合成 過渡金屬
110 𫟼 Ds 10 型態不明 人工合成 過渡金屬
111 𬬭 Rg 11 型態不明 人工合成 過渡金屬
112 Cn 12 型態不明 人工合成 過渡金屬
113 Nh 13 p 型態不明 人工合成 未知
114 𫓧 Fl 14 型態不明 人工合成 貧金屬
115 Mc 15 型態不明 人工合成 未知
116 𫟷 Lv 16 型態不明 人工合成 未知
117 Ts 17 型態不明 人工合成 未知
118 Og 18 型態不明 人工合成 未知

蘊藏量

蘊藏量即是地球中,所含元素數量,若依質量來排序現時地殼中含量最豐富的元素,前八個分別是(46.6%)、(27.7%)、(8.1%)、(5.0%)、(3.6%)、(2.8%)、(2.6%)、(2.1%)[41]

若考慮包括地函地核的整個地球,含量最豐富的元素,前八個分別是(32.1%)、(30.1%)、(15.1%)、(13.9%)、(2.9%)、(1.8%)、(1.5%)及(1.4%)[42]

歷史

 
門德列夫1869年提出的週期表

定義的演變

化學元素的概念基本上是指無法再進一步分解的物質(嚴格來說,是用化學反應無法再進一步分解的物質),在歷史上分為三個不同階段的定義:早期的定義(類似古希臘時的定義)、化學上的定義及原子的定義。

早期的定義

“元素”一詞在公元前360年被希臘哲學家柏拉圖首先使用,在他的語錄《蒂邁歐篇》 中,討論了一些有機無機的物質,這可算是最早期的化學著作。柏拉圖假設了一些細微的物質有一些特別的幾何結構正四面體)、正八面體)、正二十面體)、正六面體)及正十二面體宇宙)。[43]

除此之外,希臘哲學家恩培多克勒在其著作《論自然》(On Nature)中,使用了“根”(希臘文: ῥιζὤματα)一詞。亞里斯多德在《論天英语On the Heavens》等著作中構想出五元素說,在柏拉圖的四種元素中再加上以太(精質),亞里士多德對“元素”的正式定義見於《形而上學英语Metaphysics (Aristotle)[44]

建基於以上的理論,在公元790年,阿拉伯化學家賈比爾假設出金屬由兩種元素組成:,作為"火石",用以解釋其可燃性,和水銀,用以解釋理想中的金屬性質。[45]到中世紀時,瑞士醫生及鍊金術士帕拉塞爾蘇斯提出了三元素理論:硫使物質有可燃性,水銀使物質有揮發性和穩定性,而物質使金屬有固體性。

化學定義及原子定義

1661年,愛爾蘭自然哲學家羅伯特·波義耳發現不止以往古人認為只有四個古典元素。1789年出現了第一個現代化的化學元素列表,其中包含33個元素,並有元素的基本資料。1818年,已發現元素增加至四十多種。門捷列夫於1869年發表的元素週期表中,有66種元素。

直到20世紀初,元素被定義為不能被分解成更簡單的物質。換句話說,一種化學元素不能轉化成其他化學元素。1913年,亨利·莫塞萊發現原子中的核電荷是原子的原子序,介定了目前原子的基礎定義。1919年,有72個已知的元素。1955年,為了紀念門捷列夫,於是把第101種發現的元素命名為。現今,共發現了118種元素,參見元素週期表

許多元素的發現及認可

有十種物質,人類在史前時代就已熟悉,後來確認是元素:分別是。在西元1500年前又發現了其他元素的物質,分別是。在1750年之前又發現

大部份存在在自然界的元素在1900年都已發現,包括:

在1900年之後發現的元素有:

  • 最後三個存在於自然界的穩定元素:
  • 在礦物中作為鈾或钍的衰變產物被發現的痕量元素:
  • 最初是藉由人工合成的方法發現,但後來發現在自然界中亦有痕量存在的元素:
  • 完全由人工合成產生的超鈾元素,目前從95號()開始一直到118號()間的超鈾元素都已被發現,其中最新發現的元素是2010年合成出的

近來發現的元素

第一個超铀元素(原子序大於92的元素)是在1940年發現。到2016年1月份為止,國際純化學和應用化學聯合會已經認可了118種元素的發現。112號元素的發現是在2009年認可的,建議取名為鎶(copernicium),元素符號Cn[46],名稱及符號是在2010年2月19日由IUPAC所認可[47]。目前已合成的最重的元素應該是118號元素Og,在2006年10月9日在俄羅斯杜布纳杜布纳联合原子核研究所的核反應器中製備[10]。117號元素Ts是目前最晚發現的元素,在2009年發現[48]。IUPAC已在2011年6月正式認可了二個元素,原子序分別是114及116,並且在2012年5月認可其名稱[49]。IUPAC在2015年12月認可了第113、115、117及118號元素[50],在2016年6月8日宣布其預計要使用的名稱,這些元素名稱分別是nihonium(113, Nh)、moscovium(115, Mc)、tennessine(117, Ts)及oganesson(118, Og),名稱在2016年11月28日正式獲得認可。[51][52]

2017年1月15日,中華人民共和國全国科学技术名词审定委员会联合国家语言文字工作委员会组织化学、物理学、语言学界专家召开了113号、115号、117号、118号元素中文定名会。5月9日,中国科学院、国家语言文字工作委员会、全国科学技术名词审定委员会在北京联合召开发布会,向社会发布113号、115号、117号、118号元素中文名称分别为[53][54]

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外部連結

  • 臺灣教育部異體字字典附錄-兩岸化學元素用字對照表 (页面存档备份,存于互联网档案馆

参见

化學元素, 注意, 本页面含有unihan新版汉字, 𨧀, 𨭎, 𨨏, 𨭆, 𫟼, 𫓧, 𫟷, 𬬭, 𬬻, 有关字符可能會错误显示, 詳见unicode扩展汉字, chemical, element, 常简称元素, element, 是自然界中一百多种基本的金属和非金属纯物质, 也是構成物質的基本單位, 不能直接用化學方法分解, 同一種是由質子數相同的原子組成, 用一般的化学方法不能使之分解, 所有化學物質都是由元素組成, 即任何物質都包含元素, 一些常見元素的例子有氫, 鈣和鈉等, 上方, 化学元素周期表, 下方. 注意 本页面含有Unihan新版汉字 䤭 䥑 鿏 鿔 鿫 鿬 鿭 𨧀 𨭎 𨨏 𨭆 𫟼 𫓧 𫟷 𬬭 𬬻 有关字符可能會错误显示 詳见Unicode扩展汉字 化學元素 chemical element 常简称元素 element 是自然界中一百多种基本的金属和非金属纯物质 也是構成物質的基本單位 不能直接用化學方法分解 同一種化學元素是由質子數相同的原子組成 用一般的化学方法不能使之分解 所有化學物質都是由元素組成 即任何物質都包含元素 一些常見元素的例子有氫 碳 氮 氧 矽 鐵 硫 鈣和鈉等 上方 化学元素周期表 下方 一些元素的樣品 從左到右分別是 氫 鋇 銅 鈾 溴及氦此条目的主題是現代的化學元素 关于其他領域的元素 請見 元素 消歧義 1923年 国际原子量委员会作出决定 化学元素是根据原子核电荷的多少对原子进行分类的一种方法 並將核电荷数相同的一类原子称为一种元素 1 例如氫原子的原子核皆帶有1個正電荷 原子序數大於82的元素 即鉛之後的元素 皆沒有穩定的同位素 會進行放射性衰變 另外 第43和第61號元素 即锝和鉕 亦沒有穩定同位素 會進行衰變 不過 即使這些放射性元素沒有穩定的原子核 有些仍可能存在於自然界中 如鉍 釷 鈾等長壽的天然放射性核種 2 此外 其餘原子序數小於95 鋂 的放射性元素在自然界中亦都有痕量的存在 而原子序數為95以上的放射性元素都不存在於自然界中 只能以人工合成的方式生產 隨著人工的核反應 科學家們至今仍不時發現更多的新元素 2022年 總共有118種元素被發現 其中地球上有94種 1號的氫至94號的鈽 其餘則是人工合成元素 目录 1 概覽 1 1 原子序 1 2 質量數 1 3 同位素 1 4 原子量 1 5 化學的純元素及核子物理的的純元素 1 6 同素异形体 1 7 元素性質 1 7 1 一般性質 1 7 2 物質狀態 1 7 3 熔點及沸點 1 7 4 密度 1 7 5 晶體結構 1 7 6 放射性 1 8 週期表 2 命名法及符號 2 1 元素名稱詞源 2 2 元素符號 2 3 命名争议和區域政治 2 4 中文命名法 3 已發現的118個元素列表 4 蘊藏量 5 歷史 5 1 定義的演變 5 1 1 早期的定義 5 1 2 化學定義及原子定義 5 2 許多元素的發現及認可 5 3 近來發現的元素 6 參考文獻 7 外部連結 8 参见概覽 编辑化學元素中最輕的兩個元素分別是氫和氦 都是在宇宙形成的前20分鐘由太初核合成所產生的 3 一開始的質量比率為3 1 原子數比例則為12 1 4 5 當時也產生了極微量的锂及铍 幾乎其他自然存在的元素都是經由自然的核合成而產生的 6 地球上有少量的新元素是由核生成 英语 nucleogenic 反應產生 或是宇宙生成 cosmogenic 反應 例如宇宙射線散裂 所產生 地球上的新元素也都可能是放射性的衰变产物 衰变過程是一些放射性過程 例如a衰变 b衰变 自發裂變 簇衰變 英语 cluster decay 等 也有些較少見的衰变過程 在自然界存在的94種化學元素中 原子序1至82的元素幾乎都至少有一個稳定同位素 只有原子序43的鎝以及原子序61的钷例外 對於某一個同位素 若始終沒有觀測到它的核衰變反應 即視為穩定同位素 原子序83以後的元素是放射性元素 其所有的同位素都具有放射性 會進行核衰變反應 其中有些元素 例如原子序83的铋 原子序90的釷及原子序92的鈾有一個或多個半衰期很長的同位素 因此其目前的同位素有可能是在太阳系形成之前 恆星核合成時產生的重金属 鉍 209 英语 bismuth 209 的a衰变半衰期超過1 9 1019年 是目前估期宇宙壽命的十億倍 是自然存在的元素中 半衰期最長的同位素 幾乎可以視為是穩定同位素 7 8 超鈾元素 在鈾以後 原子序大於92的元素 其核衰變的半衰期大多較短 從太陽系誕生至今早已衰變殆盡 且大多無法於自然界穩定存在 所以都是由人工合成的方法發現的 只有少數超鈾元素在自然界中有痕量的存在 如錼和鈽等 到2010年為止 有118有已知的元素 此處的 已知 是對該元素已有部份的資訊 從只知道其部份衰變產物者 到已將此元素從其他元素中分離出來者皆計入 9 10 在118個元素中 自然界存在的有94個 而其中有六個在自然界是極微量存在 原子序數43的锝 原子序數61的钷 原子序數85的砹 原子序數87的钫 原子序數93的镎以及原子序數94的钚 在宇宙中有偵測到這94種元素的存在 在恆星及超新星的光譜中也不例外 而恆星及超新星的光譜也會偵測到半衰期短的放射性元素 前94種元素是地球上可偵測到的原始核素 英语 primordial nuclide 可能是太陽系形成時就生成 也可能是天然存在的鈾或釷裂变 或嬗变 产物 剩下的24個元素現今不存在在地球上 也沒有出現在宇宙光譜中 這些元素都是人工產生的 這些元素都是半衰期很短的放射性元素 若在地球形成時曾經有這些元素存在 他們幾乎確定已經衰變成其他元素了 锝是在1937年以人工的方式製備 曾認為是第一個人工合成 自然界不存在的元素 不過後來發現自然界有極微量的锝 而且可能在1925年就已經發現自然界存在的锝 11 其他一些有放射性 但自然界極微量存在的元素發現情形也和锝類似 先由人工的方式製備 後來才發現也存在在自然界中 12 原子序 编辑 主条目 原子序数 原子序数是一个原子核内质子的数量 也決定元素的性質 13 拥有同一原子序数的原子属于同一化学元素 原子序数的符号是Z 例如所有的碳原子的原子核都有六個質子 因此碳的原子序数是6 14 碳原子可能會有不同個數的中子 這些就是碳的同位素 15 原子核中質子的個數決定了原子核的電荷 因此也決定了原子在電中性時的電子個數 電子會填入其原子軌域中 決定原子各種的化學性質 中子的個數對於原子的化學性質影響不大 氫及氘例外 例如所有的碳原子因為有六個質子及六個電子 即使其中子可能有六個或是八個 其化學特性幾乎相同 因此在化學上 是由原子序数來識別一化學元素的特性 而不是用其質量數 一般原子序数會写在元素符号的左下方 例如 H 1 displaystyle ce 1H 是氢 O 8 displaystyle ce 8O 是氧 但因为一个元素的原子序数是确定的 因此这个值很少會这样写出来 質量數 编辑 主条目 質量數 質量數是指中性原子的原子核內 質子數量和中子數量的和 質量數的數值都是整數 如氧 16中性原子的原子核內質子數和中子數皆為8 故其質量數為16 有時會將質量數和原子序數 Z 質子數 分別標示在元素的左上角及左下角 如O 8 16 displaystyle ce 16 8O 即為質量數為16 原子序數為8的氧原子 16 同位素 编辑 主条目 同位素 同位素是指某種特定化學元素之下的不同種類 同一種元素下的所有同位素都具有相同的質子數目 但中子數目不同 這些同位素在化學元素週期表中佔有同一個位置 因此得名 例如氕 氘和氚皆屬於氫元素的同位素 它們的原子核中都有1個質子 但中子數分別為0 1及2 所以它們互為同位素 其中 氘幾乎比氕重一倍 而氚則幾乎比氕重二倍 另外 具有放射性 會發生衰變的同位素稱為放射性同位素 不發生或不易發生衰變的同位素則稱為穩定同位素 原子量 编辑 主条目 原子量 質量數是原子中 質子數量和中子數量的和 而單一原子的原子量為表示該原子質量的實數 其單位為原子质量单位 amu或簡稱u 一般而言 原子量和質量數會有些差異 不會完全相同 因為每個中子和每個質子的質量不是恰好都是1u 而原子量也會受到電子及核结合能的影響 例如氯 35的原子量若精確到五位小數 會是34 969u 而氯 37的原子量若精確到五位小數 會是36 966u 不過原子量以u為單位時的數值 和質量數的誤差會在1 以內 唯一原子量是整數 和質量數完全相同的元素是碳12 因為依照原子质量单位的定義就是碳12原子在基態時質量的1 12 因此碳12的原子量就是12u 相對原子量 英语 Relative atomic mass 以往也稱為原子量 是在特定環境下找到同一元素同位素 以豐度加權後的原子量平均值 再除以原子质量单位 u 所得的值 數值可能是一個分數 例如氯的相對原子量為35 453 不太接近整數 原因是這個數值是76 的氯35及24 的氯37平均後的結果 化學的純元素及核子物理的的純元素 编辑 化學家和核子物理學家對於 純元素 會有不同的定義 在化學上 純元素是指物質中全部 或是幾乎是全部 的原子都有相同的原子序 或是質子個數相同 不過在核子物理上 純元素是指物質中只有一種穩定的同位素 17 例如 銅纜中若99 99 的成份都是有29個質子的銅原子 以化學層面來看 即為有99 99 純度的銅 不過一般的銅包括了二種同位素 69 的Cu 63 displaystyle ce 63Cu 及31 的Cu 65 displaystyle ce 65Cu 兩者中子數不同 相對的 金塊在化學上或是在核子物理都是純元素 因為一般的金只由一種同位素Au 197 displaystyle ce 197Au 組成 同素异形体 编辑 主条目 同素异形体 化學上的純元素 其原子之間結合的方式可能不只一種 因此純元素也會存在多種化學結構 英语 chemical structure 也就是原子在空間中會有不同的排列方式 這些稱為同素异形体 其性質也有所變化 例如碳的同素异形体中 钻石是在每個碳原子的周圍都有以四面體結構互相連接的碳 而石墨是由碳原子組成的六角狀層狀結構 石墨烯只有單一層的石墨 但強度非常高 富勒烯的幾何外形幾近於球體 碳纳米管是由六角形結構組成的細管 但其電氣特性又和其他的同素异形体不同 元素的一般条件 也稱為參考狀態 是指元素在壓力一巴 指定溫度 一般會是298 15K 下其熱力學穩定度最高的狀態 在热化学中 會定義元素在一般条件下的标准摩尔生成焓為零 例如 碳的一般条件是石墨 因為石墨的結構比其他同素异形体都要穩定 元素性質 编辑 有許多種描述性的分類可以應用在元素上 包括考慮其常見的物理及化學性質 在常見條件下的物態 熔點及沸點 密度 固體時的晶體結構以及其來源等 一般性質 编辑 有些詞常用來描述元素的一般物理性質及化學性質 第一種分類方式是將元素分為可以導電的金屬 無法導電的非金屬 以及在金屬和非金屬之間的一些類金屬 其性質介於金屬和非金屬之間 而且多半會有半導體的特性 在週期表上有更細的元素分類 除了金屬及非金屬的大略分類外 還會有顏色標示一些比較細的分類 例如鹼金屬 鹼土金屬 鹵素 鑭系元素 錒系元素 過渡金屬 貧金屬 類金屬 雙原子非金屬 多原子非金屬及稀有气体 在上述系統中 鹼金屬 鹼土金屬 過渡金屬 鑭系元素及錒系元素屬於金屬 而雙原子非金屬 多原子非金屬及稀有气体屬於非金屬 有些周期表中不會特殊將鹵素分為一類 會將砈視為是類金屬 其他則分為非金屬 物質狀態 编辑 另一種常見的分類是在特定的溫度及壓力 标准状况 下 利用元素本身的物质状态是固態 液態或氣態來區分 大部份的元素在标准状况下是固態 也有一些是氣態 在0 及正常大氣壓力下會是液態的元素只有溴及汞 而銫及鎵在上述條件下是固態 但分別會在28 4 及29 8 融化為液態 熔點及沸點 编辑 在一大氣壓力下的熔點及沸點 一般會用攝氏溫度表示 也常用來作為元素的分類 大部份元素的熔點及沸點都已知道 不過有些放射性元素只能非常少量的製備 而且其半衰期短 因此可能還無法量測其熔點或沸點 因為氦在一大氣壓力下的绝对零度時也是液態 因此依傳統的表示方式 氦只有沸點 沒有熔點 密度 编辑 元素在特定溫度及壓力 标准状况 下的密度常用來作為元素分類的依據 密度會以g cm3為其單位 因為有些元素在标准状况下為氣態 這些元素的密度會以其氣態下的密度來表示 若元素有不同密度的同素异形体 一般會一一列出常見的同素异形体及其密度 另一種作法是列出最常見的同素异形体 並標示其密度 例如碳的同素異形體中 最常見的是无定形碳 石墨及钻石 其密度分別是1 8 2 1 2 267和 3 515 g cm3 晶體結構 编辑 主条目 晶体结构 目前為止 已發現的固態元素其晶体结构可分為八種 立方晶系 體心立方晶系 面心立方晶系 六方晶系 单斜晶系 正交晶系 菱形晶系及四方晶系 有些人工合成的元素因為可分析的原子太少 還無法判斷其晶體結構 放射性 编辑 主条目 放射性 放射性是指某同位素的原子核不穩定 會自发性地放出游離輻射 如a射线 b射线 g射线等 而衰变成另一種同位素 衰变产物 這種特性稱為放射性 每種元素都有著許多種放射性同位素 若某元素的所有同位素都具有放射性 則我們稱該元素為放射性元素 原子序為83 鉍 以上的元素都屬於放射性元素 但某些原子序數小于83的元素 如锝和鉕 也屬於放射性元素 18 核穩定性越低的放射性同位素半衰期越短 放射性也越強 週期表 编辑 主条目 元素週期表 本模板 查看讨论编辑 族 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 電子層 0族電子數週期 I A VIII A 0 1 1 H氫1 008 II A III A IV A V A VI A VII A 2 He氦4 003 K 22 3 Li鋰6 941 4 Be鈹9 012 5 B硼10 81 6 C碳12 01 7 N氮14 01 8 O氧16 00 9 F氟19 00 10 Ne氖20 18 LK 823 11 Na鈉22 99 12 Mg鎂24 30 III B IV B V B VI B VII B VIII B VIII displaystyle overbrace qquad qquad qquad I B II B 13 Al鋁26 98 14 Si矽28 09 15 P磷30 97 16 S硫32 04 17 Cl氯35 45 18 Ar氬39 95 MLK 8824 19 K鉀39 10 20 Ca鈣40 08 21 Sc鈧44 96 22 Ti鈦47 87 23 V釩50 94 24 Cr鉻52 00 25 Mn錳54 94 26 Fe鐵55 84 27 Co鈷58 93 28 Ni鎳58 69 29 Cu銅63 55 30 Zn鋅65 38 31 Ga鎵69 72 32 Ge鍺72 63 33 As砷74 92 34 Se硒78 97 35 Br溴79 90 36 Kr氪83 80 NMLK 818825 37 Rb銣85 47 38 Sr鍶87 62 39 Y釔88 91 40 Zr鋯91 22 41 Nb鈮92 91 42 Mo鉬95 95 43 Tc鎝 99 44 Ru釕101 1 45 Rh銠102 9 46 Pd鈀106 4 47 Ag銀107 9 48 Cd鎘112 4 49 In銦114 8 50 Sn錫118 7 51 Sb銻121 8 52 Te碲127 6 53 I碘126 9 54 Xe氙131 3 ONMLK 81818826 55 Cs銫132 9 56 Ba鋇137 3 57 71 鑭系元素 72 Hf鉿178 5 73 Ta鉭180 9 74 W鎢183 8 75 Re錸186 2 76 Os鋨190 2 77 Ir銥192 2 78 Pt鉑195 1 79 Au金197 0 80 Hg汞200 6 81 Tl鉈204 4 82 Pb鉛207 2 83 Bi鉍209 0 84 Po釙 210 85 At砈 210 86 Rn氡 222 PONMLK 8183218827 87 Fr鍅 223 88 Ra鐳226 0 89 103 錒系元素 104 Rf鑪 261 105 Db𨧀 262 106 Sg𨭎 266 107 Bh𨨏 264 108 Hs𨭆 277 109 Mt䥑 268 110 Ds鐽 281 111 Rg錀 272 112 Cn鎶 285 113 Nh鉨 286 114 Fl鈇 289 115 Mc鏌 289 116 Lv鉝 293 117 Ts鿬 294 118 Og鿫 294 QPONMLK 818323218826 鑭系元素 57 La鑭138 9 58 Ce鈰140 1 59 Pr鐠140 9 60 Nd釹144 2 61 Pm鉕 145 62 Sm釤150 4 63 Eu銪152 0 64 Gd釓157 2 65 Tb鋱158 9 66 Dy鏑162 5 67 Ho鈥164 9 68 Er鉺167 3 69 Tm銩168 9 70 Yb鐿173 0 71 Lu鎦175 07 錒系元素 89 Ac錒 227 90 Th釷232 0 91 Pa鏷231 0 92 U鈾238 0 93 Np錼237 0 94 Pu鈽 244 95 Am鋂 243 96 Cm鋦 247 97 Bk鉳 247 98 Cf鉲 251 99 Es鑀 252 100 Fm鐨 257 101 Md鍆 258 102 No鍩 259 103 Lr鐒 262 圖解 碱金属 碱土金属 镧系元素 锕系元素 过渡金属 主族金屬 类金属 非金屬 卤素 稀有气体 待確認化學特性 在標準狀況下 序號綠色 者為氣體 序號藍色 者為液體 序號黑色 者為固體 序號灰色 者為未知相態 化學元素的性質常會用元素周期表來整理 其中會將元素隨著其原子數的增加 放在不同的元素周期中 而同一族的化學元素會有較近似的物理及化學性質 目前使用的標準元素表包括到2010年4月10日之前所發現的118個已確認的元素 早期也有一些科學家用類似週期表的方式表現元素的關係 但一般都將元素週期表視為是俄羅斯化學家德米特里 伊万诺维奇 门捷列夫在1869年的貢獻 门捷列夫導入週期表來描述元素中重複的特性驅勢 隨著時間的演進 元素週期表的佈局也有進行調整 以將新發現的元素加入 並且也發展了新的理論模式來解釋其化學性質 週期表在化學中的許多領域都很常出現 在針對許多不同形式化學性質的分類 系統化及比較時是非常好用的框架 週期表也常用在物理学 地质学 生物学 材料科学 工程学 农业 医学 营养学 環境衛生 英语 environmental health 及天文學 週期表中的原則在化学工程中也非常的重要 命名法及符號 编辑主条目 IUPAC元素系统命名法和化學元素名稱詞源列表 元素命名的決定不斷變化 混雜了人類各種語言 文化 及對化學知識的理解 19 化學元素的名稱隨著歷史演進有不同來源 有從古代就有名稱的 有採用鍊金術師時代名稱的 有採用神話的 有採用顏色的 有按地理名稱取的 有按元素性質取名的 也有按人名取名的 20 在現代慢慢接受發現者有權命名 然而國際純粹與應用化學聯合會 IUPAC 對於元素命名和符號有最終決定權 21 從1947年起IUPAC負起批准元素名稱的責任 並為每一個元素決定國際通用的單一符號 在此之前有不少元素有多個名字 如元素41铌的名字在歐洲和美洲間存有爭議150年 至1949年IUPAC決定採歐洲使用的名稱 19 截至2015年 2015 Missing required parameter 1 month update IUPAC治理全球化學知識 成為化學元素新發現及命名權的最終裁決法院 創立了國際認可的標準術語 這是在19世紀所明顯沒有的 在語言參與方面 由於歷史和世界大戰的政治因素 德文曾被數個包括IUPAC的國際科學組織抵制 其後在1929年的IUPAC 德文和義大利文才被授予IUPAC附屬語言的地位 22 根據中華人民共和國全國科学技术名词审定委员会的說法 元素英文名称的国际定名是透过IUPAC讨论决定的 23 該會化学名词审定分委员会於1998年召開的无机化学名词组扩大会议 根据IUPAC對101至109號的元素名稱重新命名 审定對应的中文命名 24 IUPAC對101 11號元素重新命名後 兩岸化學專家經研討對中文定名達成一致 截至2014年 2014 Missing required parameter 1 month update 100號之後的化學元素 兩岸名稱是完全一致的 25 元素名稱詞源 编辑 從古代就有名稱的元素共有9個 金 銀 汞 銅 鐵 錫 鉛等7個金屬及碳與硫等2個非金屬 26 汞是其中最晚發現的 聖經舊約提供了不少關於其他8個元素的資訊 但並未提及汞 20 72 鍊金術師時代元素命名採用的是當時眾所周知意義 如砷的取名Arsenic源於希臘語 arsenkikos 取其男性 陽剛之意 鉍Bismuth的取名源於德語 Weisse Masse 取其白色物質 白色金屬之意 20 72 採用天體名稱命名的元素有 氦名Helium源於 太陽 的希臘語 Helios 硒名Selenium源於 月亮 的希臘語 Selene 碲名Tellurium源於 地 的拉丁語 Tellus 鈰名Cerium源於小行星穀神星的希臘語 Ceres 1801年發現小行星 1803年發現金屬鈰 20 73 鈾名Uranium源於天王星的英語 Uranus 錼名Neptunium源於海王星的英語 Neptune 鈽名Plutonium源於冥王星的英語 Pluto 等 27 等等 採用希臘及北歐等神話人物命名的元素有 釩名Vanadium取自北歐神話的女神瓦纳迪斯 銥名Iridium取自希臘神話的彩虹女神伊麗絲 鈾名Uranium取自希臘神話第一位世界統治者乌拉诺斯 錼名Neptunium取自羅馬神話的海神尼普顿 鈽名Plutonium取自羅馬神話的冥王普路托 鉕名Promethium取自希臘神話中傳授火給人類的泰坦普羅米修斯等等 20 74 因為有些元素的單質 化合物 光譜或燃燒的火焰等帶有顏色 所以有些元素的名稱根源於顏色 鉻名Chromium源於希臘語 Chroma 指顏色 銣名Rubidium源於拉丁語 Rubidus 指最暗的紅色 銫名Caesium源於拉丁語 Caesius 指天藍色 銦名Indium源於拉丁語 Indicum 指靛藍色 鋯名Zirconium源於波斯語 Zargun 指帶金色的等等 20 74 採用地名命名的元素有 鈧名Scandium源於斯堪的納維亞 銪名Europium源於歐洲 鈥名Holmium源於斯德哥爾摩 釕名Ruthenium源於罗塞尼亚 指俄羅斯 鋂名Americium源於美洲 鉲名Californium源於加利福尼亚等等 20 75 早期採用人名來為元素命名的案例非常少 可能和瑞典化學家永斯 贝采利乌斯反對使用人名的堅定立場有關 當元素鎢被發現時世界開始爭論應該以wolfram還是tungsten來命名 著名德國礦物學家亚伯拉罕 戈特洛布 维尔纳提案以schelium命名來表彰舍勒在氧化鎢的研究成就 贝采利乌斯以兩個理由唐突地拒絕此提案 這命名從瑞典語的觀點不適當 且我們同胞的不朽成就無需靠此來支撐 28 近代經由人工合成的方式發現的超铀元素中 則有許多以人名來命名 例如 29 鋦 Curium 以居里夫妇 瑪麗 居里和皮埃爾 居里 命名 鑀 Einsteinium 以愛因斯坦命名 鐨 Fermium 以原子能之父費米命名 鍆 Mendelevium 以元素週期表之父门捷列夫命名 锘 Nobelium 以諾貝爾命名 铹 Lawrencium 以迴旋加速器的發明者歐內斯特 勞倫斯命名 鑪 Rutherfordium 以盧瑟福命名 錀 Roentgenium 以X射線發現者倫琴命名 鎶 Copernicium 以哥白尼命名 元素符號 编辑 主条目 元素符號列表 從古代就有名稱的金屬元素和天體相連結而有了符號 如金和太陽 銀和月亮 鐵和火星等等 20 76 18世紀化學知識的快速發展使符號的使用更為迫要 有許多提案是採舊案外加額外的幾何圖形 瑞典化學家贝采利乌斯於1813年發展出一套簡單提案 讓元素名稱的第一個字母作為符號 這元素名稱可能是舊拉丁文 希臘文 或現代名稱 若有多個元素使用同樣的字母 那麼就取第一個及第二個 或著是取第一個及第三個 字母 大小寫方面第一個字母需大寫而第二個字母需小寫 30 31 贝采利乌斯所提的新符號系統很快在歐洲和美洲受到採納 新元素的符號大多按此案原則定義 唯有鈮的命名從該元素發現後在美洲及歐洲的爭議不止 現今IUPAC於1949及1960年的決議已將元素41採用niobium和符號Nb 20 78 9 元素符號令人滿意的成果是 不管國家語言是什麼 全世界通用一套相同的化學元素符號語言 32 和歐美語言系統完全不同的國家如俄羅斯 中國 日本等等 用的也是以拉丁字母書寫的元素符號 33 命名争议和區域政治 编辑 以歐洲國家成員為主力的IUPAC曾和美國化學代表機構如美國化學會在命名元素106𨭎時發生爭議 34 此節以下段論述以部分區域為主 未必具有普世通用的觀點 2019年1月14日 請協助補充內容 以避免偏頗 或討論本文的問題 在1918年後 国际上元素的英文名称是通过国际纯粹与应用化学联合会 IUPAC 讨论决定的 103号元素以前 元素命名没有产生过争议 但是104号以后 西方和苏联多次发生命名上的争议 1977年IUPAC宣布100号以后的元素名称 不再使用以人名 国名 地名和机构名等来命名的方法 而采用拉丁文和希腊文混合数字词头加词尾 ium来命名 符号采用三个字母来表示 如104号元素命名为unnilquadium 符号Unq 但是这种命名方法仍然存在争议 到1994年 IUPAC提出恢复原来的命名方式 并在1997年8月27日正式通过 对101 109号元素重新定名 35 中文命名法 编辑 化学元素中文命名法创始人徐寿 1818年 1884年 主条目 中文元素命名法 古中國對部分元素有特別名稱 如鐵 金等早已被命名 1850年代開始 西方化學傳入中國 中國人開始對其他元素命名 清末時 中國有至少兩套元素命名方法 分別是同文館和徐壽提出 36 辛亥革命後 中國開始著手統一和改革元素名稱 如21號元素由鉰改為鈧 37 1949年後 兩岸三地對元素的命名有些不同 如95號元素 中國大陸和香港命名為镅 38 台灣命名為鋂 39 IUPAC對101 11號元素重新命名後 兩岸化學專家經研討對中文定名達成一致 截至2014年 2014 Missing required parameter 1 month update 100號之後的兩岸化學元素名稱是完全一致的 25 中国大陆1955年制定的 化学命名原则 包括了102个元素名称 1980年重新制定后包括了105个元素名称 1998年中国大陆和台湾共同确定了101 109号元素的名称 35 40 已發現的118個元素列表 编辑 化学元素周期表发明者德米特里 门捷列夫 以下表格列出已發現的118的元素 其元素名稱可以連結到對應的化學元素條目 表格中還有以下的項目 原子序 名稱及元素符號都是用來區分各化學元素 族 週期及分区表示該元素在週期表中的位置 物質狀態是元素在标准状况下的狀態 存在情形依元素的來源分為三種 自然界中大量存在的原始 英语 Primordial nuclide 元素 放射性原始元素的衰變產物 自然界中僅痕量存在 自然界中不存在的人工合成元素 所屬類別將元素作一簡單的分類 分為鹼金屬 鹼土金屬 鑭系元素 錒系元素 過渡金屬 貧金屬 類金屬 非金屬 鹵素及惰性氣體 化學元素列表 原子序 繁体名稱 簡體名稱 符號 族 週期 分区 标准状况下的 狀態 存在情形 所屬類別1 氫 氢 H 1 1 s 氣體 原始 英语 Primordial nuclide 非金屬2 氦 氦 He 18 氣體 原始 惰性氣體3 鋰 锂 Li 1 2 s 固體 原始 鹼金屬4 鈹 铍 Be 2 固體 原始 鹼土金屬5 硼 硼 B 13 p 固體 原始 類金屬6 碳 碳 C 14 固體 原始 非金屬7 氮 氮 N 15 氣體 原始 非金屬8 氧 氧 O 16 氣體 原始 非金屬9 氟 氟 F 17 氣體 原始 鹵素10 氖 氖 Ne 18 氣體 原始 惰性氣體11 鈉 钠 Na 1 3 s 固體 原始 鹼金屬12 鎂 镁 Mg 2 固體 原始 鹼土金屬13 鋁 铝 Al 13 p 固體 原始 貧金屬14 矽 硅 硅 Si 14 固體 原始 類金屬15 磷 磷 P 15 固體 原始 非金屬16 硫 硫 S 16 固體 原始 非金屬17 氯 氯 Cl 17 氣體 原始 鹵素18 氬 氩 Ar 18 氣體 原始 惰性氣體19 鉀 钾 K 1 4 s 固體 原始 鹼金屬20 鈣 钙 Ca 2 固體 原始 鹼土金屬21 鈧 钪 Sc 3 d 固體 原始 過渡金屬22 鈦 钛 Ti 4 固體 原始 過渡金屬23 釩 钒 V 5 固體 原始 過渡金屬24 鉻 铬 Cr 6 固體 原始 過渡金屬25 錳 锰 Mn 7 固體 原始 過渡金屬26 鐵 鉄 铁 Fe 8 固體 原始 過渡金屬27 鈷 钴 Co 9 固體 原始 過渡金屬28 鎳 镍 Ni 10 固體 原始 過渡金屬29 銅 铜 Cu 11 固體 原始 過渡金屬30 鋅 锌 Zn 12 固體 原始 過渡金屬31 鎵 镓 Ga 13 p 固體 原始 貧金屬32 鍺 锗 Ge 14 固體 原始 類金屬33 砷 砷 As 15 固體 原始 類金屬34 硒 硒 Se 16 固體 原始 非金屬35 溴 溴 Br 17 液體 原始 鹵素36 氪 氪 Kr 18 氣體 原始 惰性氣體37 銣 铷 Rb 1 5 s 固體 原始 鹼金屬38 鍶 锶 Sr 2 固體 原始 鹼土金屬39 釔 钇 Y 3 d 固體 原始 過渡金屬40 鋯 锆 Zr 4 固體 原始 過渡金屬41 鈮 铌 Nb 5 固體 原始 過渡金屬42 鉬 钼 Mo 6 固體 原始 過渡金屬43 鎝 鍀 锝 Tc 7 固體 衰變產物 過渡金屬44 釕 钌 Ru 8 固體 原始 過渡金屬45 銠 铑 Rh 9 固體 原始 過渡金屬46 鈀 钯 Pd 10 固體 原始 過渡金屬47 銀 银 Ag 11 固體 原始 過渡金屬48 鎘 镉 Cd 12 固體 原始 過渡金屬49 銦 铟 In 13 p 固體 原始 貧金屬50 錫 锡 Sn 14 固體 原始 貧金屬51 銻 锑 Sb 15 固體 原始 類金屬52 碲 碲 Te 16 固體 原始 類金屬53 碘 碘 I 17 固體 原始 鹵素54 氙 氙 Xe 18 氣體 原始 惰性氣體55 銫 铯 Cs 1 6 s 固體 原始 鹼金屬56 鋇 钡 Ba 2 固體 原始 鹼土金屬57 鑭 镧 La 3 f 固體 原始 鑭系元素58 鈰 铈 Ce 3 固體 原始 鑭系元素59 鐠 镨 Pr 3 固體 原始 鑭系元素60 釹 钕 Nd 3 固體 原始 鑭系元素61 鉕 钷 Pm 3 固體 衰變產物 鑭系元素62 釤 钐 Sm 3 固體 原始 鑭系元素63 銪 铕 Eu 3 固體 原始 鑭系元素64 釓 钆 Gd 3 固體 原始 鑭系元素65 鋱 铽 Tb 3 固體 原始 鑭系元素66 鏑 镝 Dy 3 固體 原始 鑭系元素67 鈥 钬 Ho 3 固體 原始 鑭系元素68 鉺 铒 Er 3 固體 原始 鑭系元素69 銩 铥 Tm 3 固體 原始 鑭系元素70 鐿 镱 Yb 3 固體 原始 鑭系元素71 鎦 鑥 镥 Lu 3 d 固體 原始 鑭系元素72 鉿 铪 Hf 4 固體 原始 過渡金屬73 鉭 钽 Ta 5 固體 原始 過渡金屬74 鎢 钨 W 6 固體 原始 過渡金屬75 錸 铼 Re 7 固體 原始 過渡金屬76 鋨 锇 Os 8 固體 原始 過渡金屬77 銥 铱 Ir 9 固體 原始 過渡金屬78 鉑 铂 Pt 10 固體 原始 過渡金屬79 金 金 Au 11 固體 原始 過渡金屬80 汞 汞 Hg 12 液體 原始 過渡金屬81 鉈 铊 Tl 13 p 固體 原始 貧金屬82 鉛 铅 Pb 14 固體 原始 貧金屬83 鉍 铋 Bi 15 固體 原始 貧金屬84 釙 钋 Po 16 固體 衰變產物 貧金屬85 砈 砹 砹 At 17 型態不明 衰變產物 鹵素86 氡 氡 Rn 18 氣體 衰變產物 惰性氣體87 鍅 鈁 钫 Fr 1 7 s 型態不明 衰變產物 鹼金屬88 鐳 镭 Ra 2 固體 衰變產物 鹼土金屬89 錒 锕 Ac 3 f 固體 衰變產物 錒系元素90 釷 钍 Th 3 固體 原始 錒系元素91 鏷 镤 Pa 3 固體 衰變產物 錒系元素92 鈾 铀 U 3 固體 原始 錒系元素93 錼 鎿 镎 Np 3 固體 衰變產物 錒系元素94 鈽 鈈 钚 Pu 3 固體 衰變產物 錒系元素95 鋂 鎇 镅 Am 3 固體 人工合成 錒系元素96 鋦 锔 Cm 3 固體 人工合成 錒系元素97 鉳 錇 锫 Bk 3 固體 人工合成 錒系元素98 鉲 鐦 锎 Cf 3 固體 人工合成 錒系元素99 鑀 鎄 锿 Es 3 固體 人工合成 錒系元素100 鐨 镄 Fm 3 型態不明 人工合成 錒系元素101 鍆 钔 Md 3 型態不明 人工合成 錒系元素102 鍩 锘 No 3 型態不明 人工合成 錒系元素103 鐒 铹 Lr 3 d 型態不明 人工合成 錒系元素104 鑪 𬬻 Rf 4 型態不明 人工合成 過渡金屬105 𨧀 𬭊 Db 5 型態不明 人工合成 過渡金屬106 𨭎 𬭳 Sg 6 型態不明 人工合成 過渡金屬107 𨨏 𬭛 Bh 7 型態不明 人工合成 過渡金屬108 𨭆 𬭶 Hs 8 型態不明 人工合成 過渡金屬109 䥑 鿏 Mt 9 型態不明 人工合成 過渡金屬110 鐽 𫟼 Ds 10 型態不明 人工合成 過渡金屬111 錀 𬬭 Rg 11 型態不明 人工合成 過渡金屬112 鎶 鿔 Cn 12 型態不明 人工合成 過渡金屬113 鉨 鉨 Nh 13 p 型態不明 人工合成 未知114 鈇 𫓧 Fl 14 型態不明 人工合成 貧金屬115 鏌 镆 Mc 15 型態不明 人工合成 未知116 鉝 𫟷 Lv 16 型態不明 人工合成 未知117 鿬 鿬 Ts 17 型態不明 人工合成 未知118 鿫 鿫 Og 18 型態不明 人工合成 未知蘊藏量 编辑主条目 地球的地殼元素豐度列表 蘊藏量即是地球中 所含元素數量 若依質量來排序現時地殼中含量最豐富的元素 前八個分別是氧 46 6 矽 27 7 鋁 8 1 鐵 5 0 鈣 3 6 鈉 2 8 鉀 2 6 鎂 2 1 41 若考慮包括地函及地核的整個地球 含量最豐富的元素 前八個分別是鐵 32 1 氧 30 1 矽 15 1 鎂 13 9 硫 2 9 鎳 1 8 鈣 1 5 及鋁 1 4 42 歷史 编辑 門德列夫1869年提出的週期表 定義的演變 编辑 化學元素的概念基本上是指無法再進一步分解的物質 嚴格來說 是用化學反應無法再進一步分解的物質 在歷史上分為三個不同階段的定義 早期的定義 類似古希臘時的定義 化學上的定義及原子的定義 早期的定義 编辑 主条目 古典元素 元素 一詞在公元前360年被希臘哲學家柏拉圖首先使用 在他的語錄 蒂邁歐篇 中 討論了一些有機和無機的物質 這可算是最早期的化學著作 柏拉圖假設了一些細微的物質有一些特別的幾何結構 正四面體 火 正八面體 風 正二十面體 水 正六面體 土 及正十二面體 宇宙 43 除此之外 希臘哲學家恩培多克勒在其著作 論自然 On Nature 中 使用了 根 希臘文 ῥizὤmata 一詞 亞里斯多德在 論天 英语 On the Heavens 等著作中構想出五元素說 在柏拉圖的四種元素中再加上以太 精質 亞里士多德對 元素 的正式定義見於 形而上學 英语 Metaphysics Aristotle 44 元素的意思是指一種內在於事物 而事物最初由之構成 且不能被分解為其他類的東西 例如聲音的元素 就是構成了聲音 而聲音最終分解成它們 它們自身却不能分解為其他類的聲音 如果可分的話 只能分為同類的部分 例如 水的部分還是水 音節的部分就不是同一音節了 人們所說的物體的元素也是這樣 物體最終要分解為這些元素 而這些元素却不分散為其他的類 建基於以上的理論 在公元790年 阿拉伯化學家賈比爾假設出金屬由兩種元素組成 硫 作為 火石 用以解釋其可燃性 和水銀 用以解釋理想中的金屬性質 45 到中世紀時 瑞士醫生及鍊金術士帕拉塞爾蘇斯提出了三元素理論 硫使物質有可燃性 水銀使物質有揮發性和穩定性 而物質使金屬有固體性 化學定義及原子定義 编辑 1661年 愛爾蘭自然哲學家羅伯特 波義耳發現不止以往古人認為只有四個古典元素 1789年出現了第一個現代化的化學元素列表 其中包含33個元素 並有元素的基本資料 1818年 已發現元素增加至四十多種 門捷列夫於1869年發表的元素週期表中 有66種元素 直到20世紀初 元素被定義為不能被分解成更簡單的物質 換句話說 一種化學元素不能轉化成其他化學元素 1913年 亨利 莫塞萊發現原子中的核電荷是原子的原子序 介定了目前原子的基礎定義 1919年 有72個已知的元素 1955年 為了紀念門捷列夫 於是把第101種發現的元素命名為鍆 現今 共發現了118種元素 參見元素週期表 許多元素的發現及認可 编辑 参见 化學元素發現年表 有十種物質 人類在史前時代就已熟悉 後來確認是元素 分別是碳 銅 金 鐵 鉛 汞 銀 硫 錫及鋅 在西元1500年前又發現了其他元素的物質 分別是砷 銻及鉍 在1750年之前又發現硫 鈷及鉑 大部份存在在自然界的元素在1900年都已發現 包括 一些現在在工業上常見的元素 例如鋁 矽 鎳 鉻 鎂及鎢等 許多容易反應的活潑金屬 例如鋰 鈉 鉀及鈣等 氟 氯 溴及碘等鹵素 氣體元素 例如氫 氧 氮 氦 氬及氖等 大部份的稀土元素 包括釔 鈰 鑭 釓及釹等 兩種常見的放射性元素鈾及釷 鈾和釷衰變產生的短壽命放射性元素 釙 鐳 氡及錒 在1900年之後發現的元素有 最後三個存在於自然界的穩定元素 鎦 鉿 錸 在礦物中作為鈾或钍的衰變產物被發現的痕量元素 鏷 鍅 最初是藉由人工合成的方法發現 但後來發現在自然界中亦有痕量存在的元素 鎝 砈 錼 鈽 鉕 完全由人工合成產生的超鈾元素 目前從95號 鋂 開始一直到118號 鿫 間的超鈾元素都已被發現 其中最新發現的元素是2010年合成出的鿬 近來發現的元素 编辑 第一個超铀元素 原子序大於92的元素 镎是在1940年發現 到2016年1月份為止 國際純化學和應用化學聯合會已經認可了118種元素的發現 112號元素的發現是在2009年認可的 建議取名為鎶 copernicium 元素符號Cn 46 名稱及符號是在2010年2月19日由IUPAC所認可 47 目前已合成的最重的元素應該是118號元素Og 在2006年10月9日在俄羅斯杜布纳杜布纳联合原子核研究所的核反應器中製備 10 117號元素Ts是目前最晚發現的元素 在2009年發現 48 IUPAC已在2011年6月正式認可了鈇及鉝二個元素 原子序分別是114及116 並且在2012年5月認可其名稱 49 IUPAC在2015年12月認可了第113 115 117及118號元素 50 在2016年6月8日宣布其預計要使用的名稱 這些元素名稱分別是nihonium 113 Nh moscovium 115 Mc tennessine 117 Ts 及oganesson 118 Og 名稱在2016年11月28日正式獲得認可 51 52 2017年1月15日 中華人民共和國全国科学技术名词审定委员会联合国家语言文字工作委员会组织化学 物理学 语言学界专家召开了113号 115号 117号 118号元素中文定名会 5月9日 中国科学院 国家语言文字工作委员会 全国科学技术名词审定委员会在北京联合召开发布会 向社会发布113号 115号 117号 118号元素中文名称分别为鿭 镆 鿬 鿫 53 54 參考文獻 编辑 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Leblanc J Moalic J P Experimental detection of alpha particles from the radioactive decay of natural bismuth Nature 2003 422 6934 876 8 Bibcode 2003Natur 422 876D PMID 12712201 doi 10 1038 nature01541 Sanderson K Heaviest element made again Nature News 2006 10 17 2017 06 15 doi 10 1038 news061016 4 原始内容存档于2020 05 16 10 0 10 1 Schewe P Stein B Elements 116 and 118 Are Discovered Physics News Update American Institute of Physics 2000 10 17 2006 10 19 原始内容存档于2012 01 01 United States Environmental Protection Agency Technetium 99 epa gov 2013 02 26 原始内容存档于2015 09 01 Harvard Smithsonian Center for Astrophysics ORIGIN OF HEAVY ELEMENTS cfa harvard edu 2013 02 26 原始内容存档于2020 09 25 ATOMIC NUMBER AND MASS NUMBERS ndt ed org 2013 02 17 原始内容存档于2014 02 12 periodic lanl gov PERIODIC TABLE OF ELEMENTS LANL Carbon Los Alamos National Laboratory 2017 02 04 原始内容存档于2021 01 25 Katsuya Yamada Atomic mass isotopes and mass number PDF Los Angeles Pierce College 2017 02 04 原始内容 PDF 存档于2014 01 11 Elemental 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and After Global English University of Chicago Press 2015 04 13 178 180 ISBN 978 0 226 00029 9 英语 Concern over the dominance of German especially within chemistry had been simmering for some time In all these international venues German was proscribed and only alongside Italian granted a subsidiary status in IUPAC in 1929 全国科技名词审定委员会公布101 109号元素中文定名 出版参考 1998年 15期 2015 05 17 原始内容存档于2020 09 18 全国科技名词审定委员会公布101 109号元素中文定名 中国科技期刊研究 1998年 03期 2015年5月17日 原始内容存档于2020年9月18日 本刊讯全国科学技术名词审定委员会化学名词审定分委员会于1998年1月中旬召开了无机化学名词组扩大会议 会议根据国际纯粹与应用化学联合会 IUPAC 1997年8月27日决定对101 109号元素英文名称重新命名的意见 审定了相应的中文命名 参加会议的有化学 物理学方面的专家和语言文字方面的工作者 会议在前一个阶段征求意见的基础上 审定了我国101 109号元素的中文名称 其定名中使用的汉字已征得国家语言文字工作委员会的同意 经全国科学技术名词审定委员会批准 1998年7月8日正式公布使用 25 0 25 1 石定栩 周荐 董琨 基於華語教學的語言文字研究 商務 香港 印書館 2014 06 09 49 ISBN 978 962 07 2863 1 英语 又如101 11號元素 IUPAC 對其重新命名之後 兩岸化學專家經過研討 對11個元素的定名達成一致意見 於是 目前兩岸100號之後的元素名稱是完全一致的 Encyclopedia of the Elements Technical Data History Processing Applications 2008 page 72 Table 3 10 Elements known in antiquity Pershina V Hoffman D C The Chemistry of the Heaviest Elements Kaldor U Wilson Stephen 编 Theoretical Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements Springer Science amp Business Media 2003 ISBN 9789048163137 doi 10 1007 978 94 017 0105 1 Encyclopedia of the Elements Technical Data History Processing Applications 2008 page 76 Personal names are sparingly used in the etymology of element names This probably has something to do with the fact that Berzelius very firmly took a definite position against the use of personal names as element names When the metal tungsten was discovered and the chemical world disputed over the names wolfram or tungsten the famous mineralogist A G Werner in Freiberg proposed the name schelium in honor of Scheele and his considerable preparatory work with tungstic oxide Berzelius rejected the proposal abruptly for two reasons The name is not suitable from the viewpoint of the Swedish language and the immortality of our compatriot has no need of such support After that the name became tungsten in England and the USA tungstene in France and wolfram in Germany Sweden and many other countries Encyclopedia of the Elements Technical Data History Processing Applications 2008 page 76 When the transuranic elements were synthesized element names derived from personal names became usual Curium Marie and Pierre Curie Einsteinium Albert Einstein Fermium Enrico Fermi Mendelevium Dmitrij Mendelejev Nobelium Alfred Nobel Lawrencium Ernest O Lawrence the inventor of the cyclotron Arun Syamal Living Science Chemistry 9 Ratna Sagar 2007 65 ISBN 978 81 8332 192 1 英语 Most of the universally accepted symbols for elements at present were first introduced by the Swedish chemist J J Berzelius 1779 1848 He suggested that the symbols of elements be made frome one or two letters of the name of the element Encyclopedia of the Elements Technical Data History Processing Applications 2008 page 78 J J Berzelius in 1813 formulated a simple brilliant proposal Let the first letter in the name of the element be the symbol Or two letters from the element s name But select the letters from the Latin name of the element Then it will be intelligible in all countries Encyclopedia of the Elements Technical Data History Processing Applications 2008 page 79 It is very satisfactory that the same chemical symbolic language is used all over the world irrespective of the type of the national language Encyclopedia of the Elements Technical Data History Processing Applications 2008 page 79 In Russia China Japan and other countries with language systems quite different from the European American system all the same symbols are used expressed with the Latin letters 科學月刊 343 348 科學月刊雜誌社 July 1998 588 中文 繁體 以元素 106 命名為 𨭎 Sg seaborgium 應該實至名歸 爭議則純屬區域政治化 及意氣用事之舉 以歐洲國家成員為主力的國際純粹及應用化學聯盟 IUPAC 的 命名委員會 不滿美國代表機構 如美國化學會 的要求 認為美國人獨大專斷 於是故作 35 0 35 1 关于101 109号元素中文定名的说明 科技术语研究 1998 1 17 18 中文化學名詞的演變 上 2016 01 24 原始内容存档于2020 05 12 煎蛋小学堂 新版元素周期表之歌 118个元素顺序版 煎蛋网 2013 05 26 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