Каким числом валентных электронов обладает мышьяк (As)?

What is the valency of arsenic Валентные электроны

Мышьяк занимает 33-е место в периодическом дереве. Мышьяк, элемент группы 15, является его символом. Мышьяк образует связи, используя свои -валентные электроны. В этой статье подробно объясняется, как работают валентные электроны мышьяка. Вы сможете узнать больше после прочтения этой статьи.

Мышьяк используется в сплавах, таких как автомобильные аккумуляторы или боеприпасы. Мышьяк является распространенной примесью для полупроводниковых электронных устройств. Он также входит в состав соединения III-V арсенида кремния-галлия. Производство пестицидов и инсектицидов производится из мышьяка и его соединений. С растущим признанием токсического воздействия соединений мышьяка и их использования эти области применения сокращаются.

Мышьяк встречается в природе преимущественно в соединениях с металлами или серой и лишь изредка в свободном состоянии. Содержание мышьяка в земной коре 0,0005%.

Каким числом валентных электронов обладает мышьяк (As)?

Мышьяк, трудно преобразуемый компонент, очень трудно превратить в летучие или водорастворимые продукты. Мышьяк — очень подвижный элемент, поэтому вряд ли можно найти его в больших количествах на каком-то одном участке. Это положительный момент. Однако загрязнение мышьяком может легко распространяться и становится более серьезной проблемой. Когда мышьяк неподвижен, его нельзя мобилизовать.

Мышьяк — природный элемент, широко распространенный в земной коре. Мышьяк можно соединить с кислородом, хлором и серой в окружающей среде, чтобы получить неорганическое соединение мышьяка. Мышьяк содержится в растениях и животных. Он реагирует с углеродом и водородом с образованием органического соединения мышьяка. Неорганические соединения мышьяка используются в основном для сохранения древесины.

Человеческая деятельность, в первую очередь плавка и добыча полезных ископаемых, привела к мобилизации естественно неподвижных мышьяков. Теперь их можно найти в гораздо большем количестве мест, чем они были естественным образом.

Место мышьяка в периодической таблице

Место мышьяка в периодической таблице

Истории

До того, как мышьяк был признан химическим элементом, он уже был известен в некоторых соединениях. Аристотель в 4 веке до нашей эры писал о веществе под названием «сандарахе», которое сейчас считается минералом рихгар и сульфидом мышьяка.

Альберт Великий, возможно, впервые увидел этот элемент в Риме 13 века. Николя Лемери, французский врач и химик, наблюдал образование мышьяка при нагревании смеси, состоящей из оксида, мыла и поташа. К 18 веку мышьяк был известен как уникальный полуметалл. Он отметил появление металлического вещества после нагревания arsenicum с мылом. Однако сомнительно, что ученый и естествоиспытатель Альбертус Магнус действительно видел этот элемент. Иоганн Шредер, английский фармацевт, который нагревал оксид мышьяка с древесным углем, сделал первый ясный и достоверный отчет о свободном веществе в 1649 году.

Ключевые факты

  • Подземные воды в различных странах содержат большое количество мышьяка.
  • Наибольшую опасность для здоровья населения представляет загрязнение мышьяком воды, используемой для питья, приготовления пищи и орошения.
  • Неорганический мышьяк может быть чрезвычайно токсичным.
  • В затронутых сообществах самое важное — предотвратить дальнейшее воздействие, обеспечив безопасную питьевую воду.
  • Мышьяк может вызвать рак кожи и кожные поражения, если он находится в долгосрочной перспективе. Его связывают с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Было показано, что воздействие в раннем детстве и внутриутробно вызывает снижение когнитивных функций и увеличение смертности среди молодых людей.

Последствия мышьяка для здоровья

Мышьяк является одним из самых опасных элементов. Неорганические соединения мышьяка встречаются в природе на Земле в небольших количествах, несмотря на их токсическое действие. Мышьяк можно найти в пище, воде и воздухе. Контакт кожи с почвой и водой, содержащей мышьяк, может привести к отравлению.
Уровни мышьяка в пищевых продуктах относительно низкие, поскольку он не добавляется в пищу из-за его токсического действия. Однако уровни мышьяка в морепродуктах и ​​рыбе могут быть очень высокими, потому что они поглощают мышьяк из воды. В основном это безвредная органическая форма, но высокое содержание мышьяка в рыбе может представлять угрозу для вашего здоровья.

Люди, работающие с мышьяком, могут подвергаться более высокому воздействию мышьяка, чем те, кто живет в домах из консервированного дерева или на фермах, где в прошлом использовались пестициды, содержащие мышьяк.

Использование

Мышьяк, известный как смертельный яд, хорошо известен. Хотя соединения мышьяка могут использоваться в качестве инсектицидов или крысиных ядов, их использование необходимо контролировать.

Мышьяк имеет удивительное медицинское применение. Раствор доктора Фаулера, представляющий собой растворенный в воде арсенат калия, был популярным тонизирующим средством в викторианские времена. Его даже использовал Чарльз Диккенс. Для профилактики болезней и увеличения веса в корма для птиц теперь добавляют мышьякоорганические соединения. Мышьяк можно использовать в полупроводниках (арсенид галлия) для легирования твердотельных устройств. Его также можно использовать для бронзирования, пиротехники и закалки дроби. Вы можете использовать соединения мышьяка, чтобы сделать стекло или сохранить древесину.

атомный номер33
атомный вес74.921595
температура плавления
(серая форма)814 ° C (1497 ° F) при давлении 36 атмосфер
плотность
(желтая форма)2,03 г/см 3  при 18 °C (64 °F)
(серая форма) 5,73 г/см 3  при 14 °C (57 °F)
степени окисления-3, +3, +5
электронная конфигурация.1 с 2 2 с 2 2 т 6 3 с 2 3 т 6 3 д 10 4 с 2 4 т 3

Биологическая роль

Ученые считают, что мышьяк может быть важным элементом нашего рациона, но в очень малых количествах. Он токсичен в небольших количествах и может вызвать рак. Он связывается с атомами в волосах и может быть обнаружен при анализе образцов волос. Мышьяк можно найти в органических формах, которые менее вредны, чем более токсичные формы.

Каковы валентные элементы мышьяка

Валентные электроны – это количество электронов на последней орбите (оболочке). Валентность мышьяка представляет собой сумму всех электронов в последней оболочке, следующих за электронной конфигурацией. Валентные элементы отвечают за определение свойств элемента и участие в образовании связей.

Аналитическая химия

Мышьяк может быть качественно обнаружен путем осаждения желтой мышьяковой серы, образующейся из соляной кислоты при концентрации 25 процентов или выше. Преобразование в арсин является распространенным способом определения следовых количеств мышьяка. Это можно сделать либо с помощью теста Марша (арсин разлагается при нагревании с образованием черного зеркала внутри трубки), либо методом Гутцайта (испытательная бумага, покрытая хлоридом ртути, темнеет под воздействием арсина из-за образования свободной ртути).

Что такое мышьяк?

Мышьяк (As), также известный как элемент, представляет собой химическое вещество, которое нельзя разложить на более простые химические вещества. Это не соединение молекул, состоящих из других элементов.

  • Свойства элементов в одном и том же столбце часто схожи, поэтому мышьяк может перемещаться вместе с фосфором (P) в клеточной транспортной системе для P. Это связано с тем, что мышьяк похож на фосфор (см. ниже), который является частью ваших молекул ДНК. (Смотри ниже). Это сходство может объяснить, как клетки поглощают мышьяк. Arsenic может перемещаться по транспортной системе клетки, чтобы получить P.
  • Мышьяк занимает 33-е место в атомном номере. У него 33 протона в ядре и 33 электрона, вращающихся вокруг него, когда оно не заряжено.

Сколько протонов и электронов у мышьяка?

Ядро расположено в центре атома. В ядре находятся протоны и нейтроны. 33 — атомный номер мышьяка. Количество протонов в атоме – это атомный номер. Число протонов, обнаруженных в мышьяке, равно 33. Кольцевая оболочка расположена вне ядра и содержит электроны, равные протонам. Это означает, что атом мышьяка содержит всего тридцать три электрона.

Как рассчитать количество валентных электронов в атоме оксида мышьяка?

Выполнив несколько шагов, вы сможете определить валентность электронов. Одним из таких шагов является электронная конфигурация. Без электронной конфигурации невозможно определить, присутствует ли валентный электрон. Легко определить конфигурацию электронов для всех элементов.

Как рассчитать количество валентных электронов в атоме мышьяка?

Однако легко идентифицировать валентные элементы, просто расположив электроны в соответствии с принципами Бора. Вот как мы можем определить валентность мышьяка.

Нахождение общего количества электронов, присутствующих в мышьяке

Сначала нам нужно определить общее число электронов в атоме мышьяка. Количество протонов в мышьяке требуется, чтобы найти количество электронов. Вам также необходимо знать атомные номера мышьяковых элементов, чтобы определить количество электронов.

Периодическую таблицу можно использовать для расчета атомных номеров. Очень важно определить атомный номер мышьяковых элементов с помощью периодической таблицы. Количество протонов в атоме называется «атомным номером». Кроме того, электроны, равные протонам, могут быть найдены вне ядра.

Таким образом, мы можем окончательно заключить, что число электронов в мышьяке равно его атомным номерам. Мы можем видеть из периодической таблицы, что атом мышьяка имеет атомный номер 33. Атом мышьяка состоит из трех электронов.

Валентность – это способность атома химического элемента образовывать определенное количество химических связей с другими атомами. Он принимает значения от 1 до 8 и не может быть равен 0. Он определяется количеством электронов атома, потраченных на образование химических связей с другим атомом. Валентность является реальной ценностью. Числовые значения валентности обозначены римскими цифрами (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII).

Выполните электронную конфигурацию мышьяка

Шаг 2 имеет решающее значение. На этом этапе требуется расположение электронов мышьяка. Атомы мышьяка состоят из 33 электронов. Электронная конфигурация указывает на то, что первая оболочка содержит два электрона, а вторая оболочка содержит восемь электронов. Третья оболочка содержит восемь электронов, а третья оболочка — восемнадцать электронов. Четвертая оболочка имеет пять электронов. Таким образом, имеется две оболочки мышьяка с восемью электронами в каждой: 2, 8, 18 и 4.

Определить валентную оболочку и вычислить общее количество электронов

Третий шаг включает диагностику валентной оболочки. Валентная оболочка — это оболочка, соответствующая электронной конфигурации. Общее количество электронов, содержащихся в валентной оболочке, называется валентной электроникой. Электронная конфигурация мышьяка показывает, что оболочка с пятью электронами является последней. Таким образом, пять валентных электронов для мышьяка (As) равны пяти.

Термины « степень окисления » и « валентность » могут не совпадать, но численно они почти идентичны. Условный заряд атома атома называется степенью окисления. Он может быть как положительным, так и отрицательным. Валентность относится к способности атома образовывать связи. Он не может иметь отрицательное значение.

Какова валентность мышьяка?

Способность одного атома элемента связываться с другим атомом во время образования молекулы известна как валентность. Валентность элемента относится к количеству непарных элементов на его последней орбите.

Какова валентность мышьяка

Электронная конфигурация в возбужденном состоянии элемента определяет его валентность. Электронная конфигурация мышьяка в возбужденном состоянии (As*): 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  3d 10  4s 1  4p x 1  4p y 1  4p z 1  4d xy 1 . Эта электронная конфигурация мышьяка показывает пять неспаренных электронов в оболочке. Соответственно, валентность атома мышьяка равна 5.

Степень окисления мышьяка (+3) равна +3. Арсенид галлия (GaAs) имеет степень окисления мышьяка (+3).

Валентность мышьяка в этом соединении равна 3. Образование связи определяет степень окисления.

Какое число валентных элементов имеет мышьяк (As 3- )?

При образовании связи элементы, имеющие 5, 6 и 7 электронов на своих последних оболочках, могут получать электроны с последней оболочки. Анионы — это элементы, которые принимают электроны для образования связей. Конечная оболочка мышьяка получает три электрона во время образования связи и становится ионом мышьяка (As 3- ). Таким образом, мышьяк является анионным элементом.

сколько валентных электронов имеет ион мышьяка (As3-)

Электронная конфигурация мышьяка (As3–) 1s 2  2s 2  2p 6  3s 2  3p 6  4s 2  3d 10  4p 6 . Эта электронная конфигурация показывает, что ион мышьяка (As 3- ) приобрел электронную конфигурацию криптона, и его окончательная оболочка имела восемь электронов. Восемь электронов находятся в последней оболочке иона мышьяка. Валентных электронов мышьяка (As 3- ) восемь.

  1.  Валентность — числовая характеристика способности атомов данного элемента связываться с другими атомами.
  2. Валентность водорода постоянна и равна единице.
  3. Валентность кислорода также постоянна и равна двум.
  4. Валентность большинства других элементов непостоянна. Его можно определить по формулам их бинарных соединений с водородом или кислородом.

Марш тест

В химии пниктогенов известна проба Марша, или реакция Марша, с помощью которой можно различить сурьму и мышьяк. Он заключается в том, что, в отличие от сурьмы, мышьяк реагирует с гипохлоритом натрия в водном растворе, и мышьяковистое зеркало растворяется:

Марш тест

Зеленые красители мышьяка

перекошенная зелень

Одним из интересных фактов о мышьяке является то, что 200-250 лет назад стены красили стойким зеленым красителем — зеленью Шееле, не подозревая о его высокой токсичности. Этот пигмент был открыт  Карлом Вильгельмом Шееле  путем смешивания солей мышьяка (III) с сульфатом меди:

перекошенная зелень

Упрощенно зеленый цвет Шееле можно считать гидроарсенитом меди. Интересно, что стены комнаты, в которой жил Наполеон в изгнании, были выкрашены зеленой краской Шееле, отчего великий император, по народному поверью, и умер.

Рекомендации:

Alexander Stephenson

Кандидат химических наук, главный редактор Guide-scientific.com. Преподаватель нескольких международных онлайн-школ, член жюри конкурсов по химии и автор научных статей.

Оцените автора

Добавить комментарий