Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Химическое состояние химического элемента обусловлено его электронными, химическими и физическими свойствами, поскольку он существует в сочетании с самим собой или группой одного или нескольких других элементов. Химическое состояние часто определяется как "окислительное состояние", когда речь идет о металлических катионах. При упоминании органических материалов химическое состояние обычно определяется как химическая группа, которая представляет собой группу нескольких элементов, связанных друг с другом. Ученые-материалисты, физики твердого состояния, химики-аналитики, ученые-поверхностники и спектроскописты описывают или характеризуют химическую, физическую и/или электронную природу поверхности или основных областей материала как имеющих или существующих в одном или нескольких химических состояниях.
The chemical state of a chemical element is due to its electronic, chemical and physical properties as it exists in combination with itself or a group of one or more other elements. A chemical state is often defined as an "oxidation state" when referring to metal cations. When referring to organic materials, a chemical state is usually defined as a chemical group, which is a group of several elements bonded together. Material scientists, solid state physicists, analytical chemists, surface scientists and spectroscopists describe or characterize the chemical, physical and/or electronic nature of the surface or the bulk regions of a material as having or existing as one or more chemical states.
Значение
Химическое состояние группы элементов может быть аналогичным, но не идентичным химическому состоянию другой подобной группы элементов, потому что две группы имеют разные соотношения одних и тех же элементов и имеют разные химические, электронные и физические свойства, которые могут быть обнаружены различными спектроскопическими методами. Химическое состояние может существовать на поверхности или внутри материала твердого состояния и может часто, но не всегда, быть изолировано или отделено от других химических видов, обнаруженных на поверхности этого материала. Ученые-поверхностники, спектроскописты, химические аналитики и ученые-материалы часто описывают химическую природу химических видов, функциональной группы, аниона или катиона, обнаруженных на поверхности и вблизи поверхности материала твердого состояния, как его химическое состояние. Чтобы понять, чем химическое состояние отличается от состояния окисления, аниона или катина, сравните фторид натрия (NaF) с политетрафторэтиленом (PTFE, Teflon). Оба содержат фтор, наиболее электроотрицательный элемент, но только NaF растворяется в воде, образуя отдельные ионы, Na+ и F−. Электроотрицательность фтора сильно поляризует плотность электронов, которая существует между углеродом и фтором, но недостаточно для производства ионов, которые позволили бы ему раствориться в воде. Углерод и фтор в тефлоне (PTFE) имеют электронный заряд нуля, поскольку они образуют ковалентную связь, но немногие ученые описывают эти элементы как имеющие окислительное состояние нуля. С другой стороны, многие элементы в чистом виде часто описываются как существующие с окислительным состоянием нуля. Это один из атрибутов номенклатуры, который поддерживался на протяжении многих лет.
The chemical state of a group of elements, can be similar to, but not identical to, the chemical state of another similar group of elements because the two groups have different ratios of the same elements and exhibit different chemical, electronic, and physical properties that can be detected by various spectroscopic techniques. A chemical state can exist on or inside the surface of a solid state material and can often, but not always, be isolated or separated from the other chemical species found on the surface of that material. Surface scientists, spectroscopists, chemical analysts, and material scientists frequently describe the chemical nature of the chemical species, functional group, anion, or cation detected on the surface and near the surface of a solid state material as its chemical state. To understand how a chemical state differs from an oxidation state, anion, or cation, compare sodium fluoride (NaF) to polytetrafluoroethylene (PTFE, Teflon). Both contain fluorine, the most electronegative element, but only NaF dissolves in water to form separate ions, Na+ and F−. The electronegativity of the fluorine strongly polarizes the electron density that exists between the carbon and the fluorine, but not enough to produce ions which would allow it to dissolve in the water. The carbon and fluorine in Teflon (PTFE) both have an electronic charge of zero since they form a covalent bond, but few scientists describe those elements as having an oxidation state of zero. On the other hand, many elements, in their pure form, are often described as existing with an oxidation state of zero. This is one of the attributes of nomenclature that has been upheld over the years.
Тесно связанная номенклатура
Химическое состояние элемента часто путают с его окислительным состоянием. Химическое состояние элемента или группы элементов, имеющих ионный заряд, отличный от нуля, например (1+), (2+), (3+), (1 ), (2 ) (3 ), определяется как состояние окисления этого элемента или группы элементов. Элементы или химические группы, которые имеют ионный заряд, обычно могут быть растворены в воде или другом полярном растворителе для образования ионов. Такое соединение или соль описывается как ионное соединение с ионными связями, что означает, что, по сути, вся электронная плотность одного или нескольких валентных электронов была перенесена из менее электронегативной группы элементов в более электронегативную группу элементов. В случае неионного соединения химические связи неионны, что означает, что соединение, вероятно, не растворится в воде или другом полярном растворителе. Многие неионные соединения имеют химические связи, которые имеют общую электронную плотность, которая связывает их вместе. Этот тип химической связи является либо неполярной ковалентной связью, либо полярной ковалентной связью. Функциональная группа очень похожа на химический вид и химическую группу. Химическая группа или химический вид проявляют отличительное реакционное поведение или отличительный спектральный сигнал при анализе различными спектроскопическими методами. Эти три группировки часто используются для описания групп элементов, которые существуют в органической молекуле.
The chemical state of an element is often confused with its oxidation state. The chemical state of an element or a group of elements that has a non zero ionic charge, e. g. (1+), (2+), (3+), (1 ), (2 ) (3 ), is defined as the oxidation state of that element or group of elements. Elements or chemical groups that have an ionic charge can usually be dissolved to form ions in either water or another polar solvent. Such a compound or salt is described as an ionic compound with ionic bonds which means that, in effect, all of the electron density of one or more valence electrons has been transferred from the less electronegative group of elements to the more electronegative group of elements. In the case of a non ionic compound the chemical bonds are non ionic such meaning the compound will probably not dissolve in water or another polar solvent. Many non ionic compounds have chemical bonds that share the electron density that binds them together. This type of chemical bond is either a non polar covalent bond or a polar covalent bond. A functional group is very similar to a chemical species and a chemical group. A chemical group or chemical species exhibits a distinctive reaction behavior or a distinctive spectral signal when analyzed by various spectroscopic methods. These three groupings are often used to describe the groups of elements that exist within an organic molecule.
Примеры химических названий, описывающих химическое состояние группы элементов
Следующий список нейтральных соединений, анионов, катионов, функциональных групп и химических видов является частичным списком многих групп элементов, которые могут проявлять или иметь уникальное "химическое состояние", будучи частью поверхности или основной массы материала твердого состояния.
The following list of neutral compounds, anions, cations, functional groups and chemical species is a partial list of the many groups of elements that can exhibit or have a unique "chemical state" while being part of the surface or the bulk of a solid state material.