bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί το γερμανικό είναι πιο μεταλλικό από το πυρίτιο;

Η δήλωση ότι το γερμανικό είναι πιο μεταλλικό από το πυρίτιο δεν είναι απολύτως ακριβές . Είναι πιο λεπτό από αυτό. Ενώ και οι δύο είναι ημιαγωγοί, τα εκθέματα γερμανίου περισσότεροι μεταλλικοί χαρακτήρες σε σύγκριση με το πυρίτιο. Εδώ είναι γιατί:

* Ατομικό μέγεθος: Το γερμανικό έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το πυρίτιο. Αυτό το μεγαλύτερο μέγεθος έχει ως αποτέλεσμα την ασθενέστερη έλξη μεταξύ του πυρήνα και των ηλεκτρόνων σθένους, καθιστώντας τα ευκολότερα να χάσουν και να συμβάλουν στη μεταλλική συγκόλληση.

* ενέργεια ιονισμού: Το γερμανικό έχει χαμηλότερη ενέργεια ιονισμού από το πυρίτιο, που σημαίνει ότι απαιτεί λιγότερη ενέργεια για την απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου. Αυτή η χαμηλότερη ενέργεια ιονισμού συμβάλλει επίσης στην πιο μεταλλική της φύση.

* Ηλεκτροργατιστικότητα: Το γερμανικό έχει χαμηλότερη ηλεκτροαρνητικότητα από το πυρίτιο. Αυτό σημαίνει ότι έχει χαμηλότερη τάση να προσελκύει ηλεκτρόνια, συμβάλλοντας περαιτέρω στον μεταλλικό της χαρακτήρα.

Ωστόσο, τόσο το πυρίτιο όσο και το γερμανικό ταξινομούνται ως μεταλλοειδείς , που σημαίνει ότι παρουσιάζουν ιδιότητες τόσο των μετάλλων όσο και των μη μεταλλικών. Δεν θεωρούνται δεν θεωρούνται αληθινά μέταλλα .

Ως εκ τούτου, είναι πιο ακριβές να πούμε ότι το γερμανικό δείχνει περισσότερα μεταλλικά χαρακτηριστικά από το πυρίτιο λόγω του μεγαλύτερου ατομικού μεγέθους του, της χαμηλότερης ενέργειας ιονισμού και της χαμηλότερης ηλεκτροαρνητικότητας. Αυτό οδηγεί σε:

* Υψηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα: Το γερμανικό έχει υψηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα από το πυρίτιο, καθιστώντας τον καλύτερο αγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

* Κάτω χάσμα ζώνης: Το γερμανικό έχει ενέργεια χαμηλότερης ζώνης από το πυρίτιο, διευκολύνοντας τα ηλεκτρόνια να πηδούν στη ζώνη αγωγιμότητας και να συμβάλλουν στην ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Συνοπτικά, ενώ και τα δύο είναι μεταλλοειδή, το γερμανικό παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό μεταλλικού χαρακτήρα σε σύγκριση με το πυρίτιο. Αυτό οφείλεται στο μεγαλύτερο ατομικό μέγεθος, στην ενέργεια χαμηλότερης ιονισμού και στην χαμηλότερη ηλεκτροαρνητικότητα, οδηγώντας σε υψηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα και χαμηλότερη ενέργεια χάσματος ζώνης.

Ένζυμα – Λειτουργία και τύποι

Ένζυμα – Λειτουργία και τύποι

Βασικές έννοιες Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε για τις λειτουργίες, τη μηχανική και τους τύπους ενός από τα πιο σημαντικά βιομόρια:τα ένζυμα. Τι είναι τα ένζυμα; Τα ένζυμα είναι μια κατηγορία βιομορίων που είναι υπεύθυνα για την κατάλυση χημικών αντιδράσεων στα κύτταρα. Τα ένζυμα καθιστούν δυνατή τ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λευκίνης και ισολευκίνης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λευκίνης και ισολευκίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ λευκίνης και ισολευκίνης είναι ότι η λευκίνη είναι σημαντική για τη γενική υγεία των μυών, καθώς διεγείρει την πρωτεϊνοσύνθεση και μειώνει τη διάσπαση των πρωτεϊνών στους μύες μετά από σωματικό τραύμα. Από την άλλη, η ισολευκίνη είναι απαραίτητη για την παραγωγή αιμοσφαιρίνη

Οδηγός υπολογισμού ατομικής μάζας

Οδηγός υπολογισμού ατομικής μάζας

Ατομική μάζα είναι η μάζα ενός μόνο ατόμου. Αυτό βρίσκεται αθροίζοντας όλα τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια στο άτομο. Ένα πρωτόνιο έχει μάζα 1.836 ηλεκτρονίων. Δεδομένου ότι τα ηλεκτρόνια μετά βίας αλλάζουν το αποτέλεσμα της ατομικής μάζας, γενικά μένουν έξω από τον υπολογισμό. Αυτό το σε