klíčový rozdíl mezi přechodnými kovy a metaloidy je to přechodné kovy jsou chemické prvky mající atomy s nepárovými d elektrony, zatímco metaloidy jsou chemické prvky mající své vlastnosti mezi kovy a nekovy.
Přechodné kovy jsou v podstatě kovové prvky. Ale ne všechny kovy jsou přechodnými kovy, protože musí splňovat skutečnost, že atomy mají nepárové d elektrony, aby se atom stal přechodným kovem. Na druhé straně metaloidy nejsou kovové nebo nekovové. Mají však chemické a fyzikální vlastnosti, které leží mezi kovy a kovy.
1. Přehled a klíčový rozdíl
2. Co jsou přechodné kovy
3. Co jsou metaloidy
4. Srovnání bok po boku - přechodové kovy vs. metaloidy v tabulkové formě
5. Shrnutí
Přechodné kovy jsou chemické prvky mající atomy s nepárovými d elektrony. Alespoň, stabilní kationty, které tvoří, by měly mít nepárové d elektrony. Kromě toho většina d blokových prvků jsou přechodné kovy. Skandium a zinek však nepovažujeme za přechodné kovy. Je tomu tak proto, že nemají ve svých stabilních kationtech žádné nepárové elektrony. Tyto atomy mají d elektrony, ale všechny jsou spárované elektrony.
Obrázek 01: Barevné sloučeniny přechodných kovů
Kromě toho mohou prvky přechodného kovu tvořit různé sloučeniny s různými barvami. Je to hlavně proto, že tyto prvky mohou mít různé oxidační stavy, které jsou velmi barevné. Tyto různé oxidační stavy chemického prvku mohou mít různé barvy. A tyto barvy vznikají díky elektronickým přechodům d-d. Navíc, díky přítomnosti těchto nepárových elektronů, jsou tyto kovy paramagnetické nebo feromagnetické. Téměř všechny tyto prvky se mohou spojit s ligandy za vzniku koordinačních komplexů.
Metaloidy jsou chemické prvky, které mají své vlastnosti mezi kovy a nekovy. Většinou mají směs vlastností kovů a nekovů. Existuje šest běžných metaloidů;
Tyto prvky mají obvykle kovový vzhled. Jsou však velmi křehké a jsou to špatné elektrické vodiče. Při zvažování jejich chemické povahy se většinou týkají nekovů než kovů. Další fyzikální vlastnosti jsou meziprodukty kovů a nekovů. Tyto chemické prvky jsou důležité při výrobě slitin, biologických látek, katalyzátorů, skel atd. Ještě důležitější je, že je můžeme použít při výrobě polovodičů, zejména křemíku a germania..
Obrázek 02: Polovodičové elektronické součástky
Tyto metaloidy existují hlavně v pevné fázi a jsou lesklé. Mají střední ionizační energie a hodnoty elektronegativity leží kolem 2,0. Při zvažování svých oxidových forem jsou amfoterní nebo slabě kyselé.
Přechodné kovy jsou chemické prvky mající atomy s nepárovými d elektrony, zatímco metaloidy jsou chemické prvky mající své vlastnosti mezi kovy a nekovy. To je klíčový rozdíl mezi přechodnými kovy a metaloidy. Další rozdíl mezi přechodnými kovy a metaloidy je v tom, že přechodné kovy mají kovové vlastnosti a jsou vysoce elektricky vodivé ve srovnání s metaloidy, protože metaloidy jsou běžné jako polovodiče kvůli jejich mezilehlé schopnosti vést elektřinu.
Jednou další vlastností, která způsobuje rozdíl mezi přechodnými kovy a metaloidy, je tvrdost. Obvykle mají přechodné kovy vysokou tvrdost, zatímco metaloidy jsou křehčí. Důležité je, že chemická povaha metaloidů se týká spíše kovů než kovů, zatímco přechodné kovy mají obecné chemické vlastnosti kovů.
Níže uvedený infographic uvádí podrobněji rozdíl mezi přechodnými kovy a metaloidy.
Přechodné kovy jsou subkategorií kovů. Metalloidy jsou chemickými a fyzikálními vlastnostmi kovů a nekovů jako meziprodukty. Klíčovým rozdílem mezi přechodnými kovy a metaloidy je to, že přechodné kovy jsou chemické prvky, které mají atomy s nepárovými d elektrony, zatímco metaloidy jsou chemické prvky, které mají své vlastnosti mezi kovy a nekovy.
1. „Přechodový kov.“ Wikipedia, Wikimedia Foundation, 6. října 2018. K dispozici zde
2. „Metalloid.“ Wikipedia, Wikimedia Foundation, 6. října 2018. K dispozici zde
1. „Barevná řešení přechodu na kov“ Autorem není čitelný autorsky čitelný autor (Public Domain) prostřednictvím Commons Wikimedia
2. ”Semiconductor-1" Lejla peace - Vlastní práce, (CC BY-SA 3.0) přes Commons Wikimedia