化学記号

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周期、元素は記号で示される

化学記号は化学において、主に化学元素、官能基、化合物、その他の実体に使用される略語です。化学元素の元素記号は原子記号とも呼ばれ、通常、ラテンアルファベットの1文字または2文字で構成され、最初の文字は大文字で書かれます。

化学元素の初期の記号は、古典ラテン語ギリシャ語に由来しています。元素によっては、その物質が古代に知られていたため、あるいは比較的最近になって発明されたため、その名称が付けられたものもあります。例えば、Pbは(ラテン語でplumbum )の記号です。Hgは水銀(ギリシャ語でhydrargyrum )の記号です。Heはヘリウム新ラテン語名)の記号です。これは、ヘリウムが古代ローマ時代には知られていなかったためです。一部の記号は、ローマ時代には知られていなかったタングステン(ドイツ語でWolfram )のWのように、他の由来に由来しています。

新しく合成された(またはまだ合成されていない)元素には、3文字の仮記号が割り当てられることがあります。例えば、「Uno」はハッシウム(元素番号108)の仮記号で、原子番号の数字に基づいて、ウンニロクチウムという仮の名前が付けられていました。また、現在は公式には使用されていない歴史的な記号もいくつかあります。

記号の拡張

原子記号の注釈付き例

元素自体の文字に加えて、特定の同位体イオン化状態酸化状態、またはその他の原子の詳細を示す上付き文字または下付き文字として、記号に追加の詳細が追加される場合があります。[1]いくつかの同位体は、元素記号に同位体の詳細が追加されるだけでなく、独自の記号を持っています。

核種または分子を指定するために付けられた上付き文字または下付き文字には、以下の意味と位置があります。

  • 核子質量数)は、左上付き文字の位置に表示されます(例:14 N)。この数値は特定の同位体を定義します。「m」や「f」などのさまざまな文字は、核異性体を示すために使用される場合もあります(例:99m Tc)。あるいは、ここでの数値は特定のスピン状態を表すこともできます(例:1O2 。これらの詳細は、特定の文脈で関連がない場合は省略できます
  • 陽子番号(原子番号)は、左添え字の位置に示されることがあります(例:64 Gd)。原子番号は化学元素とは重複しますが、核反応における核子数の変化を強調するために使用されることがあります
  • 必要に応じて、イオン化状態または励起状態を右上付き文字で示すことができます(例:イオン化状態Ca 2+)。
  • 分子または化合物中の元素の原子数は、右下付き文字で示されます(例:N 2またはFe 2 O 3)。この数が1の場合、通常は省略されます。指定されていない場合は、1が暗黙的に理解されます。
  • ラジカルは右側のドットで示されます(例:中性の塩素原子の場合はCl • )。これは、特定の文脈に関連しない限り、しばしば省略されます。これは、骨格構造中の非結合価電子の場合に一般的に当てはまるように、電荷と原子番号からすでに推測できるためです

多くの官能基には独自の化学記号もあります。例:フェニル基はPh 、メチル基はMeです

ここに、現在、日付付き、提案済み、歴史的な記号とシンボルのリストとその意味が記載されています。また、各元素の原子番号原子量、または最も安定な同位体の原子質量、周期表の族番号と周期番号、および記号の語源も示されています。

化学元素の記号

化学元素一覧
Z記号名称名称の由来[2] [3]
1H水素ギリシャ語の要素hydro--genは「水を形成する」という意味です
2Heヘリウムギリシャ語hḗlios、「太陽」
3Liリチウムギリシャ語lithos、「石」
4Beベリリウムベリル、鉱物(南インドのベルールの名称に由来)
5Bホウ素ホウ砂、鉱物(アラビア語 bawraqに由来)
6C炭素ラテン語 carbo、「石炭
7N窒素ギリシャ語nítron-gen、「硝石を形成する」 という意味
8O酸素ギリシャ語oxy--gen、「酸を形成する」 という意味
9Fフッ素ラテン語fluere、「流れる」という意味
10Neネオンギリシャ語néon、「新しい」という 意味
11Naナトリウム英語の ソーダ(記号Naは新ラテン語の natriumに由来し、ドイツ語のNatronナトロン)から造語された)
12Mgマグネシウムマグネシア、ギリシャテッサリア地方
13Alアルミニウムalumina、ラテン語のalumen(属名alumni)に由来、「苦い塩、ミョウバン
14Siケイ素ラテン語のsilex (フリント元々はsilicium
15Pリンギリシャ語のphōsphóros(光を持つ)
16S硫黄ラテン語のsulphur(硫黄)
17Cl塩素ギリシャ語のchlōrós(緑がかった黄色)
18Arアルゴンギリシャ語argós 、「怠惰な」(不活性のため
19Kカリウム新ラテン語potassa、「カリ」(記号Kはラテン語kaliumに由来)
20Caカルシウムラテン語calx、「石灰
21Scスカンジウムラテン語Scandia、「スカンジナビア
22Tiチタンギリシャ神話の大地の女神ティーターンの息子たち
23Vバナジウムスカンジナビアの女神フレイヤの古ノルド語名Vanadis
24Crクロムギリシャ語chróma、「色」
25Mnマンガンマグネシア・ネグラから訛ったもの。マグネシウムを参照。
26Fe英語の単語。最終的にはケルト語の「」を意味するケルト語に関連する単語、*īsarnomに由来(記号Feはラテン語のferrumに由来)
27Coコバルトドイツ語の Kobold 」(ゴブリン
28Niニッケルドイツの鉱夫神話に 登場するいたずら好きな精霊、ニッケル
29Cu英語の単語。ラテン語のcuprum、古代ギリシャ語のKýpros、「キプロス」 に由来
30Zn亜鉛おそらくドイツ語の「Zinke」(爪)または「歯」に由来するが、ペルシャ語の「 sang」(石) を示唆する説もある。
31Gaガリウムラテン語の「Gallia」(フランス)
32Geゲルマニウムラテン語の「 Germania 」 (ドイツ)
33Asヒ素フランス語の arsenicは、ギリシャ語のarsenikón(「黄色のヒ素」)に由来し(arsenikós(「男性的な」または「男らしい」)の影響を受けている)、西アジアの 放浪語で、最終的には古代イラン語の *zarniya-ka(「黄金の」) に由来する。
34Seセレンギリシャ語のselḗnē(「月」)
35Br臭素ギリシャ語のbrômos(「悪臭 」)
36Krクリプトンギリシャ語のkryptós(「隠された」)
37Rbルビジウムラテン語のrubidus(「深紅」)
38Srストロンチウムストロンチアン(スコットランドの村)
39Yイットリウムイッテルビー、スウェーデンの村
40Zrジルコニウムジルコン、鉱物
41Nbニオブギリシャ神話に登場するタンタロス王の娘、ニオベ
42Moモリブデンギリシャ語のmolýbdaina(鉛の塊)は、mólybdos(鉛) に由来します。
43Tcテクネチウムギリシャ語のtekhnetós(人工の) に由来します。
44Ruルテニウム新ラテン語のRutheniaロシア) に由来します。
45Rhロジウムギリシャ語のrhodóeisバラ色の)は、rhódon(バラ) に由来します。
46Pdパラジウム当時惑星と考えられていた小惑星パラス
47Ag英語の単語。最終的にはゲルマン祖語の*silubrąに由来します(記号はラテン語のargentumに由来します)
48Cdカドミウム新ラテン語cadmiaカドモス王に由来
49Inインジウムラテン語indicum、「」(スペクトルに見られる色)
50SnTin英語の単語。最終的にはゲルマン祖語の*tinąに由来し、おそらく「輝く」を意味する(記号はラテン語のstannumに由来)
51Sbアンチモンラテン語antimonium語源は不明。民間語源説によると、ギリシャ語のantí(「反対に」)+ mónos(「単独で」)、または古フランス語の anti-moine (「修道士の災い」)に由来するが、アラビア語のʾiṯmid (「アンチモン」)がラテン語として再フォーマットされた、あるいは関連している可能性もある。(記号はラテン語のstibium輝安鉱」に由来)
52Teテルルラテン語のtellus、「地面、地球」
53Iヨウ素フランス語のiodeはギリシャ語のioeidḗs(紫)に由来します。
54Xeキセノンギリシャ語のキセノン(xénon)、xénos(奇妙な)の中性形
55Csセシウムラテン語のcaesiusは「空色」です。
56Baバリウムギリシャ語のbarýsは「重い」です。
57Laランタンギリシャ語のlantháneinは「隠れている」です。
58Ceセリウム当時は惑星と考えられていた準惑星ケレス
59Prプラセオジムギリシャ語のprásios dídymos (prásios dídymos )、緑の双子
60Ndネオジムギリシャ語のnéos dídymos(néos dídymos)、新しい双子
61Pmプロメチウムギリシャ神話のプロメテウス
62Smサマリウムサマルスカイト、ロシアの鉱山職員、ヴァシリー・サマルスキー=ビホヴェツ大佐にちなんで名付けられた鉱物
63Euユーロピウムヨーロッパ
64Gdガドリニウムガドリナイト、フィンランドの化学者、物理学者、鉱物学者、ヨハン・ガドリンにちなんで名付けられた鉱物
65Tbテルビウムイッテルビー、スウェーデンの村
66Dyジスプロシウムギリシャ語でdysprósitos、「入手困難」
67Hoホルミウム新ラテン語でHolmia、「ストックホルム
68Erエルビウムイッテルビー、スウェーデンの村
69TmツリウムThule、北部の不明瞭な場所の古代名
70Ybイッテルビウムイッテルビー、スウェーデンの村
71Luルテチウムラテン語Lutetia、「パリ
72Hfハフニウムネオラテン語Hafnia、「コペンハーゲン」(デンマーク語の havnから)
73Taタンタルギリシャ神話に登場するニオベの父、タンタロス
74Wタングステンスウェーデン語のtung sten、「重い石」(記号はタングステン鉱物のウルフラマイトの古名であるwolframに由来)
75Reレニウムラテン語Rhenus、「ライン川
76Osオスミウムギリシャ語osmḗ、「匂い
77Irイリジウムギリシャ神話の虹の女神イリス
78Ptプラチナスペイン語の platina(小さな銀)はplata(銀) に由来します。
79Au英語の単語。最終的にはインド・ヨーロッパ祖語の*ǵʰl̥h₃tómに由来し、「黄色」に関連しています(記号はラテン語のaurumに由来します)
80Hg水銀ローマ神話の商業、コミュニケーション、幸運の神、水星。その速さと機動力で知られる。(記号は元素のラテン語名hydrargyrumに由来し、ギリシャ語hydrárgyros(水銀に由来する。)
81Tlタリウムギリシャ語thallós(緑の芽または小枝)
82Pb英語の単語。ケルト祖語の*ɸloudomから。インド・ヨーロッパ祖語の*plewd-、「流れ」から。(記号はラテン語のplumbumに由来)
83Biビスマスドイツ語のWismut、アラビア語に由来しない限りweiß Masse「白い塊」から
84Poポロニウムラテン語Polonia (ポーランドマリー・キュリーの出身国
85Atアスタチンギリシャ語ástatos(不安定な)
86Rnラドンラジウム
87Frフランシウムフランス
88Raラジウムフランス語のradiumはラテン語のradius (放射線)に由来します。
89Acアクチニウムギリシャ語のaktís (放射線)
90Thトリウムスカンジナビアの雷神トール
91Paプロトアクチニウムproto-(ギリシャ語のprotos、「最初の、前の」に由来)+アクチニウム。プロトアクチニウムの放射性崩壊によって生成されます。
ウラン7惑星、 天王星
93Npネプツニウム太陽系第8惑星、 海王星
94Puプルトニウム当時太陽系第9惑星と考えられていた準惑星冥王星
95午前アメリシウムアメリカ大陸。ユーロピウムとの類推により、この元素は初めて合成された。
96Cmキュリウムピエール・キュリーマリー・キュリー、フランスの物理学者・化学者
97Bkバークリウムカリフォルニア州バークレー。テルビウムとの類推により、この元素は初めて合成された。
98Cfカリホルニウムカリフォルニア州。この元素は初めて合成された。
99Esアインシュタイニウムアルバート・アインシュタイン、ドイツの物理学者
100Fmフェルミウムエンリコ・フェルミ、イタリアの物理学者
101Mdメンデレビウムドミトリ・メンデレーエフ周期表を提案したロシアの化学者・発明家
102Noノーベリウムアルフレッド・ノーベル、スウェーデンの化学者・技術者
103Lrローレンシウムアーネスト・O・ローレンス、アメリカの物理学者
104Rfラザホージウムアーネスト・ラザフォード、ニュージーランドの化学者、物理学者
105Dbドブニウムロシア、ドゥブナ。合同原子核研究所がある 場所
106Sgシーボーギウムグレン・T・シーボーグ、アメリカの化学者
107Bhボーリウムニールス・ボーア、デンマークの物理学者
108Hsハッシウム新ラテン語Hassia、「ヘッセン」(ドイツの州)
109Mtマイトネリウムリーゼ・マイトナー、オーストリアの物理学者
110Dsダルムシュタット元素が初めて合成されたドイツのダルムシュタット
111Rgレントゲニウムヴィルヘルム・コンラート・レントゲン、ドイツの物理学者
112Cnコペルニシウムニコラウス・コペルニクス、ポーランドの天文学者
113Nhニホニウム日本語の Nihon、「日本」(元素が初めて合成された場所)
114Flフレロビウムフレーロフ原子核反応研究所( JINRの一部)で、この元素が合成されました。ロシアの物理学者ゲオルギー・フレーロフにちなんで名付けられました。
115Mcモスコビウムロシアのモスクワ州で、この元素が初めて合成されました。
116Lvリバモリウムカリフォルニア州リバモアにあるローレンス・リバモア国立研究所。JINRと共同で合成 しました。
117Tsテネシーアメリカ合衆国テネシー州
118Ogオガネソンユーリ・オガネシアン、ロシアの物理学者

現在使用されていない記号と名称

以下は、かつて元素に使用または提案された記号と名称のリストです。仮名や、発見の根拠が疑わしい主張者によって与えられた名称の記号も含まれます。

系統的化学記号

これらの記号は系統的元素名に基づいていますが、現在は慣用的な(非系統的)元素名と記号に置き換えられています。データは、原子番号、系統的記号、系統名、慣用記号、慣用名の順に示されています。

  • 101:Unu、ウンニルニウム;Md、メンデレビウム
  • 102:Unb、ウンニルニウム;No、ノーベリウム
  • 103:Unt、ウンニルニウム;Lr ローレンシウム
  • 104: Unq, ウンニルクアジウム; Rf,ラザホージウム
  • 105: Unp, ウンニルペンチウム; Db,ドブニウム
  • 106: Unh, ウンニルヘキシウム; Sg,シーボーギウム
  • 107: Uns, ウンニルセプチウム; Bh,ボーリウム
  • 108: Uno,ウンニロクチウム; Hs,ハッシウム
  • 109: Une, ウンニレニウム; Mt,マイトネリウム
  • 110: Uun, ウンニリウム; Ds,ダルムスタチウム
  • 111: Uuu, ウンウンニウム; Rg,レントゲン
  • 112: Uub , ウンウンビウム; Cn,コペルニシウム
  • 113: Uut, ウンウントリウム; Nh,ニホニウム
  • 114: Uuq, ウンウンクアジウム; Fl,フレロビウム
  • 115: Uup, ウンウンペンチウム; Mc,モスコビウム
  • 116 : Uuh, ウンウンヘキシウム; Lv,リバモリウム
  • 117: Uus, ウンウンセプチウム; Ts,テネシン
  • 118 : Uuo, ウンウンオクチウム; Og,オガネソン

オガネソン(119番目の元素、ウンウンニウム、Uueから始まる)を超える元素が発見されると、それらの体系的な名前と記号は、おそらく慣用的な名前と記号に置き換えられるでしょう。

錬金術の記号

以下の表意文字は、錬金術において古代から知られている元素を表すために使用されました。このリストには、古典的な元素である 、あるいはフロギストンなどの偽元素や、現在では化合物として知られている物質は含まれていません。さらに多くの記号が、少なくとも散発的に使用されていました。17世紀初頭の錬金術の写本には、水銀だけで22の記号が記載されています。[10]

錬金術において、金属の惑星名と記号(ヨーロッパと中東では古典時代から知られていた7つの惑星と7つの金属)は広く用いられていました。時代錯誤的に惑星金属と呼ばれるものの関連性は、16世紀にアンチモン、ビスマス、亜鉛が発見されたことで崩れ始めました。錬金術師は一般的に金属を惑星名で呼びました。例えば、鉛は「土星」、鉄は「火星」です。錫、鉄、銀の化合物は、17世紀まで「陽の」「軍の」「月の」、あるいは「木星の」「火星の」「月の」と呼ばれ続けました。この伝統は今日でも元素名である水銀に受け継がれており、化学者たちは「クイックシルバー」のような一般的な名称や、ルナ・カウスティック(硝酸銀)やサトゥルニズム鉛中毒)といった古風な用語よりも、惑星名の方が好ましいと判断しました。[10]

ドルトンの記号

1806年時点のドルトンによる一般的な元素の記号と、彼が計算した相対的な重量。マグネシウムとカルシウム(「石灰」)の記号は1808年までに置き換えられ、金の記号は簡素化されました

以下の記号は、1800年代初頭、元素周期表の作成時にジョン・ドルトンによって使用されました。このリストには、特定の希土類鉱物混合物などの化合物の記号は含まれていません。現代のアルファベット表記は、1814年にイェンス・ヤコブ・ベルセリウスによって導入されました。その前身は、ドルトンが金属に丸で囲んだ文字、特に1810年の彼の拡張表に見ることができます。[11]ドルトンの慣習の痕跡は、分子の球棒モデルにも残っており、炭素の球は黒、酸素の球は赤です。

元素のドルトン記号
記号ドルトンの名前現代の名前原子
番号
注記参照
画像文字
水素1または[12]
グルシンベリリウム4錬金術における「砂糖」の記号[13]
炭素、炭素炭素6[12]
アゾ化物窒素/アゾ化物7硝酸塩の錬金術記号[12]
酸素8または[12]
ソーダナトリウム11[12]
マグネシアマグネシウム12マグネシアの錬金術記号[12]
アルミンアルミニウム13(4つの点)[12]
🟕珪素ケイ素14[13]
リン15(3つの半径)[12]
🜨硫黄16[12]
カリカリウム19(縦線3本)[12]
石灰カルシウム20または ◎[12]
チタン22(囲む円)チタン ⃝ [13]
マンガン25(囲む円)マンガン[13]
26[12]
ニッケル28[12]
コバルト27(囲む円)コバルト[13]
29(赤い円の中に黒い文字)[12]
亜鉛30[12]
ヒ素33(囲む円)アルゴン[13]
ストロンチウムストロンチウム38(チェックマーク4本)[12]
⊕︀︀イットリアイットリウム39(プラス記号は円に触れない)[13]
ジルコンジルコニウム40(縦ジグザグ)[13]
47[12]
スズ50[13]
アンチモン51(囲む円)An[13]
重晶石バリウム56(6つのチェックマーク)[12]
セリウム58(囲む円)Ce[13]
タングステン74(囲む円)Tu[13]
白金プラチナ78(赤い円の中に黒い文字)[12]
79[12]
水銀80(内周に点線)[12]
82[12]
ビスマス83[13]
ウラン [13]

名前付き同位体の記号

以下は、固有の記号が与えられた同位体の一覧である。これは、現在の体系的な記号( u Atom形式)の一覧ではない。そのような一覧は、テンプレート:Navbox element isotopesを参照のこと。水素の同位体である重水素(D)、三重水素(T)の記号は現在でも使用されている。ラドン220のトロン(Tn)も同様である(ただし、アクチノイドではなく、通常は一般的なアクチノイドを指す)。重水やその他の重水素化溶媒は化学で広く用いられており、これらの場合には下付き文字の記号よりも単一の文字を用いる方が便利である。この慣習は三重水素化合物にも引き継がれている。溶媒名を記す場合、小文字のdが用いられることがある。例えば、 C 6 [ 2 H 6 ]の代わりにd 6 -ベンゼンまたはC 6 D 6を用いることができる[14]

水素とラドン以外の元素の同位体の記号は、科学界ではもはや使用されていません。これらの記号の多くは放射化学の初期に指定されたもので、いくつかの同位体(特にアクチニウムラジウムトリウム崩壊系列の同位体)は、アーネスト・ラザフォードによって考案された初期の命名システムを使用した仮の名前が付けられています。[15]

その他の記号

一般:

有機化学より:

有機金属化学から:

  • Fc、フェロセニル(C 5 H 5 )Fe(C 5 H 4 )
  • Fp、(シクロペンタジエニル)鉄ジカルボニル(C 5 H 5 )Fe(CO) 2

エキゾチック原子:

危険を示す絵文字は、化学で使用される別の種類の記号です。

参照

注記

  1. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb 以前使用されていた古い記号の標準化、近代化、または更新により、名称が変更されました
  2. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae 不信任または異議のある主張者によって指定された名前。
  3. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxy 元素の発見/創造前、または仮名が正式に改名される前に提案された名前。
  4. ^ abcdefghi 一時的な仮名。

参考文献

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  11. ^ ベルセリウス、イェンス・ヤコブ。「化学比率の原因とそれに関連するいくつかの状況に関する論文:それらを簡潔かつ容易に表現する方法と共に。」Annals of Philosophy 2, 443–454ページ (1813); 3, 51–52, 93–106, 244–255, 353–364ページ (1814); (後に「A Source Book in Chemistry, 1400-1900」、レスター、ヘンリー・M. およびハーバート・S. クリックシュタイン編、1952年に再出版。)
  12. ^ abcdefghijklmnopqrstu v ダルトン、ジョン(1808). 「III:化学合成について - 第1節:プレートの説明 - 第4プレート:元素」.新化学哲学体系. 第1部.マンチェスター:S.ラッセル印刷、R.ビッカースタッフ向け、ストランド、ロンドン. pp.  217– 220.
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  16. ^ Jurczyk, M.; Rajewski, W.; Majchrzycki, W.; Wójcik, G. (1999-08-30). 「金属水素化物電極用メカニカルアロイングMmNi5材料」Journal of Alloys and Compounds . 290 ( 1–2 ): 262– 266. doi :10.1016/S0925-8388(99)00202-9.
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  • 命名法、用語、記号委員会 2020年12月4日アーカイブ、ウェイバックマシン、アメリカ化学会
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