
dブロック収縮(スカンジド収縮とも呼ばれる[1] )は、化学において、d軌道が満たされることによる第4周期元素への影響を説明するために用いられる用語である。問題の元素は 、ガリウム、ゲルマニウム、ヒ素、セレン、臭素、およびクリプトンである[要出典]。これらの電子配置には、完全に満たされたd軌道(d 10 )が含まれる。dブロック収縮は、ガリウムへの影響を強調するために、 第13族元素のいくつかの特性を比較することによって最もよく説明される。
ガリウムは異常であると見ることができます。最も明らかな影響は、ガリウムの最初の 3 つのイオン化ポテンシャルの合計がアルミニウムの合計よりも高いことですが、グループ全体では低くなる傾向があります。下の 2 番目の表は、元素B、Al、Sc、Y、およびLa の最初の 3 つのイオン化ポテンシャルの合計の傾向を示しています。Sc、Y、およびLa は、希ガス電子コアの上に 3 つの価電子を持っています。グループ 13 の元素とは対照的に、このシーケンスは滑らかな減少を示しています。
d ブロックの収縮によるその他の影響としては、 Ga 3+イオンが予想よりも小さく、 Al 3+に近いサイズになることが挙げられます。インジウムとタリウムのイオン化ポテンシャルの解釈には注意が必要です。これは、不活性電子対効果などのその他の影響が、このグループの重いメンバーに対してますます重要になるためです。dブロックの収縮の原因は、d 軌道の電子による核電荷の遮蔽が不十分なことです。外側の価電子は核に強く引き付けられるため、イオン化ポテンシャルの増加が観測されます。d ブロックの収縮は、 f 軌道を占める電子による核電荷の遮蔽が不十分なために起こるランタノイドの収縮に似ています。
参照
参考文献
- ^ 「ランタニド収縮 - Dブロック収縮(スカンジド収縮)」。chem.libretexts.org。Chemistry Libretexts。2020年8月22日。 2020年12月6日閲覧。d
ブロック収縮はスカンジド収縮とも呼ばれ、dブロック元素(遷移金属)が経験する原子半径の傾向を表します。
- グリーンウッド、ノーマン N. ; アーンショウ、アラン (1997)。元素の化学(第 2 版)。バターワース-ハイネマン。ISBN 978-0-08-037941-8。
