
化学記号は化学で使用される略語で、主に化学元素に使用されますが、官能基、化合物、およびその他の実体にも使用されます。化学元素の元素記号は原子記号とも呼ばれ、通常は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表記されます。
歴史
化学元素の初期の記号は、古典ラテン語とギリシャ語の語彙に由来しています。一部の元素では、その物質が古代に知られていたため、その名前が最近発明されたものです。たとえば、Pb は鉛の記号(ラテン語ではplumbum )、Hg は水銀の記号(ギリシャ語ではhydrargyrum )、He はヘリウムの記号(新ラテン語名) 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。一部の記号は他のソースに由来しています。たとえば、タングステンを表す W (ドイツ語ではWolfram ) はローマ時代には知られていませんでした。
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。たとえば、「Uno」は、原子番号の数字に基づいて、暫定的にウンニロクチウムという名前が付けられたハッシウム(元素番号 108)の仮記号でした。公式には使用されなくなった歴史的な記号もいくつかあります。
シンボルの拡張

元素自体の文字に加えて、特定の同位体、イオン化、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、追加の詳細が記号に追加されることがあります。 [1]いくつかの同位体には、元素記号に同位体の詳細が追加されるだけでなく、独自の特定の記号があります。
核種または分子を指定するために付けられた下付き文字または上付き文字の意味と位置は次のとおりです。
- 核子数 (質量数) は左上付き文字で示されます (例: 14 N)。この数字は特定の同位体を定義します。核異性体を示すために、 "m" や "f" などのさまざまな文字もここで使用されることがあります(例: 99m Tc )。あるいは、ここでの数字は特定のスピン状態を表すこともあります(例: 1 O 2 )。これらの詳細は、特定のコンテキストで関連がない場合は省略できます。
- 陽子番号(原子番号)は、左下付き文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の位置で示すこともあります(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、右下付き文字の位置で示されます (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、暗黙的に 1 であると解釈されます。
- 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、骨格構造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、特定のコンテキストに関連しない限り省略されることがよくあります。
多くの官能基には独自の化学記号もあります。たとえば、フェニル基には Ph 、メチル基には Me です。
ここには、現在使用されているもの、日付が記されたもの、提案されているもの、歴史的なものなどの記号とシンボルのリストが、その意味とともに含まれています。また、各元素の原子番号、原子量、または最も安定した同位体の原子質量、周期表のグループ番号と周期番号、および記号の 語源も示されています。
化学元素の記号
現在使用されていない記号と名前
以下は、プレースホルダー名の記号や、証拠開示のために信用を失った請求者によって与えられた名前を含む、要素に以前使用または提案された記号と名前のリストです。
体系的な化学記号
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、慣用名の順で示されています。
- 101: ウヌ、ウンニルニウム。 Md、メンデレビウム。
- 102: Unb、ウンニルビウム。いいえ、ノーベリウムです。
- 103: Unt、ウンニルトリウム; 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: ウンス、ウンニルセプティウム。ああ、ボーリウム。
- 108: ウノ、ウンニロクティウム。ああ、ハッシウム。
- 109: うね、ウンニレニアム。山、マイトネリウム。
- 110: ううん、ウンニリウム。 Ds、ダルムスタジアム。
- 111: うう、うぬぬむ。 Rg、レントゲニウム。
- 112: ウーブ、ウンウンビウム。 Cn、コペルニシウム。
- 113: うっ、ウンウントリウム。うーん、ニホニウム。
- 114: ウーク、ウンウンクアディウム。フロリダ、フレロビウム。
- 115: うっぷ、ウンウンペンティウム。マック、モスコビウム。
- 116: うーん、ウンウンヘキシウム。 Lv、リバモリウム。
- 117: ウス、アンウンセプティウム。テネシン州。
- 118: うお、ウヌノクティウム。ああ、オガネソン。
オガネソン以降の元素(ウヌネニウム、Uue、元素番号 119 から始まる)が発見されると、それらの体系名と記号はおそらく慣用名と記号に置き換えられるでしょう。
錬金術のシンボル
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 火と水、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]
金属の惑星名とシンボル (ヨーロッパと中東の古代から知られている 7 つの惑星と 7 つの金属) は、錬金術ではいたるところで使われていました。時代錯誤的に惑星金属として知られているものの関連性は、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、鉛は「土星」、鉄は「火星」など、金属を惑星名で呼ぶのが一般的でした。錫、鉄、銀の化合物は、17 世紀まで「陽気」、「軍用」、「月の」、または「木星の」、「火星の」、「月の」と呼ばれ続けました。この伝統は、今日でも水銀という元素の名前に残っており、化学者は「水銀」などの一般的な名前や、月腐食 (硝酸銀) や土星症 (鉛中毒) などのいくつかの古風な用語よりも、惑星名の方が好ましいと判断しました。[10]
ダルトン記号

以下の記号は、1800年代初頭にジョン・ドルトンが元素周期表の作成時に使用した。このリストには、現在では化合物として知られている物質、例えば特定の希土類鉱物混合物は含まれていない。現代のアルファベット表記法は、1814年にイェンス・ヤコブ・ベルセリウスによって導入された。その先駆けは、ドルトンが金属に丸で囲んだ文字、特に1810年の増補表に見ることができる。[11] ドルトンの慣習の痕跡は、分子の球と棒のモデルにも残っており、炭素の球は黒、酸素の球は赤である。
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、Template:Navbox element isotopesで見つけることができる。水素の同位体である重水素(D)とトリチウム(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、アクチノインは使用されていない。Anは通常、一般的なアクチニドを意味する)。重水やその他の重水素化溶媒は化学でよく使用され、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使用する方が便利である。この慣習は、トリチウム化合物にも引き継がれている。溶媒の名前が与えられる場合、小文字のdが使用されることがある。たとえば、 C 6 [ 2 H 6 ]の代わりにd 6 -ベンゼンまたはC 6 D 6を使用できる。[14]
水素とラドン以外の元素の同位体の記号は、科学界ではもう使われていない。これらの記号の多くは放射化学の初期に命名されたもので、いくつかの同位体(アクチニウム、ラジウム、トリウムの崩壊系列のもの)には、アーネスト・ラザフォードが考案した初期の命名システムに基づいた仮名がつけられている。[15]
その他の記号
- 中国語では、各化学元素には専用の文字があり、通常はその目的のために作成されます ( 「東アジア言語の化学元素」を参照)。ただし、中国語では、特に数式ではラテン文字も使用されます。
一般的な:
有機化学から:
- Ac:アセチル– (元素アクチニウムにも使用される: 上記参照)
- 広告: 1-アダマンチル
- すべて:アリル
- Am: アミル (ペンチル) – (元素アメリシウムにも使用される: 上記参照)
- Ar:アリール– (アルゴン元素にも使用される: 上記参照)
- Bn:ベンジル
- Bs:ブロシルまたは(旧式)ベンゼンスルホニル
- Bu:ブチル(i -、s -、またはt - 接頭辞は、それぞれiso -、sec -、またはtert - 異性体を表すために使用される)
- Bz:ベンゾイル
- Cp:シクロペンタジエニル
- Cp*:ペンタメチルシクロペンタジエニル
- Cy:シクロヘキシル
- Cyp:シクロペンチル
- Et:エチル
- 私:メチル
- Mes:メシチル(2,4,6-トリメチルフェニル)
- Ms:メシル(メチルスルホニル)
- Np:ネオペンチル– (元素ネプツニウムにも使用される: 上記参照)
- Ns:ノシル
- ペント:ペンチル
- Ph, Φ :フェニル
- Pr:プロピル– (接頭辞iはイソプロピルを表すために使用される場合があります。また、元素プラセオジムにも使用されます。上記を参照)
- R: 有機化学の文脈では、指定されていない「R」はアルキル基であると理解されることが多い。
- Tf:トリフリル(トリフルオロメタンスルホニル)
- Tr、Trt:トリチル(トリフェニルメチル)
- Ts、Tos:トシル(パラトルエンスルホニル) – (Ts は元素テネシンにも使用されます: 上記を参照)
- Vi:ビニール
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
- ^ 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シンボルの標準化、近代化、または更新により名前が変更されました。
- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae 信用を失った/争われている請求者によって指定された名前。
- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxy 要素の発見/作成前、またはプレースホルダー名の正式な名前変更前に提案された名前。
- ^ abcdefghi 一時的なプレースホルダー名。
参考文献
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- レイトン、ロバート B. 『現代物理学の原理』 ニューヨーク: マグロウヒル。1959 年。
- Scerri, ER「周期表、その歴史と意義」ニューヨーク、オックスフォード大学出版局。2007年。
外部リンク
- ベルセリウスの元素一覧
- IUPAC 原子量値の歴史 (1883 年から 1997 年)
- アメリカ化学会命名法、用語および記号委員会
