化学元素名称及来源

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化学元素的命名法则

化学元素的命名法则

化学元素的命名法则化学元素是构成物质的基本单位,每个元素都有一个特定的名称和符号,以便于科学家们之间的交流和理解。

元素的命名法则基于其性质、来源、命名者等因素,被广泛采用并严格遵守。

本文将介绍一些常见的化学元素命名法则。

一、金属元素命名法则金属元素在化学命名中通常以“-ium”结尾。

这种命名法是基于拉丁语的规则。

例如,钠元素的名称为sodium,符号为Na;铁元素的名称为iron,符号为Fe。

金属元素命名法则简单明了,不易引起混淆。

二、非金属元素命名法则非金属元素的命名法则比较复杂,有时涉及到元素的性质、来源等方面的考虑。

1. 简单非金属元素命名法则大多数简单的非金属元素的命名法则基于它们的性质。

例如,氧元素的名称为oxygen,符号为O;氮元素的名称为nitrogen,符号为N。

这些命名法则能够准确描述元素的特性,方便科学家之间的交流。

2. 来源命名法则有些非金属元素的命名法则基于其来源或相关化合物的名称。

例如,硫元素的名称为sulfur,符号为S,但在与氧形成化合物时,其名称变为sulfate,符号为SO4。

这种命名法则使我们能够更好地理解元素在不同化学反应中的行为。

3. 命名者命名法则少数非金属元素的命名法则是基于命名者的名字。

例如,根据俄罗斯化学家门捷列夫的名字,元素109被命名为meitnerium,符号为Mt。

这种命名法则充分体现了科学家对元素的贡献和纪念。

三、离子命名法则当元素失去或获得电子形成带电离子时,它们的命名法则会有所变化。

1. 阳离子命名法则阳离子通常以元素的名称后面加上“-ium”或“-ion”的形式命名。

例如,钠离子为sodium ion,氧离子为oxygen ion。

这种命名法则使我们能够清楚地了解离子的电荷和性质。

2. 阴离子命名法则通常情况下,阴离子采用原子名称后缀加上“-ide”的形式命名。

例如,氯离子为chloride ion,硫离子为sulfide ion。

铁元素名称和符号

铁元素名称和符号

铁元素名称和符号
铁是一种化学元素,其化学符号为Fe,来源于拉丁语“ferrum”。

铁是一种普遍存在于地球上的元素,它是地球上第四丰富的元素。

铁是一种具有重要工业用途的金属,它是制造钢铁的主要原料。

铁还可以用于制造许多其他物品,如汽车、建筑材料、电子设备和医疗设备。

铁也是一个必要的营养元素,人体需要铁来制造血液中的血红蛋白。

除了其化学符号Fe,铁还有许多其他名称和符号。

在古代,铁被称为“黑铁”,因为它的表面通常是黑色的。

在早期的化学元素表中,铁被标记为“Fe”,这是拉丁语“ferrum”的缩写。

在化学元素表中,铁的原子序数为26,原子量为55.845。

铁的电子构型为[Ar]3d64s2。

铁是一种重要的化学元素,它在工业、医疗和营养学领域都扮演着重要的角色。

有关铁的更多信息,请参阅化学元素表或咨询专业人士。

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化学元素性质大全

化学元素性质大全

1H 原子序数:1元素符号:H元素中文名称:氢元素英文名称:Hydrogen相对原子质量:1.008核内质子数:1核外电子数:1核电核数:1质子质量:1.673E-27质子相对质量:1.007所属周期:1所属族数:IA摩尔质量:1氢化物:无氧化物:H2O最高价氧化物:H2O密度:0.08988熔点:-259.14沸点:-252.87外围电子排布:1s1核外电子排布:1颜色和状态:无色气体原子半径:0.79常见化合价+1,-1发现人:卡文迪许发现时间和地点:1766 英格兰元素来源:在地球上和地球大气中只存在极稀少的游离状态氢,锌与稀盐酸反映制取是一种办法,电解水方法。

元素用途:导热能力特别强,跟氧化合成水。

氢气球。

氢能源。

工业制法:电解水2H2O=O2+2H2实验室制法:锌与稀盐酸反映Zn+2HCl=ZnCl2+H2其他化合物:H2O-水H2S-硫化氢HCl-氯化氢HBr-氢溴酸H2SO4-硫酸NH3-氨气CH4-甲烷扩展介绍:利用氢的同位素氘和氚的原子核聚变时产生的能进行杀伤和破坏的炸弹,其威力比原子弹大得多2He原子序数:2元素符号:He元素中文名称:氦元素英文名称:Helium相对原子质量:4.003核内质子数:2核外电子数:2核电核数:2质子质量:3.346E-27质子相对质量:2.014所属周期:1所属族数:0摩尔质量:4氢化物:氧化物:密度:0.1785熔点:-272.0沸点:-268.6外围电子排布:1s2核外电子排布:2颜色和状态:无色气体原子半径:0.49常见化合价:0发现人:严森、洛克耶、拉姆塞、克利夫发现时间和地点:1895 苏格兰/瑞典元素来源:存在于整个宇宙中元素用途:可用来填充灯泡和霓虹灯管,亦用来制造泡沫塑料。

液态氦常用做冷却剂工业制法:实验室制法:其他化合物:扩展介绍:一种极轻的无色惰性气态元素,是所有气体中最难液化的,存在于整个宇宙中,但只在某些天然气中含有在经济上值得提取的量,主要用于填充飞艇和气球3Li原子序数:3元素符号:Li元素中文名称:锂元素英文名称:Lithium相对原子质量:6.941核内质子数:3核外电子数:3核电核数:3质子质量:5.019E-27质子相对质量:3.021所属周期:2所属族数:IA摩尔质量:7氢化物:LiH氧化物:Li2O最高价氧化物:Li2O密度:0.534熔点:180.5沸点:1347.0外围电子排布:2s1核外电子排布:2,1颜色和状态:银白色金属原子半径:2.05常见化合价+1发现人:阿尔费德森发现时间和地点:1817 瑞典元素来源:电解熔融的锂盐(LiCl)制取元素用途:造锂电池,可应用在原子能工业上,亦可制造特种合金、特种玻璃等。

化学元素名称趣谈

化学元素名称趣谈

化学元素名称趣谈在给化学元素命名时,往往都是有一定含义的,或者是为了纪念发现地点,或者是为了纪念某个科学家,或者是表示这一元素的某一特性。

例如,铕的原意是“欧洲”。

因为它是在欧洲发现的。

镅的原意是“美洲”,因为它是在美洲发现的。

再如,锗的原意是“德国”、钪的原意是“斯堪的那维亚”、镥的原意是“巴黎”、镓的原意是“家里亚”,“家里亚”即法国的古称。

至于“钋”的原意是“波兰”,虽然它并不是在波兰发现的,而是在法国发现,但发现者居里夫人是波兰人,她为了纪念她的祖国而取名“钋”。

为了纪念某位科学家的化学元素名称也很多,如“钔”是为了纪念化学元素周期律的发现者门捷列夫,“锔”是为了纪念居里夫妇,“锘”是为了纪念瑞典科学家诺贝尔等。

为了表现元素某一特性而命名的例子则更多、更常见。

象铯(天蓝)、铷(暗红)、铊(拉丁文的原意为刚发芽的嫩枝,即绿色)、铟(蓝靛)、氩(不活泼)、氡(射气)等等。

此外,如氮(无生命)、碘(紫色)、镭(射线)等,也是根据元素某一特性而命名的。

秦始皇幻想帝位永在,龙体长存,日思长生药,夜作金银梦。

于是各路仙家大炼金丹,他们深居简出于山野之中,过着超脱尘世的神仙般生活。

炼丹家以丹砂(硫化汞)、雄黄(硫化砷)等为原料,开炉熔炼。

企图制得仙丹,再点石成金,服用仙丹或以金银为皿,均使人永不老死。

西文洋人也仿效于暗室或洞穴,单身寡居致力于炼金术。

一两千年过去了,死于仙丹不乏其人,点石成金出终成泡影。

金丹太徒劳无功而销声匿迹。

中外古代炼金术士毕生从事化学实验,为何中一事无成?乃因其违背科学规律。

他们梦想用升华等简单立法改变贱金属的性质,把铅、铜、铁、汞变成贵重的金银。

殊不知用一般化学立法是不能改变元素的性质的。

化学元素是具有相同核电荷数的同种原子的总称,而原子是经学变化中的最小微粒。

在化学反应里分子可以分成原子,原子却不能再分。

随着科学的发展,今天“点石成金”已经实现。

1919处英国卢瑟福用α粒子轰击氮元素使氮变成了氧。

元素周期表(三个课时)

元素周期表(三个课时)
“化学元素的周期性是由于核电荷数递增 时,原子的电子层结构呈周期性变化所致”.
使人们开始认识到通过原子的内部了解元素周期系的 本质和所有元素之间的内部联系,推动近代科学技术的发 展指导人们进入人工合成元素的新时代.
五、人工合成元素和锕系元素
(略...)
六、预言周期表
世界的无穷的,人类的认识也是无穷 的,周期表会更加完善.
副族≤2e、主族1e—6e
22种非金属元素
非金属元素 B Si As Te At
金属元素 Al Ge Sb Po 117
全部的主族元素1e—7e ≥3e ≤7e
结论3:
同周期从左到右,元素的金属性减弱,非 金属性增强。 判断: (1)硒酸与高溴酸的酸性强弱。 (2)H2Te与HI的稳定性。 (3)LiOH与Be(OH)2的碱性。
5、元素的原子量是按各种天然同位素的原子量及原 子个数所占的一定百分比算出的平均值。 即:= A·a% + B·b% + C·c% + …
6、元素的近似原子量是按各种天然同位素的质量数 及原子个数所占的一定百分比算出的平均值。
例: 符号
3157Cl 3177Cl
质量数 35 37
同位素的原子量 34.969 36.966
均无金属元素; ③ⅡA到Ⅷ族即第2列到12列均为金
属元素; ④ⅢB族元素种类最多32种元素; ⑤Ⅷ族包括3列12种金属元素.
主族:
ⅠA ⅡA
ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA
副族元素:
由长周期元素组成.
视图.
练习
知识点4 结构、性质与位置关系
分区 左下方 右上方
分界线附近
元素性质
最外层电子数
90种金属元素

生物学中常见化学元素及作用

生物学中常见化学元素及作用

一、生物学中常见化学元素及作用:1、Ca:人体缺之会患骨软化病,血液中Ca2+含量低会引起抽搐,过高则会引起肌无力。

血液中的Ca2+具有促进血液凝固的作用,如果用柠檬酸钠或草酸钠除掉血液中的Ca2+,血液就不会发生凝固。

属于植物中不能再得用元素,一旦缺乏,幼嫩的组织会受到伤害。

2、Fe:血红蛋白的组成成分,缺乏会患缺铁性贫血。

血红蛋白中的Fe是二价铁,三价铁是不能利用的。

属于植物中不能再得用元素,一旦缺乏,幼嫩的组织会受到伤害。

3、Mg:叶绿体的组成元素。

很多酶的激活剂。

植物缺镁时老叶易出现叶脉失绿。

4、B:促进花粉的萌发和花粉管的伸长,缺乏植物会出现花而不实。

5、I:甲状腺激素的成分,缺乏幼儿会患呆小症,成人会患地方性甲状腺肿。

6、K:血钾含量过低时,会出现心肌的自动节律异常,并导致心律失常。

7、N:N是构成叶绿素、蛋白质和核酸的必需元素。

N在植物体内形成的化合物都是不稳定的或易溶于水的,故N在植物体内可以自由移动,缺N时,幼叶可向老叶吸收N而导致老叶先黄。

N是一种容易造成水域生态系统富营养化的一种化学元素,在水域生态系统中,过多的N与P配合会造成富营养化,在淡水生态系统中的富营养化称为“水华”,在海洋生态系统中的富营养化称为“赤潮”。

动物体内缺N,实际就是缺少氨基酸,就会影响到动物体的生长发育。

8、P:P是构成磷脂、核酸和ATP的必需元素。

植物体内缺P,会影响到DNA的复制和RNA的转录,从而影响到植物的生长发育。

P还参与植物光合作用和呼吸作用中的能量传递过程,因为ATP和ADP中都含有磷酸。

P也是容易造成水域生态系统富营养化的一种元素。

植物缺P时老叶易出现茎叶暗绿或呈紫红色,生育期延迟。

9、Zn:是某些酶的组成成分,也是酶的活化中心。

如催化吲哚和丝氨酸合成色氨酸的酶中含有Zn,没有Zn就不能合成吲哚乙酸。

所以缺Zn引起苹果、桃等植物的小叶症和丛叶症,叶子变小,节间缩短。

二、生物学中常用的试剂:1、斐林试剂:成分:0.1g/ml NaOH(甲液)和0.05g/ml CuSO4(乙液)。

初中九年级人教版上册化学3.3《元素》课件(人教九上)(共37张PPT)

介绍 “O〞表示什么意义? 讨论 “H〞 “C〞 “Co〞各表示什么意义?
练习
1、八个硫原子如何表示?六十个碳原子如何表示?
2、2P 3S 2Mg 4Fe 各表示什么意义?
离子符号的书写及表示意义:
带一个单位正电荷的钠离子表示为“Na+〞; 带两个单位负电荷的氧离子表示为“O2-〞。 强调:电荷数为1 时,省略不写。
四、物质的简单分类:
混合物
物质
单质
纯洁物
化合物 氧化物
。。。。
第二课时 自然界中的元素
三维目标 1、知识与技能:
〔1〕了解人体的元素组成;了解某些元 素〔如钙、铁、锌等〕对人体健康的重 要作用;懂得一些生活常识。 〔2〕知道地壳、海洋、人体、太阳中主 要元素是什么。 2、过程和方法: 〔1〕初步学会运用多种手段〔特别是网 络〕查找资料,运用比较、分类、归纳、 概括等方法获取有用信息; 〔2〕主动与他人进行交流和分享。 3、情感态度和价值观:
二、化学课程标准和中考说明的要求:
1、认识氢、碳、氧、氮等与人类关系密切的常见元素。〔考试 要求B〕
2、记住一些常见元素的名称和符号。 〔考试要求A〕 3、知道元素的简单分类。〔考试要求A〕 4、能根据原子序数在元素周期表中找到指定的元素。考试要求A〕 5、形成“化学变化过程中元素不变〞的观念。 〔考试要求C〕 6、能从组成上识别氧化物,区分单质和化合物。(考试要求C 〕
〔三〕学以致用 解决问题
2、〔10苏州市〕人体中化学元素含量的多少直
接影响健康,缺乏以下哪种元素易导致贫血症 〔〕
A.钙 B.碘 C.锌
D.铁
3、〔10常州市〕中国居民营养与健康调查说明,
人体内元素失衡是重要的致病因素。以下疾病可 能与缺铁有关的是〔 〕

元素周期表

钐拼音:shān元素原子量:150.4;元素类型:金属;原子体积: 19.95 (立方厘米/摩尔);元素在太阳中的含量:(ppm) 0.001;元素在海水中的含量:(ppm) 太平洋表面0.0000004;地壳中含量:(ppm) 7.9;氧化态:Main Sm+3 Other Sm+2 ;维氏硬度:412MPa ;声音在其中的传播速率:(m/S) 2130元素描述:银白色金属,似铁一样硬。

在空气中很快变暗,加热到150℃即着火,燃烧生成氧化物。

天然存在的同位素有144Sm、147Sm~150Sm、152Sm和154Sm。

元素来源:与其他稀土元素共存于独居石砂里。

独居石所含有的稀土元素,还有钙和钍,分布于印度和巴西的河沙及佛罗里达海滨河沙中。

稀土元素在独居石砂里的质量分数通常为50%,其中钐占2.8%。

此外,钐亦存在于氟碳铈矿中,而氟碳铈矿则大多分布于南加利福利亚。

从其矿物中分离钐需用离子交换技术。

元素用途:用于制造激光材料、微波和红外器材,在原子能工业上也有较重要的用处。

元素辅助资料:自莫桑德尔先后发现镧、铒和铽以后,各国化学家特别注意从已发现的稀土元素去分离新的元素。

1878年,法国光谱学家、化学家德拉丰坦就从莫桑德尔发现的称为didymium的元素中发现了一种新元素,称为decipium。

但1879年,法国另一位化学家布瓦博德朗利利用光谱分析,确定decipium是一些未知和已知稀土元素的混合物,并从中分离出当时未知一种新元素,命名它为samarium,元素符号Sm,也就是钐。

钐以及接着发现的钆、镨、钕都是从当时被认为是一种稀土元素的didymium中分离出来的。

由于它们的发现,didymium不再被保留。

而正是它们的发现打开了发现稀土元素的第三道大门,是发现稀土元素的第三阶段。

但这仅是完成了第三阶段的一半工作。

确切的说应该是打开了铈的大门或完成了铈的分离,另一半就将是打开钇的大门或是完成钇的分离。

锝(化学元素)


基本信息
金属鍀锭锝是首个以人工方法制得的元素,其主要来源为反应堆中铀裂变产物。用氢在500~600℃还原硫化 锝(Tc2S7)或过锝酸铵,可得金属锝。在硫酸溶液中电解过锝酸铵也可析出金属锝。锝的性质与同族元素铼相 似。高温下锝与氧生成挥发性的氧化物Tc2O7。常见同位素Tc-97的半衰期为260万年,可用作制备β射线标准源。 少量的(约5×10-5mol)过锝酸铵可使钢材的腐蚀大为减慢。锝和锝钼合金具有良好的超导性质。1960年以前, 锝只能小量生产,价格曾高达2800美元/克;70年代末已能进行千克量级生产,价格已下降到60美元/克以下。现 在锝已经达到成吨级的产量,是从核燃料的裂变产物中提取的。金属锝抗氧化,在酸中溶解度不大,因此可用作 原子能工业设备的防腐材料。该金属呈银白色,但通常获得的是灰色粉末。在潮湿的空气中缓慢失去光泽,在氧 气中燃烧,溶于硝酸和硫酸。锝是地球上已知的最轻的没有稳定同位素的化学元素。
制取方法
锝-97可以从氘轰击钼所得,锝-99可以从铀之裂变作用所得。用氢在500~600℃还原硫化锝(Tc2S7)或过 锝酸铵,可得金属锝。在硫酸溶液中电解过锝酸铵也可析出金属锝。
锝药物
99m锝-植酸盐 药物名称:99m锝-植酸盐 适应症:肝、脾扫描。 类别:放射性核素诊断用药 99m锝-焦磷酸盐 药物名称:99m锝-焦磷酸盐 适应症:骨扫描,心肌显象。 类别:放射性核素诊断用药 高锝[99mTc]酸钠注射液 药物名称:高锝[99mTc]酸钠注射液 适应症:脑扫描、甲状腺扫描均可用高铸O4。肝、脾、骨髓扫描用高锝-S7胶体。肾扫描用高锝二巯丁二钠 或
锝(化学元素)
化学元素
01 基本信息
03 物理性质
目录
02 发现过程 04 化学性质

初中化学元素周期表详解

初中化学元素周期表详解元素周期表是化学领域里一张重要的图表,它按照元素的原子序数和元素性质进行了有序排列。

通过学习元素周期表,我们可以更好地理解和掌握化学元素的性质、特点以及它们之间的关系。

本文将对初中化学元素周期表进行详细的解析。

1. 元素周期表的基本结构元素周期表由一系列的横行和纵列组成。

每一行被称为一个周期,共有7个周期。

每一列被称为一个族,共有18个族。

周期表的左侧是金属元素区,右侧是非金属元素区,中间是过渡金属元素区。

通过该结构,我们可以方便地找到特定元素所处的位置。

2. 元素的周期性规律元素周期表揭示了元素的周期性规律,即元素的性质随着原子序数的增加而呈现出循环变化的趋势。

周期表中的每一周期都有明显的特点:第一周期只有两个元素——氢和氦;第二至第七周期分别有8个元素;在同一周期中,原子序数越大,金属性越差,非金属性越强。

3. 元素周期表的分类根据元素周期表的特点和元素的性质,我们可以将元素分为金属元素、非金属元素和过渡金属元素三类。

金属元素大多数位于周期表的左侧,具有良好的导电性和延展性;非金属元素主要位于周期表的右上角,通常具有较高的电负性和较差的导电性;过渡金属元素则位于金属元素区和非金属元素区之间。

4. 元素周期表中元素的命名元素周期表中的每一个元素都有其独特的符号和名称。

元素的符号通常由一个或两个拉丁字母组成,如氧元素的符号为O,钠元素的符号为Na(来自拉丁文Natrium)。

元素的名称则多数情况下来自于人名、地名或者历史名词,如铁元素的名称来源于拉丁文Ferrum。

5. 元素周期表和化合价元素周期表中的元素常常可以通过它们的位置来推测其化合价。

原则上,元素的化合价等于其最外层电子的数目。

例如,在第一族(碱金属族)中,元素的化合价为+1,因为它们外层只有一个电子,容易失去;而在第一族(卤素族)中,元素的化合价为-1,因为它们外层只缺少一个电子,容易接受。

6. 元素周期表和周期性趋势元素周期表还可以展示元素的周期性趋势,如原子半径、电子亲和能、电离能和电负性等。

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化学元素名称及来源化学元素名称及来源1. 氢,H(Hydrogenium, [En]Hydrogen),即形成水的元素,由希腊语Ydor(意思是水,演变为拉丁语就是Hydra)和Gennao(我产生)构成。

2. 氦,He(Helium),这是从日光光谱中发现的元素,所以用希腊语Helios(太阳)命名。

3. 锂,Li(Lithium),因从叶石中发现而得名,希腊语Lithos意思是石头。

4. 铍,Be(Beryllium),因从绿宝石(Bery l)中发现而得名。

5. 硼,B(Borum, [En]Boron),得名于硼砂,硼砂的拉丁语是Boron,因为它可以熔融金属,阿拉伯语Boron的意思是焊接。

6. 碳,C(Carboneum, [En]Carbon),古代就已发现,得名于炭(Carbon)。

7. 氮,N(Nitrogenium, [En]Nitrogen),即形成硝石的元素,由希腊语Nitron(意思是硝石,演变为拉丁语就是Nitre)得名,后缀-gen 参见氢(1)。

8. 氧,O(Oxygenium, [En]Oxygen),即形成酸的元素,希腊语Oxys(酸),后缀-gen 参见氢(1)。

9. 氟,F(Fluorum, [En]Fluorine),得名于萤石(拉丁语Fluor,原意是熔剂),化学成分是氟化钙。

10. 氖,Ne(Neon),来自希腊语Neon(新的)。

11. 钠,Na(Natrium),英语为Sodium,因电解苏打(Soda,化学成分是碳酸钠)制得而得名。

拉丁语Natrium意思也是苏打。

12. 镁,Mg(Magnesium),得名于苦土(Mag nesia,希腊一个盛产苦土的地方)。

13. 铝,Al(Aluminium),得名于明矾(拉丁语Alumen,原意是具有收敛性的矾),化学成分是硫酸铝钾。

14. 硅,Si(Silicium, [En]Silicon),得名于石英玻璃(Silex)。

15. 磷,P(Phosphorus),因会发出冷光而得名,由希腊语Phos(光)和Phoros(带来)构成。

16. 硫,S(Sulfur),古代就已发现,因其晶体程黄色而得名(梵语Sulvere,意思是鲜黄色)。

17. 氯,Cl(Chlorum, [En]Chlorine),以氯气的颜色绿色而得名,希腊语Chloros 意思是绿色。

18. 氩,Ar(Argon),来自希腊语Argon(懒惰)。

19. 钾,K(Kalium),英语为Potassium,因电解木灰碱(Potash,化学成分是碳酸钾)制得而得名。

拉丁语Kalium意思也是木灰碱。

20. 钙,Ca(Calcium),得名于石灰(Cal x)。

21. 钪,Sc(Scandium),因其发现者是瑞典人,为纪念他的祖国(Scandinavia,斯堪的纳维亚)而得名。

22. 钛,Ti(Titanium),以希腊神话人物T itan命名。

23. 钒,V(Vanadium),以北欧女神Vanadi s命名。

24. 铬,Cr(Chromium),因其化合物具有多种颜色而得名,希腊语Chroma意思是"美丽的颜色"。

25. 锰,Mn(Manganum, [En]Manganese),因该矿产的产地Manganesia(位于土耳其)而得名。

26. 铁,Fe(Ferrum),古代就已发现,英语为Iron(从Iren演变过来),德语为Eisen。

27. 钴,Co(Cobaltum, [En]Cobalt),意思是"地下小魔"(德语Kabalt),因为它能使玻璃变成蓝色。

28. 镍,Ni(Niccolum, [En]Nickel),意思是"骗人的小鬼"(德语为Nickle),因为它和钴(2 7)有同样的性质,能使玻璃变成绿色。

29. 铜,Cu(Cuprum, [En]Copper),古代就已发现,因首次从塞浦路斯岛(AesCyprium)获得该金属而得名。

30. 锌,Zn(Zincum, [En]Zinc),古代就已发现,名称起源尚不清楚,可能来自德语Zinke (穗状或锯齿状物)。

31. 镓,Ga(Gallium),因其发现者是法国人,为纪念他的祖国(Gallo,高卢,法国的古称)而得名。

32. 锗,Ge(Germanium),因其发现者是德国人,为纪念他的祖国(German,日耳曼,一般就指德国)而得名。

33. 砷,As(Arsenicum, [En]Arsenic),希腊语是Arsenikon。

关于它的词源,一种说法是出自Arsen(Arsen,意思是强烈),因为砒霜(砷的氧化物)是一种烈性毒药;另一种说法是由波斯语Az-Zarnikh(雌黄,Az是阴性冠词,Zar意思是黄金)演变而来。

34. 硒,Se(Selenium),意思是月亮的元素(Selene,希腊神话中的月亮女神)。

35. 溴,Br(Bromum, [En]Bromine),因恶臭的特性而得名,希腊语Bromos意思是恶臭。

36. 氪,Kr(Krypton),来自希腊语Krypto n(隐藏)。

37. 铷,Rb(Rubidium),因其光谱是红色(R ubidus,拉丁语深红色)而得名。

38. 锶,Sr(Strontium),据说这种元素来自于苏格兰的Strontian铅矿,所以得名Stron tia(锶土)。

39. 钇,Y(Yttrium),因钇土原产于瑞典的Ytterby而得名。

40. 锆,Zr(Zirconium),得名于锆矿(Zir con),阿拉伯语意思是朱砂,波斯语意思是金色。

41. 铌,Nb(Niobium),旧称Cb(Columbium,钶),因首先在北美的钶矿石中发现这种元素,而以哥伦布(Columbus)的名字命名。

后来从钶矿中分离出钽(73),才真正得到该元素,遂用Tan talus的女儿Niobe命名之。

42. 钼,Mo(Molybdaenum, [En]Molybdenu m),其硫化物和石墨一样都是黑色矿物,德语通称为Molybdon,由此得名。

43. 锝,Tc(Technetium),它是人造元素,所以用希腊语Technetos(人工制造)。

44. 钌,Ru(Ruthenium),因其发现者是两名俄国化学家,为纪念他们的祖国(Russia,俄罗斯)而得名。

45. 铑,Rh(Rhodium),因其化合物呈玫瑰红色而得名,希腊语Rodon意思是玫瑰花。

46. 钯,Pd(Palladium),为纪念不久前发现的武女星Pallas而得名。

47. 银,Ag(Argentum),古代就已发现,来源于希腊语Argyros(词头Argos意思是光泽或白色)来的,英语为Silver。

48. 镉,Cd(Cadmium),得名于水锌矿Cala mine,希腊语是Cadmein(可能是以希腊神话人物Cadmus命名的)。

49. 铟,In(Indium),因其光谱是靛蓝色(Indigo)而得名。

50. 锡,Sn(Stannum),古代就已发现,原意是坚硬,因为铜被掺入锡后会得到更加坚硬的青铜,英语为Tin。

51. 锑,Sb(Stibium),古代就已发现,英语为Antimony,词头Anti-意思是反对,词尾是从Monk(僧侣)变化而来的,传说辉锑矿可以治疗僧侣的常见病癞病,但是很多僧侣服用后病情反而恶化,故被认为是僧侣的客星。

52. 碲,Te(Tellurium),按照同族元素硒(3 4)的命名方法,称其为地球的元素(Tellus,罗马神话中的大地女神特勒斯)。

53. 碘,I(Iodum, [En]Iodine),以碘的颜色紫色而得名,希腊语Iodhs意思是紫色。

54. 氙,Xe(Xenon),来自希腊语Xenon(奇异)。

55. 铯,Cs(Cesium),因其光谱是蓝色(Ca esius,拉丁语天蓝色)而得名。

56. 钡,Ba(Barium),来源于重晶石(Bary ta),因该矿石产于意大利的博罗尼亚(Bologna)而得名。

57. 镧,La(Lanthanum),因其隐藏在稀土中而得名,希腊语Lanthanein意思是隐藏。

58. 铈,Ce(Cerium),为纪念第一颗刚发现的小行星Ceres(罗马神话中谷类的女神)的发现而得名。

59. 镨, Pr(Praseodymium),来自镨土(P raseodymia),是由希腊语Pratos(葱绿)和Did ymos(孪晶)构成的,意思是绿色的孪晶。

60. 钕,Nd(Neodymium),来自钕土(Neody mia),意思是新的孪晶,参见氖(10)和镨(59)。

61. 钷,Pm(Promethium),得名于希腊神话人物普罗米修斯(Prometheus)。

62. 钐,Sm(Samrium),得名于钐土(Samar ia),是俄国矿物学家В. Е. Самарский(V. E. Samarskii)发现的。

63. 铕,Eu(Europium),用来纪念欧洲(Eu ropa)。

64. 钆,Gd(Gadolinium),得名于钆土(Ga doina),为了纪念芬兰化学家加多林(J. Gadol in),他发现了第一个稀土元素钇(39)。

65. 铽,Tb(Terbium),得名于瑞典的Ytte rby,参见钇(39)。

66. 镝,Dy(Dysprosium),得名于希腊语Dysprositos,意思是难以获得的。

67. 钬,Ho(Holmium),因其发现者是瑞典人,为纪念他的故乡斯德哥尔摩(Stockholm)而得名。

68. 铒,Er(Erbium),得名于瑞典的Ytter by,参见钇(39)。

69. 铥,Tm(Thulium),因其发现者是瑞典人,就以斯堪的纳维亚的古名Thule(北极的陆地)命名。

70. 镱,Yb(Ytterbium),得名于瑞典的Yt terby,参见钇(39)。

71. 镥,Lu(Lutetium),其发现者是法国人,为纪念他的故乡巴黎(Lutetia,巴黎的旧称)而得名。

72. 铪,Hf(Hafnium),因其发现者在哥本哈根(Kobenhavn,也称Hafnia)取得的成就而得名。

73. 钽,Ta(Tantalum),因其不被酸腐蚀的性质而和希腊神话中宙斯之子Tantalus(因受罚而浸在水中,但不能吸收水分)相提并论。

74. 钨,W(Wolframium),得名于德国的黑钨矿(Wolframite),所以德语称其为Wolfram。

其英语名称Tungsten原意是重石,主要成分是钨酸钙。

75. 铼,Re(Rhenium),为纪念莱茵河(Rhi ne)而得名。

76. 锇,Os(Osmium),因其化合物带有臭味而得名,希腊语Osme意思是臭味。

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