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炭素

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ホウ素 炭素 窒素
-

C

Si
外見
透明(ダイヤモンド)、黒色(グラファイト)
一般特性
名称, 記号, 番号 炭素, C, 6
分類 非金属元素
, 周期, ブロック 14, 2, p
原子量 12.0107
電子配置 [He] 2s2 2p2[1]
電子殻 2, 4(画像
物理特性
固体
密度室温付近) 非結晶質[2] 1.8–2.1 g/cm3
密度室温付近) グラファイト:2.260[1] g/cm3
密度室温付近) ダイヤモンド:3.513[1] g/cm3
昇華点 3915 K, 3642 °C, 6588 °F
三重点 4600 K (4327 °C), 10800[3][4] kPa
融解熱 117(グラファイト) kJ/mol
熱容量 (25 °C) 8.517(グラファイト)
6.155(ダイヤモンド) J/(mol·K)
原子特性
酸化数 3, 4[5], 2, 1 [6], 0, −1, −2, −3, −4[7]
電気陰性度 2.55(ポーリングの値)
イオン化エネルギー 第1: 1086.5 kJ/mol
第2: 2352.6 kJ/mol
第3: 4620.5 kJ/mol
共有結合半径 77 (sp3), 73 (sp2), 69 (sp) pm
ファンデルワールス半径 170 pm
その他
磁性 反磁性[9]
熱伝導率 (300 K) 119-165(グラファイト)
900-2300(ダイヤモンド) W/(m⋅K)
熱膨張率 (25 °C) 0.8(ダイヤモンド)[10] μm/(m⋅K)
音の伝わる速さ
(微細ロッド)
(20 °C) 18350(ダイヤモンド) m/s
ヤング率 1050(ダイヤモンド)[10] GPa
剛性率 478(ダイヤモンド)[10] GPa
体積弾性率 442(ダイヤモンド)[10] GPa
ポアソン比 0.1(ダイヤモンド)[10]
モース硬度 1-2(グラファイト)
10(ダイヤモンド)
CAS登録番号 7440-44-0[8]
主な同位体
詳細は炭素の同位体を参照
同位体 NA 半減期 DM DE (MeV) DP

15

12C 98.9 %[1] 中性子6個で安定
13C 1.1 %[1] 中性子7個で安定
14C 1.2×10−8 % 5730 y[1] β 0.156 14N

: carbon: carbone: Kohlenstoff6[11]C[11]12.01142

[]


carbone1787carbo[12]carbon[1]

Kohlenstoff[1]


[]




444[13]4[14][15]5,400[13]

10.8±0.2MPa4,600±300K[3][4]3,900K[16][17]

[13]

[]


[1][18]2500[19][20][1]

1722[21]1772[22]1779[22]1786C.A.[23]carbone1789[22]

1985[24][25]1996[26][27][28]

[]


31[29][30]CNO[31]

[]


[32][33]
2004GtC7,000GtC

[]

[]


[11]0.08%[11][34][35]

15[32]94341 CaMg(CO3)23619,0008,100

9,0001,5001,0505,400[36]14,000[37]

[]


2,000

[38]

[]


[35][35]7,0008[35]

[]


-18%[35]0.08%[35]

[]


92 - 98[39][40]

[8][41][42]18[43][44][45][44][46]

同位体[編集]


6312C98.9313C1.0714C[47]

12C1961IUPAC[48]2019SI6.02214076×1023 (mol1)12C

13C

14C1001[49]11[50][49]5,730[47][51][51][52][52]46[50]使[51][53][54][55][50]使

14C14(14C)使[56]1413(13C)

158C 1.98739 × 10-21[57]19C[58]

[]

[]

0.001GPa10

4[59]sp2[51]2009[60][61]sp3[51]

[62]

320[25][63][64][65][66][67][68][28][69][70]
炭素の同素体(説明は右記参照)
炭素の同素体(説明は右記参照)
a. ダイヤモンド
立方晶系の結晶。産出量は少ないが産業的に利用可能な程度には豊富。宝石として、また工業用のカッターなどに利用。現在では合成ダイヤモンドの開発技術も確立され、実用化されている。
b. グラファイト(黒鉛、石墨)
六方晶系の結晶であり、炭素の結晶としてはもっとも一般的。板状のグラフェンが多数重なった構造で、平面同士の結びつきは弱く剥がれやすい[13]。日常的なものとしては鉛筆の芯などに用いられる[13]
c. ロンズデーライト(六方晶ダイヤモンド)
六方晶系の結晶。隕石中にきわめて稀に見られる。今のところ非常に小さな結晶しか発見されていない。純粋なものはダイヤモンドに近い硬度をもつと推測される[68]
d, e, f. フラーレン
炭素原子からなるクラスターの総称。天然にはきわめて稀に存在するとみられる。図dはいわゆるサッカーボール型のC60で「バックミンスターフラーレン」と呼ばれる[25]。図eはC540で、図f はC70である。
g. 無定形炭素
(a)と(b)の2種の構造が混在した状態(非晶質)。木炭活性炭などの一般的なは、これに不純物が含まれたものである。
h. カーボンナノチューブ
グラフェンが円筒状に巻かれた構造のもの[63][64]。同じ重量の鋼鉄と比較すると、80倍の強度を持ちながら60度ほどの屈曲にも耐える弾力性を持つ[13]。1層のものから多層構造を持つものがある。これに近いものとして、筒の一方が閉じた角状のものをカーボンナノホーンと呼ぶ。
シャープペンシルの芯。グラファイトから製造される
炭素繊維。アモルファス炭素の使用例

生産と用途[編集]


使222010723,159[71]

[72]使[8]RBMK-1000[73][74]

18802819533000131[51][75][76]

使[62]使[62]

使18200647,800[77]使[78]0.3 - 0.80.04[8]

[]


1,000[14]

CO2

C22SiC

[]



オキソ酸の名称 化学式 構造式 オキソ酸塩の名称 備考
炭酸
(carbonic acid)
炭酸塩
( - carbonate )
遊離酸は非常に不安定。は安定。
過炭酸(ペルオキソ一炭酸)
(peroxomono carbonic acid)
  過炭酸塩
( - peroxomono cabonite )
遊離酸は単離できない。は安定。

'-'

[]


使5200[79]

[80][8]

[81]

脚注[編集]



(一)^ abcdefghij 1997, p. 49.

(二)^ Chemical Rubber Company Handbook of Chemistry and Physics, 59th Edition, CRC Press, Inc, 1979

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(11)^ abcd201315 

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[]


1111998199749-55ISBN 4-06-257192-7 

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[]

外部リンク[編集]