아연 도금
아연 코팅은 철보다 먼저 산화되어 희생층으로 작용함으로써 강철을 부식으로부터 보호한다.
아연은 원자번호 30, 원소 기호 Zn인 화학 원소다. 주기율표에서 4주기, 12족, d 블록에 위치한다. 실온에서의 기준 상태는 고체이며 전자 배치는 [Ar] 3d10 4s2이다.
아연의 화학에는 d 부분껍질이 관여한다. 전이 금속은 에너지가 비슷한 전자들을 결합에 사용할 수 있어 여러 산화 상태, 배위 화합물, 촉매 작용이 흔하게 나타난다.
전자 배치 [Ar] 3d10 4s2는 화합물의 산화 상태와 함께 읽어야 한다. 전자를 제거하면 점유된 d 오비탈이 달라질 수 있고, 그 결과 색, 자기적 성질, 결합과 반응성이 변한다.
아연은 산화물, 할로젠화물, 황화물과 배위 화합물 등 다양한 형태를 만든다. 전이 금속에서는 여러 산화 상태가 가능해 조성, 색, 자기적 성질과 촉매 활성이 크게 달라질 수 있다.
실온에서의 기준 상태는 고체이다. 제시된 밀도는 7.14 g/cm³이다. 녹는점은 692.7 K (419.5 °C), 끓는점은 1 180 K (906.9 °C)이다. 압력, 순도와 결정 구조에 따라 실제 측정되는 물리적 성질은 달라질 수 있다.
실제 활용에서 아연은 아연 도금 · 황동 · 생물학 같은 분야와 관련된다. 어떤 경우에는 원소 자체가 아니라 특정 화합물, 합금 또는 동위원소의 성질을 이용한다.
아연 코팅은 철보다 먼저 산화되어 희생층으로 작용함으로써 강철을 부식으로부터 보호한다.
구리–아연 황동은 가공성, 내식성과 유용한 기계적 성질을 함께 가진다.
아연 이온이나 화합물은 생체 구조, 효소, 신호 전달 또는 대사 과정에 관여한다.
아연은 4주기 12족에 있다. 여기 표시된 주변 원소에는 알루미늄, 구리, 갈륨, 은, 카드뮴, 인듐 등이 있다. 이 위치 관계를 이용하면 원자 크기, 이온화 에너지와 결합 성향이 주기율표에서 어떻게 변하는지 비교할 수 있다.
값은 해당되는 경우 원소 자체 또는 중성 원자를 기준으로 한다. 물리적 데이터는 동소체, 압력과 측정 조건에 따라 달라질 수 있다.
아연이 하나의 독립된 원소로 확인되기까지는 관찰, 분리, 분석과 원자 이론의 발전이 필요했다. 현대의 원소 정의는 원자번호를 기준으로 한다.
표준 원자량은 65.38(2)이다. 이 값은 자연계 물질의 동위원소 조성을 반영한 평균값이며 특정 원자 하나의 질량을 뜻하지 않는다.
아연은 적어도 하나의 안정 동위원소가 있다. 동위원소는 양성자 수가 같아 같은 원소이지만 중성자 수와 원자 질량이 서로 다르다.
아연의 위험성은 화학적 형태, 노출량과 노출 경로에 따라 달라진다. 순수한 원소, 이온과 화합물은 생물학적·환경적 영향이 크게 다를 수 있으므로 실제 취급 물질의 안전 자료를 확인해야 한다.