Химический элемент · справочная страница
16S

Сера

Сера (S) — химический элемент с атомным номером 16. Он расположен в периоде 3, группа 16, p-блоке. При комнатной температуре это твёрдое вещество. Атомный номер равен числу протонов в ядре и однозначно определяет элемент.

Атомный номер16
Стандартная атомная масса[32.059, 32.076]
Группа16
Период3
Блокp
Электронная конфигурация[Ne] 3s2 3p4
Электронная структура

Что определяет химические свойства

Сера находится в группе 16 и имеет шесть валентных электронов. Для этого элемента характерны образование двух связей или присоединение двух электронов; более тяжёлые представители группы могут иметь несколько положительных степеней окисления.

Конфигурация [Ne] 3s2 3p4 помогает понять образование оксидов, кислородсодержащих анионов и ковалентных соединений, а также тренды вниз по группе.

Химические формы

Соединения, ионы и материалы

Сера образует разнообразные соединения, свойства которых зависят от степени окисления и типа связи. Среди важных классов могут быть оксиды, галогениды, гидриды, соли и координационные соединения.

Физические свойства

Состояние и фазовые переходы

При комнатной температуре элемент находится в твёрдом состоянии. Плотность: 2.07 g/cm³. Температура плавления: 388.4 K (115.2 °C). Температура кипения: 717.8 K (444.6 °C). Измеряемые физические величины могут зависеть от давления, чистоты образца и кристаллической структуры.

Распространённость и применение

Где встречается и как применяется сера?

На практике Сера применяется прежде всего в таких областях, как Производство удобрений, Серная кислота и Вулканизация каучука. Конкретная роль зависит от химической формы элемента и свойства, которое требуется использовать.

На практике

Примеры реального применения

Производство удобрений

В области «Производство удобрений» применяют элемент «Сера» или его соединения, используя подходящие химические, физические или изотопные свойства; конкретная роль зависит от материала и конструкции.

Серная кислота

Элемент «Сера» или его соединения могут ускорять реакции либо участвовать в ключевых стадиях химического производства и синтеза.

Вулканизация каучука

В области «Вулканизация каучука» применяют элемент «Сера» или его соединения, используя подходящие химические, физические или изотопные свойства; конкретная роль зависит от материала и конструкции.

Положение в таблице

Что показывают соседние элементы

Сера находится в периоде 3, группе 16 и p-блоке; классификация: многоатомный неметалл. Сравнение с элементами той же группы показывает сходство валентной электронной структуры, а движение по периоду — закономерные изменения радиуса, энергии ионизации, электроотрицательности и характера связей.

Справочные данные

Физические и атомные свойства

Классификациямногоатомный неметалл
Состояние при комнатной температуретвёрдое
Электронные оболочки2 · 8 · 6
Плотность2.07 g/cm³
Температура плавления388.4 K (115.2 °C)
Температура кипения717.8 K (444.6 °C)
Электроотрицательность по Полингу2.58
Первая энергия ионизации999.6 kJ/mol
Сродство к электрону200.4 kJ/mol

Значения относятся к элементу или нейтральному атому там, где это уместно. Физические величины могут зависеть от аллотропной формы, давления, чистоты и условий измерения.

История

Открытие и идентификация

Сера или материалы, содержащие этот элемент, были известны задолго до современной химии. Практическое использование, распознавание химической природы и современная идентификация по атомному номеру относятся к разным историческим этапам.

Изотопы и атомная масса

Как изотопный состав влияет на значения

Стандартная атомная масса задаётся интервалом [32.059, 32.076]. Изотопный состав природных образцов может немного различаться, поэтому одно десятичное значение скрыло бы реальную вариабельность.

Сера имеет как минимум один стабильный изотоп. Все изотопы имеют одинаковое число протонов, но различаются числом нейтронов и массой атома.

Безопасность

Обращение и воздействие

Риски при работе с элементом «Сера» зависят от химической формы, дозы и пути воздействия. Чистый элемент, его ионы и соединения могут существенно различаться по биологическому и экологическому действию, поэтому ориентируются на данные для конкретного вещества.