historia de los carbonoideos

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HISTORIA DE LOS CARBONOIDEOS Forman el grupo 14 de la tabla periódica. Son: Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y ununquadio. Constituyen más del 27%en peso de la corteza terrestre ,siendo el silicio el que aporta prácticamente todo ese valor, le sigue el carbono y el germanio es el menos abundante. Se estudian como no metales aunque tienen características semiconductoras en alguna condiciones. La configuración electrónica de estos elementos en su capa de valencia es ns2np2, es decir, poseen un orbital p vacío debido a lo cual, la energía de promoción de uno de los electrones del orbital s al p es mínima, ya que la promoción se realiza dentro del mismo nivel cuántico; por todo ello, en sus combinaciones estos elementos presentan tetra covalencia. PERIODICIDAD El carácter metalico aumenta de arriba hacia abajo en el caso de los elementos carbono ( c), silicio ( si ), germanio ( ge ), estaño ( sn ), y plomo ( pb ). Las diferencias en la posición cristalina de los átomos de carbono explican la dureza resbaladiza del grafito negro. a las formas distintas de un mismo elemento, como estas, se les llama alótropos. a mediados de la década de 1980 sé descubrió una nueva forma alotrópica del carbono, con 60 átomos dispuestos en un patrón parecido a la superficie de un balón de fútbol soccer a estas esferas de carbono 60 se les suele dar el nombre de buckybolas. el carbono vegetal es una forma alotrópica no cristalina ( o quizás micro cristalina) del carbono;

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Page 1: Historia de Los Carbonoideos

HISTORIA DE LOS CARBONOIDEOS

Forman el grupo 14 de la tabla periódica. Son: Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y ununquadio.

Constituyen más del 27%en peso de la corteza terrestre ,siendo el silicio el que aporta prácticamente todo ese valor, le sigue el carbono y el germanio es el menos abundante.

Se estudian como no metales aunque tienen características semiconductoras en alguna condiciones. La configuración electrónica de estos elementos en su capa de valencia es ns2np2, es decir, poseen un orbital p vacío debido a lo cual, la energía de promoción de uno de los electrones del orbital s al p es mínima, ya que la promoción se realiza dentro del mismo nivel cuántico; por todo ello, en sus combinaciones estos elementos presentan tetra covalencia.

PERIODICIDAD

El carácter metalico aumenta de arriba hacia abajo en el caso de los elementos carbono ( c), silicio ( si ), germanio ( ge ), estaño ( sn ), y plomo ( pb ). Las diferencias en la posición cristalina de los átomos de carbono explican la dureza resbaladiza del grafito negro. a las formas distintas de un mismo elemento, como estas, se les llama alótropos. a mediados de la década de 1980 sé descubrió una nueva forma alotrópica del carbono, con 60 átomos dispuestos en un patrón parecido a la superficie de un balón de fútbol soccer a estas esferas de carbono 60 se les suele dar el nombre de buckybolas. el carbono vegetal es una forma alotrópica no cristalina ( o quizás micro cristalina) del carbono; no presenta un patrón atómico definido. además de los dos óxidos de este elemento, dióxido de carbono ( co2 ) y monóxido de carbono (co) el carbón está presente en más de 8 millones de compuestos. Entre los compuestos orgánicos ( que contienen carbono) están las sustancias naturales presentes en todos los seres vivos. Todos los productos del petróleo y los sintéticos que van de los plásticos a las fibras y medicamentos, son también compuestos orgánicos.

HISTORIA DEL GERMANIO

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En 1886 el Germanio fue descubierto por el químico alemán Winkler, quien lo bautizó con el nombre de su país natal.

En 1967 el Dr. Asai formuló y sintetizó por primera vez un compuesto de Germanio orgánico y lo bautizó como Germanio-132. Descubrió su presencia en el lignito de los árboles del bosque, y que, añadido a la tierra, intensificaba el crecimiento de las plantas y las vigorizaba.

El Dr. Asai fundó en 1968 el Asai Germanium Research Institute para profundizar en la investigación de este importante metal. Otros científicos japoneses, chinos, americanos y europeos han probado también la gran eficacia del Germanio-132 para la salud humana. Este compuesto de Germanio es el que más se ha estudiado y el único en el que se ha constatado su total inocuidad. También se comprobó que en su estado líquido el cuerpo humano lo absorbe mejor, con lo que sus efectos se multiplican, y posteriormente se elimina más rápidamente.

DESCUBRIMIENTO DEL GERMANIO

En 1886, Winkler se presentó con un nuevo mineral de la mina Himmelsfürst cerca de Freiberg. El mineral, llamado argyrodite, fue encontrada por los químicos que contienen plata y azufre. Cuando Winkler analizados posteriormente el mineral, se percató de que los componentes individuales sólo suman a alrededor de 93-94% de su masa total, que lo llevó a sospechar que un nuevo y desconocido previamente elemento debe estar presente. Después de los pasos adicionales de purificación química durante varios meses, Winkler aisló el elemento puro, germanio, el 6 de febrero de 1886 y publicó sus resultados. El mineral con el que Winkler trabajó: argirodita, comenzando la búsqueda de germanio es ahora conocido por ser un doble con sulfuro de fórmula GeS2 · 4Ag2S.

Para colocar el germanio en la tabla periódica, Mendeleev sugirió que podría ser ekacadmium, un elemento que había previsto anteriormente. En contraste, Lothar Meyer favorecido una

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identificación de germanio con ekasilicon, predijo otro elemento. Winkler aislado más puro de la tela, y finalmente obtuvo lo suficiente para medir algunas de sus propiedades físicas y químicas. Sus resultados mostraron de manera inequívoca que la interpretación de Meyer es la correcta y que casi todas las propiedades del nuevo elemento combinado cumplían las predicciones de Mendeleev. La estrecha correspondencia entre lo que se había previsto para ekasilicon y lo que se encontró para germanio fue una clara evidencia de la utilidad y poder de la tabla periódica y el concepto de periodicidad.