{"id":326,"date":"2023-07-23T23:43:26","date_gmt":"2023-07-23T23:43:26","guid":{"rendered":"https:\/\/chemuza.org\/de\/periodensystem-der-metalloide\/"},"modified":"2023-07-23T23:43:26","modified_gmt":"2023-07-23T23:43:26","slug":"periodensystem-der-metalloide","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chemuza.org\/de\/periodensystem-der-metalloide\/","title":{"rendered":"Metalloide des periodensystems"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"800\" height=\"460\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/tableau-periodique-des-metalloides.jpg\" alt=\"Periodensystem der Metalloide\" class=\"wp-image-4862\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Metalloide sind eine Gruppe von Elementen im <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/grundlegende-definitionen-der-chemie\/\">Periodensystem<\/a> , die sowohl <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/periodensystem-der-metalle\/\" data-type=\"post\" data-id=\"4840\">metallische<\/a> als auch <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/periodensystem-der-nichtmetalle\/\" data-type=\"post\" data-id=\"4854\">nichtmetallische<\/a> Eigenschaften besitzen. Sie werden auch Halbmetalle genannt.<\/p>\n<p> Sie haben einige Eigenschaften von Metallen, wie zum Beispiel die F\u00e4higkeit, Strom und W\u00e4rme zu leiten, haben aber auch Eigenschaften von Nichtmetallen, wie zum Beispiel, dass sie spr\u00f6de und nicht gl\u00e4nzend sind.<\/p>\n<p> Lassen Sie uns Metalloide weiter erforschen.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"What-are-metalloids?\"> <strong>Was sind Metalloide?<\/strong><\/h2>\n<p> Metalloide sind eine Gruppe von Elementen im Periodensystem, deren Eigenschaften zwischen Metallen und Nichtmetallen liegen. Sie werden manchmal auch \u201eHalbmetalle\u201c genannt. <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"210\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/exemples-de-metalloides.jpg\" alt=\"Beispiele f\u00fcr Metalloide\" class=\"wp-image-4863\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Zu den Metalloiden geh\u00f6ren <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/grundlegende-definitionen-der-chemie\/\">Bor<\/a> , <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/grundlegende-definitionen-der-chemie\/\">Silizium<\/a> , <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/grundlegende-definitionen-der-chemie\/\">Germanium<\/a> , <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/grundlegende-definitionen-der-chemie\/\">Arsen<\/a> , <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/grundlegende-definitionen-der-chemie\/\">Antimon<\/a> und <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/grundlegende-definitionen-der-chemie\/\">Tellur<\/a> .<\/p>\n<p> Metalloide haben sowohl metallische als auch nichtmetallische Eigenschaften. Beispielsweise k\u00f6nnen sie wie Metalle bis zu einem gewissen Grad Elektrizit\u00e4t leiten, sind aber nicht so gute Leiter wie Metalle.<\/p>\n<p> Sie haben auch einen gewissen metallischen Glanz und k\u00f6nnen <a href=\"https:\/\/www.e-education.psu.edu\/matse81\/node\/2107\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">duktil und formbar<\/a> sein, wenn auch nicht so stark wie reine Metalle. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen sie wie Nichtmetalle kovalente Bindungen eingehen, aber auch ionische Bindungen mit Metallen eingehen.<\/p>\n<p> Diese Elemente sind in verschiedenen Branchen wichtig, darunter auch in der Elektronikbranche, wo sie zur Herstellung von Halbleitern und anderen elektronischen Bauteilen verwendet werden. <a href=\"https:\/\/pressbooks-dev.oer.hawaii.edu\/chemistry\/chapter\/structure-and-general-properties-of-the-metalloids\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><sup>[1]<\/sup><\/a><\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"How-many-metalloids-are-on-the-periodic-table?\"> <strong>Wie viele Metalloide gibt es im Periodensystem?<\/strong> <\/h2>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"800\" height=\"586\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/metalloides-sur-le-tableau-periodique.jpg\" alt=\"Metalloide im Periodensystem\" class=\"wp-image-4864\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> <strong><em>Es gibt 6 allgemein bekannte Metalloide im Periodensystem.<\/em><\/strong><\/p>\n<p> <em>Sie sind;<\/em><\/p>\n<ol>\n<li> <em>Bor<\/em><\/li>\n<li> <em>Silizium<\/em><\/li>\n<li> <em>Germanium<\/em><\/li>\n<li> <em>Arsen<\/em><\/li>\n<li> <em>Antimon und<\/em><\/li>\n<li> <em>Tellur<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p> Aber das stimmt nicht ganz. Denn auch <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/grundlegende-definitionen-der-chemie\/\">Polonium<\/a> und <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/grundlegende-definitionen-der-chemie\/\">Astat<\/a> weisen einige Eigenschaften von Metalloiden auf.<\/p>\n<p> <strong>Werden Polonium und Astat als Metalloide betrachtet?<br \/><\/strong> Die Einstufung von Polonium und Astat als Metalloide ist unter Forschern umstritten.<\/p>\n<p> Einige Forscher behaupten, dass Polonium eher metallische Eigenschaften aufweist, w\u00e4hrend Astatin eher nichtmetallische Eigenschaften aufweist, \u00e4hnlich wie <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/periodensystem-der-halogene\/\" data-type=\"post\" data-id=\"4870\">Halogene<\/a> . <a href=\"http:\/\/go.hrw.com\/resources\/go_sc\/periodic\/Po_At_Metalloids.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><sup>[2]<\/sup><\/a><\/p>\n<p> Daher gibt es keine allgemein akzeptierte Definition von Metalloiden. Verschiedene Forscher k\u00f6nnen sie anhand verschiedener Kriterien definieren, darunter Dichte, physikalische oder chemische Eigenschaften.<\/p>\n<p> Dar\u00fcber hinaus ist die Klassifizierung von Polonium und Astat aufgrund ihrer synthetischen Natur und extrem kurzen Halbwertszeiten noch komplizierter.<\/p>\n<p> Derzeit umfasst die weithin akzeptierte Liste der Metalloide oder Halbmetalle im Periodensystem <strong>sechs<\/strong> Elemente.<\/p>\n<p> Laufende Forschung und ein sich weiterentwickelndes Verst\u00e4ndnis der Eigenschaften der Elemente k\u00f6nnten jedoch in Zukunft zu \u00c4nderungen in der Klassifizierung von Polonium und Astat f\u00fchren.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Semiconducting-properties-of-metalloids\"> <strong>Halbleitereigenschaften von Metalloiden<\/strong><\/h2>\n<p> Metalloide sind Elemente mit Halbleitereigenschaften. Dies bedeutet, dass sie eine mittlere Leitf\u00e4higkeit zwischen Metallen und Nichtmetallen aufweisen.<\/p>\n<p> Metalloide sind keine guten Leiter wie Metalle, aber ihre Leitf\u00e4higkeit ist h\u00f6her als die von Nichtmetallen.<\/p>\n<p> Metalloide werden Halbleiter genannt, weil ihre <a href=\"https:\/\/energyeducation.ca\/encyclopedia\/Band_gap\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Energiebandl\u00fccke<\/a> zwischen der von Leitern und Isolatoren liegt.<\/p>\n<p> Lassen Sie uns dies anhand einfacher Bilder verstehen.<\/p>\n<p> <strong>Treiber:<\/strong> <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"292\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/bande-interdite-denergie-des-conducteurs.jpg\" alt=\"Energiel\u00fccke des Leiters\" class=\"wp-image-4865\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> In Leitern liegen das Valenzband und das Leitungsband sehr nahe beieinander, sodass freie Elektronen problemlos vom Valenzband in das Leitungsband gelangen k\u00f6nnen.<\/p>\n<p> <strong>Isolatoren:<\/strong> <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"288\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/bande-interdite-energetique-des-isolateurs.jpg\" alt=\"Energiebandl\u00fccke von Isolatoren\" class=\"wp-image-4866\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> In Isolatoren ist die Bandl\u00fccke sehr gro\u00df, sodass die Elektronen viel Energie ben\u00f6tigen, um vom Valenzband in das Leitungsband zu gelangen.<\/p>\n<p> <strong>Halbleiter:<\/strong> <\/p>\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"320\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/bande-interdite-denergie-des-semi-conducteurs.jpg\" alt=\"Energiebandl\u00fccke von Halbleitern\" class=\"wp-image-4867\" srcset=\"\" sizes=\"auto, \"><\/figure>\n<p> Im Gegensatz dazu liegt die Bandl\u00fccke von Halbleitern dazwischen, was bedeutet, dass Elektronen weniger Energie als die von Isolatoren, aber mehr Energie als die von Leitern ben\u00f6tigen, um vom Valenzband zur Bandl\u00fccke zu gelangen. der Leitung.<\/p>\n<p> Daher werden Elemente, deren Energiebandl\u00fccke zwischen der von Leitern und Isolatoren liegt, als Halbleiter klassifiziert.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Uses-of-metalloids\"> <strong>Verwendung von Metalloiden<\/strong><\/h2>\n<p> Metalloide finden vielf\u00e4ltige Einsatzm\u00f6glichkeiten in einer Vielzahl von Branchen, von der Elektronik \u00fcber die Medizin bis hin zur Fertigung. Hier sind einige Verwendungsm\u00f6glichkeiten von Metalloiden.<\/p>\n<ol>\n<li> Bor wird zur Herstellung von hitzebest\u00e4ndigem Glas f\u00fcr Gegenst\u00e4nde wie K\u00fcchenutensilien und Laborger\u00e4te verwendet. <sup>[3]<\/sup><\/li>\n<li> Silizium ist eines der am h\u00e4ufigsten verwendeten Metalloide in der Elektronik. Es wird zur Herstellung von Computerchips, Mobiltelefonen und anderen elektronischen Ger\u00e4ten verwendet.<\/li>\n<li> Antimon wird zur Herstellung bestimmter Arten von Batterien und Geschossen verwendet. <a href=\"http:\/\/www.chm.bris.ac.uk\/webprojects2004\/tabor\/uses.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><sup>[4]<\/sup><\/a><\/li>\n<li> Aus Germanium werden Speziallinsen f\u00fcr Infrarotkameras hergestellt, die in Nachtsichtbrillen zum Einsatz kommen. <a href=\"https:\/\/wp.optics.arizona.edu\/optomech\/wp-content\/uploads\/sites\/53\/2016\/10\/Saayman-521-Tutorial.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><sup>[5]<\/sup><\/a><\/li>\n<li> Tellur wird zur Herstellung bestimmter Arten von Solarmodulen verwendet, die Sonnenlicht in Strom umwandeln k\u00f6nnen. <a href=\"https:\/\/pubs.usgs.gov\/fs\/2014\/3077\/pdf\/fs2014-3077.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><sup>[6]<\/sup><\/a><\/li>\n<li> Metalloide werden auch bei der Herstellung von Legierungen verwendet, bei denen es sich um Metallmischungen handelt. Beispielsweise wird Blei Arsen zugesetzt, um es h\u00e4rter zu machen, und Bor wird Stahl zugesetzt, um es fester zu machen.<\/li>\n<li> Einige Metalloide wie Silizium und Germanium k\u00f6nnen zur Herstellung von Halbleitern f\u00fcr elektronische Ger\u00e4te wie Computer und Mobiltelefone verwendet werden.<\/li>\n<\/ol>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Zusammenfassung<\/strong><\/h2>\n<p> Metalloide sind eine Gruppe von Elementen mit sowohl metallischen als auch nichtmetallischen Eigenschaften. Dazu geh\u00f6ren Bor, Silizium, Germanium, Arsen, Antimon und Tellur, wobei auch Polonium und Astat einige Eigenschaften von Metalloiden aufweisen.<\/p>\n<p> Metalloide haben halbleitende Eigenschaften, was bedeutet, dass sie eine Leitf\u00e4higkeit haben, die zwischen Metallen und Nichtmetallen liegt.<\/p>\n<p> Sie werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter in der Elektronik, Medizin und Fertigung. Bor wird f\u00fcr hitzebest\u00e4ndiges Glas, Silizium f\u00fcr Computerchips, Arsen f\u00fcr einige Medikamente, Antimon f\u00fcr Batterien und Kugeln, Germanium f\u00fcr Infrarotkameraobjektive und Tellur f\u00fcr Sonnenkollektoren verwendet. Einige Metalloide k\u00f6nnen auch zur Herstellung von Halbleitern f\u00fcr elektronische Ger\u00e4te verwendet werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Metalloide sind eine Gruppe von Elementen im Periodensystem , die sowohl metallische als auch nichtmetallische Eigenschaften besitzen. Sie werden auch Halbmetalle genannt. Sie haben einige Eigenschaften von Metallen, wie zum Beispiel die F\u00e4higkeit, Strom und W\u00e4rme zu leiten, haben aber auch Eigenschaften von Nichtmetallen, wie zum Beispiel, dass sie spr\u00f6de und nicht gl\u00e4nzend sind. 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