Newsletter
Whitepaper
E-Paper
Webinare
Seminare & Fachbücher
Newsletter
Whitepaper
E-Paper
Webinare
Seminare & Fachbücher
Labortechnik
Lebensmittelanalytik
Bio- & Pharmaanalytik
Wasser- & Umweltanalytik
Specials
Wissenschaft & Forschung
LIMS
ANALYTICA
Management
ACHEMA
Mediathek
Firmenjobs
Anbieter
Bilder
E-Paper
LAB SUPPLY
Labortechnik
Aktuelle Beiträge aus
"Labortechnik"
Lab-on-a-Chip
Skalierbare CNT-Transistoren für Biosensoren
Kunststoffspezialist Reichelt Chemietechnik
Schläuche, Ventile und Co.: 80.000 Artikel lieferbar
HILIC-Tipps, Teil 3
Welche stationären Phasen nutzt man für HILIC?
Liquid Handling
Mikroliterpipetten vollständig autoklavierbar
Lebensmittelanalytik
Aktuelle Beiträge aus
"Lebensmittelanalytik"
HILIC-Tipps, Teil 3
Welche stationären Phasen nutzt man für HILIC?
Computergestützter Vorhersagemodelle
Vorhersagen wie Lebensmittel wirken und schmecken
Methoden und Einsatzmöglichkeiten der Massenspektrometrie
PFAS unter Kontrolle?
HILIC-Tipps, Teil 2
Retention und Elution bei HILIC vs. RPLC
Bio- & Pharmaanalytik
Aktuelle Beiträge aus
"Bio- & Pharmaanalytik"
Künstliche Intelligenz in der Zellforschung
So entwickeln sich Zellen
Zelllverhalten der Architekten des Wirbeltiergesichts entscheidet
Wie der Hai zu seinem Gesicht kommt
Lab-on-a-Chip
Skalierbare CNT-Transistoren für Biosensoren
HILIC-Tipps, Teil 3
Welche stationären Phasen nutzt man für HILIC?
Wasser- & Umweltanalytik
Aktuelle Beiträge aus
"Wasser- & Umweltanalytik"
Erfolgsstrategie von Mikroben über verschiedenste Lebensräume verglichen
Meer oder Darm, Hauptsache Akkermansia-Bakterium
HILIC-Tipps, Teil 3
Welche stationären Phasen nutzt man für HILIC?
Geochemie und Petrologie
Zink aus menschlichen Quellen belastet selbst den entferntesten Ozean
Resistenzgene bei Bakterien in Müggelsee und Co.
Antibiotikaresistente Keime, sogar in ländlichen Seen
Specials
Wissenschaft & Forschung
LIMS
ANALYTICA
Management
ACHEMA
Aktuelle Beiträge aus
"Specials"
Qubits
Magnetische Wirbel in Supraleitern als erwünschter Effekt
Künstliche Intelligenz in der Zellforschung
So entwickeln sich Zellen
Erfolgsstrategie von Mikroben über verschiedenste Lebensräume verglichen
Meer oder Darm, Hauptsache Akkermansia-Bakterium
Mediathek
Firmenjobs
Anbieter
Bilder
E-Paper
LAB SUPPLY
mehr...
Anmelden
Das (versteckte) System im Periodensystem
Ein Periodensystem chemischer Verbindungen: Jeder der 94 Kreise mit chemischen Elementsymbolen repräsentiert die Bindung, die das jeweilige Element mit einem organischen Rest eingeht. Geordnet werden die Bindungen danach, wie stark sie polarisiert sind. Wo es eine direkte Pfeil-Verbindung gibt, ist die Ordnung klar: Bindungen von Wasserstoff sind z.B. stärker polarisiert als Bindungen von Bor, Phosphor und Palladium. Das Gleiche gilt für Rubidium im Vergleich zu Cäsium, das besonders gering polarisierte Bindungen aufweist und darum im neuen Periodensystem ganz unten steht. Gibt es keinen direkten Pfeil zwischen zwei Elementen, lassen sie sich unter Umständen dennoch vergleichen – wenn es eine Kette von Pfeilen zwischen ihnen gibt. So sind die Bindungen von Sauerstoff beispielsweise stärker polarisiert als die Bindungen von Brom. Bindungen, die mit derselben Farbe dargestellt sind, gleichen sich in ihrem Bindungsverhalten und gehören zu einer von 44 Klassen.
(© Guillermo Restrepo, MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften)
2/2
Zurück zum Artikel