1。反応性: ほとんどの要素は非常に反応的です。それらは、安定した電子構成を達成する傾向があるため、他の要素と容易に結合して化合物を形成します。たとえば、ナトリウム(Na)は、酸素(O)と容易に反応して酸化ナトリウム(Na₂O)と容易に反応する高反応性の金属です。
2。存在: 一部の要素は、純粋な物質としてかなりの量で存在するほど豊富ではありません。 たとえば、ヘリウム(HE)やネオン(NE)のような貴族は、地球の大気では非常にまれです。
3。環境条件: 温度、圧力、他の元素の存在などの地球上の条件は、純粋な元素に対する化合物の形成を支持します。たとえば、鉄(Fe)は純粋な金属の形ではめったに見られませんが、一般的に酸化鉄(Fe₂o₃)または硫化鉄(fes₂)として発見されます。
4。自然プロセス: さまざまな地質学的および生物学的プロセスは、化合物の形成につながります。 風化、侵食、および生物の作用は、純粋な元素の分解と新しい化合物の作成に貢献します。
5。例外: 要素は純粋な状態ではめったに見つかりませんが、いくつかの顕著な例外があります。
* 貴重なガス: Nobleガス(HE、NE、AR、KR、XE、RN)は化学的に不活性であり、純粋な要素として存在します。
* 金属: 金(AU)、銀(AG)、プラチナ(PT)などの一部の金属は比較的非アクティブであり、ネイティブの形で見つけることができます。
* 非金属: 硫黄(S)および炭素(C)は、ダイヤモンドやグラファイトなどの特定の形の純粋な要素として存在する可能性があります。
全体として、元素の反応性、それらの豊かさ、および一般的な環境条件により、それらが純粋な形で存在することはめったにありません。 さまざまなプロセスを通じて多くの要素が化合物から抽出され、さまざまなアプリケーションでの使用につながることに注意することが重要です。