初期の試み(Mendeleevの前):
* アルファベット順: 初期の試みは、単にアルファベット順に基づいていましたが、これはあまり有益ではありませんでした。
* 原子量: 原子量が決定されると、要素は重量を増やすことによって編成されました。これはいくつかのパターンを示しましたが、完全なシステムではありませんでした。
* トライアド: ヨハン・ドーベレイナーは、いくつかの要素が同様の特性を持つ3つのグループ(トライアド)のグループであることに気付きました。そこでは、中央の要素の原子量がほぼ他の2つの平均であることに気付きました。これは関係を理解するための一歩でした。
Mendeleevの周期表(1869):
* 原子量(主に): Dmitri Mendeleevは、原子量を増やすことで要素を配置しましたが、化学的特性によっても 。
* 定期的な繰り返しプロパティ: 彼は、要素の特性に繰り返しパターンがあることに気付きました。同様の特性を持つ要素が定期的に表示され、定期的な法則という彼のアイデアにつながります 。
* ギャップと予測: Mendeleevは、未発見の要素のためにテーブルにギャップを残し、その位置に基づいて彼らの特性を予測しさえしました。これは彼のシステムの予測力を証明しました。
現代の周期表:
* 原子番号: ヘンリー・モーズリーは、原子(原子数)の陽子の数が原子量よりも基本的であることを発見しました。現代の周期テーブルは、増加する原子数によって配置されています。
* 電子構成: 同じ列(グループ)の要素は、最も外側のシェルに同様の電子構成を持ち、同様の化学的挙動を説明しています。
* 定期的な傾向: 電気陰性度、イオン化エネルギー、原子半径などの特性は、周期表全体の傾向を示します。
最新の周期テーブルは、要素にとって最も成功した組織システムのままです。原子の根本構造を反映し、化学的挙動を予測し理解するための強力なツールを提供します。