가돌리늄
간
갈륨
강자성
강철
결정 구조
고체
공유 반지름
구리
규소
금
금속
기화열
끓는점
나이오븀
나트륨
납
네오디뮴
네온
넵투늄
년
노벨륨
녹는점
니켈
다름슈타튬
다음
달걀
더브늄
동위 원소
디스프로슘
라돈
라듐
라틴어
란타넘
란타넘족
러더포듐
레늄
로듐
로렌슘
뢴트게늄
루비듐
루테늄
루테튬
리튬
마그네슘
마이트너륨
망가니즈
멘델레븀
모스 굳기
몰리브데넘
밀도
바나듐
바륨
반감기
백금
버클륨
베릴륨
베타 붕괴
보륨
붕괴방식
붕괴생성물
붕괴에너지
붕소
브로민
브리넬 굳기
비금속
비소
비스무트
비커스 굳기
비활성 기체
사마륨
산소
산화수
상 (물리)
세륨
세슘
셀레늄
수소
수은
스칸듐
스테인레스 강
스트론튬
시보귬
실온
아르곤
아메리슘
아스타틴
아연
아이오딘
아인슈타이늄
악티늄
악티늄족
안정 동위 원소
안티모니
알루미늄
알칼리 금속
알칼리 토금속
앙금 생성 반응
양쪽성
어븀
간
갈륨
강자성
강철
결정 구조
고체
공유 반지름
구리
규소
금
금속
기화열
끓는점
나이오븀
나트륨
납
네오디뮴
네온
넵투늄
년
노벨륨
녹는점
니켈
다름슈타튬
다음
달걀
더브늄
동위 원소
디스프로슘
라돈
라듐
라틴어
란타넘
란타넘족
러더포듐
레늄
로듐
로렌슘
뢴트게늄
루비듐
루테늄
루테튬
리튬
마그네슘
마이트너륨
망가니즈
멘델레븀
모스 굳기
몰리브데넘
밀도
바나듐
바륨
반감기
백금
버클륨
베릴륨
베타 붕괴
보륨
붕괴방식
붕괴생성물
붕괴에너지
붕소
브로민
브리넬 굳기
비금속
비소
비스무트
비커스 굳기
비활성 기체
사마륨
산소
산화수
상 (물리)
세륨
세슘
셀레늄
수소
수은
스칸듐
스테인레스 강
스트론튬
시보귬
실온
아르곤
아메리슘
아스타틴
아연
아이오딘
아인슈타이늄
악티늄
악티늄족
안정 동위 원소
안티모니
알루미늄
알칼리 금속
알칼리 토금속
앙금 생성 반응
양쪽성
어븀
철(26Fe)
26
Mn ← Fe → Co
↑
Fe
↓
Ru
26Fe
주기율표 | 주기율표 확장
일반적 성질
족, 주기, 구역
8족, 4주기, d-구역
화학 계열
전이 금속
겉보기
회색의 금속성 광택
원자 질량
55.845(2) g/mol
전자 배열
Ar 3d6 4s2
준위별 전자 수
2, 8, 14, 2
물리적 성질
상태
고체
밀도 (실온)
7.86 g·cm−3
액체 밀도 (녹는점)
6.98 g·cm−3
녹는점
1811 K
끓는점
3134 K
융해열
13.81 kJ/mol
기화열
340 kJ/mol
열용량 (25 °C)
25.10 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa)
1
10
100
1 k
10 k
100 k
온도(K)
1728
1890
2091
2346
2679
3132
원자의 성질
산화수
2, 3, 4, 6
(양쪽성 산화물)
전기 음성도
1.55 (폴링 척도)
이온화 에너지
1차: 762.5 kJ/mol
2차: 1561.9 kJ/mol
3차: 2957 kJ/mol
원자 반지름
140 pm
원자 반지름 (계산)
156 pm
공유 반지름
125 pm
그 밖의 성질
결정 구조
체심 입방정계
자기적 질서
강자성
전기저항률
96.1 nΩ·m
열전도율 (300 K)
80.4 W/(m·K)
열팽창계수
(25 °C) 11.8 µm·m−1·K−1
음속 (막대)
(실온) 5120 m/s
영률
211 GPa
전단 탄성 계수
82 GPa
부피 탄성 계수
170 GPa
푸아송 비
0.29
모스 굳기
4.0
비커스 굳기
608 MPa
브리넬 굳기
490 MPa
CAS 등록번호
7739-89-6
주요 동위 원소
동위체
존재비
반감기
DM
DE
(MeV)
DP
54Fe
5.8%
>3.1×1022y
εε
?
54Cr
55Fe
합성
2.73y
ε
0.231
55Mn
56Fe
91.72%
안정
57Fe
2.2%
안정
58Fe
0.28%
안정
59Fe
합성
44.503d
β-
1.565
59Co
60Fe
합성
2.62×106y
β-
3.978
60Co
동위 원소 목록
v e h
철(鐵, 영어: iron) 또는 쇠는 화학 원소로 기호는 Fe(←라틴어: Ferrum, 페럼)이고 원자 번호는 26이다. 철은 항성 핵합성으로 생성되는 최종 원소로, 초신성 등의 격변적인 사건을 필요로 하지 않는 가장 무거운 원소이다. 따라서 우주에 가장 많이 퍼져 있는 중금속이다. 또한 철은 인류가 가장 많이 사용하는 금속 중의 하나이며 차량, 선박, 항공기, 주택, 각종 생활용품 등 많은 분야에서 사용되고 있기 때문에 인류에게 있어서 철은 없어서는 안되는 중요한 금속이다.
목차
1 동위 원소
2 주요 성질
3 인체와 철
4 같이 보기
5 주석
6 외부 연결
편집 동위 원소
자연계에 존재하는 안정적인 철 동위 원소로는 54Fe, 56Fe, 57Fe, 58Fe가 존재합니다. 54Fe는 자연계에서 5.8%를 차지하며 반감기가 310해년으로 매우 길기 때문에 안정 원소로 분류하고 있습니다.
56Fe는 자연계에 존재하는 철 동위 원소 중 가장 많이 차지하는 원소입니다. 항성의 핵융합 과정, 즉 규소 융합 과정에서 28Si에서 여러 차례 헬륨 융합 과정을 통해 최종적으로 56Ni을 형성하게 됩니다. 다만 일부의 56Ni은 60Zn을 형성하지만 이 과정은 에너지를 흡수하는 과정이므로 핵융합 과정에서는 매우 소량 형성됩니다. 따라서 56Fe은 28Si에서 시작된 헬륨 융합 과정의 최종 원소로써 철 동위원소 중 가장 많이 존재하는 원소입니다.
57Fe는 29Si에서 여러 차례 헬륨 융합 과정을 통해 최종적으로 형성되는 원소입니다.
58Fe는 철 동위 원소 중 가장 핵자간 결합 에너지가 높으므로 가장 안정적인 원소이지만 0.28%의 가장 소량만 존재하는데 핵융합의 30Si과정에서 헬륨 융합 과정을 통해 54Fe가 최종적으로 생성되므로 대부분의 58Fe는 초신성 폭발때의 중성자 포획 과정인 R-과정을 통해 생성됩니다.
60Fe은 반감기가 262만년으로 매우 짧아 현재 자연계에서는 존재하지 않지만 과거 지구에 매우 많이 존재했으며 용암 바다를 오래 유지시켜주는 역할을 한 원소입니다. 지구에 많이 존재하는 원소인 60Ni은 60Fe이 베타 붕괴를 통해 형성된 원소입니다. 60Zn은 핵융합 과정에서 56Ni보다 에너지를 방출하는 것이 아니라 에너지를 흡수해야 형성되므로 핵융합 과정에서 60Zn은 매우 소량만 형성됩니다. 이를 통해 지구에 존재하는 60Ni의 대부분은 60Fe이 베타 붕괴를 통해 형성된 원소이며 60Fe은 거대한 항성의 최후 과정에서 나타난 초신성 폭발의 빠른 중성자 포획과정을 통해 형성되었다는 것을 알 수 있습니다.
따라서 60Fe은 태양계 초기 역사의 매우 중요한 부분을 차지한 원소입니다.
편집 주요 성질
철은 지구에서 가장 흔한 금속이며 우주에서도 열 번째로 흔한 원소라고 여겨졌다. 철은 지구를 이루는 가장 주요한 원소로 지구 중량의 34.8%를 차지한다. 철은 지구 중심핵에 가장 많이 분포하며, 지각에는 5% 쯤을 차지한다. 지구의 중심핵은 철의 단일 결정일 수도 있으나, 철과 니켈의 혼합물일 가능성이 더 많다. 지구의 풍부한 철은 지구 자기장을 형성하는 데 역할을 하고 있다.
철은 철광석의 형태로 산출되며, 순수한 금속 상태로는 거의 발견되지 않는다. 순철을 얻기 위해서는 환원 반응을 통해 불순물을 제거해야 한다. 철은 다른 금속(과 비금속, 특히 탄소)과의 합금인 강철을 만드는 데 사용된다.
철 원자핵 내에서 핵자 간의 결합 에너지는 니켈 동위 원소인 62Ni 다음으로 가장 높다. 일반적으로 가장 안정적인 핵종은 56Fe로 항성의 핵융합 과정을 통해 만들어진다. 62Ni의 합성 과정에서 약간의 에너지를 더 얻을 수 있으나, 항성 내부의 상태는 이 과정이 진행되기에 좋은 조건이 아니다. 초거성이 생명을 다 해 응축하기 시작하면 별의 내부 압력과 온도가 올라가면서 원자의 안정성은 떨어지지만 훨씬 무거운 원소를 만들게 된다. 이 과정은 초신성까지 진행된다.
일부 우주 모델에서는 핵융합과 핵분열의 결과로 모든 물질이 철로 바뀌게 된다고 예언하고 있다.
앙금 생성 반응에서 산출되는 검정색의 황화 철은 철 이온 (Fe2+)을 검출할 때, 유용하다.
편집 인체와 철
사람의 몸에는 모두 합하여 3~4g의 작은 못 1개 정도가 되는 소량의 철이 들어 있는데, 철은 혈액 내의 산소 운반을 담당하는 헤모글로빈을 만드는 데 필수적인 무기질이다.
철이 많이 들어 있는 식품으로는 간·달걀 노른자·살코기·진한 녹색 채소·해조류·노란콩 등이 있다. 철의 흡수율은 매우 낮아 건강한 성인의 경우 섭취한 철의 10% 정도만 흡수된다. 비타민 C를 섭취하면 식물성 식품의 철 흡수율이 높아진다.
일단 흡수된 철은 혈액의 손실이 있는 경우 외에는 우리 몸에서 재사용되며 배설되지 않는다. 철이 부족하면 쉽게 피로해지며, 성장이 지연되고, 숨이 가빠지며, 빈혈 증상이 나타난다.
편집 같이 보기
철기시대
스테인레스 강
편집 주석
편집 외부 연결
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철 (분류)
위키낱말사전에 이 글과 관련된 글이 있습니다.
철
(영어) 철 - WebElements.com
(영어) 철 - It's Elemental
v • d • e • h
주기율표
H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar
K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
I
Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
Fr
Ra
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr
Rf
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg
Cn
Uut
Uuq
Uup
Uuh
Uus
Uuo
알칼리 금속
알칼리 토금속
란타넘족
악티늄족
전이 금속
기타 금속
준금속
비금속
할로젠
비활성 기체
미확정 원소
이 문서에는 다음 커뮤니케이션에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계 대백과사전의 내용을 기초로 작성된 내용이 포함되어 있습니다.
철
철 니켈 인을 위해 주목할 만하다 곁에 일어난 마지막 성분은 별 nucleosynthesis, 그러므로 a를 요구하지 않는 중원소는 이고 빨간 ... 철은 필연적으로 지구에 가장 풍부한 성분, 그러나 네 번째만 지표에 있는 최대 풍부한 성분이다.[1] 빵 껍질에서 철의 대부분은 결합되어 있다 산소 것과 같이 ...
철 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전
54Fe는 자연계에서 5.8%를 차지하며 반감기가 310해년으로 매우 길기 때문에 안정 원소로 분류하고 있습니다. 56Fe는 자연계에 존재하는 철 동위 원소 중 가장 많이 차지하는 원소입니다. ... 따라서 56Fe은 28Si에서 시작된 헬륨 융합 과정의 최종 원소로써 철 동위원소 중 가장 많이 존재하는 원소입니다. ...
철 - Wiktionary
철. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to: navigation, ... synonyms: 철딱서니 cheolddakseoni; 센스 senseu. iron (metal) from hanja: 鐵 ...
철 광석
광석은 보통 안으로 부유하다 산화철 그리고 어두운 회색, 녹스는 빨강에, 진한 보라색 밝은 황색에서 색깔에서 변화하십시오. ... 특정 적철광 광석이 66% 철을 포함하고 용광로를 시킬 철로 직접적으로 먹일 수 있을 때, 광업의 년초가 이름에 의하여 언급한다. ...
Korean National Railroad
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