Физические свойства: плотность, вязкость, размер частиц, температура плавления, температура кипения, температура замерзания, температура воспламенения, температура вспышки, свойства теплопроводности, свойства электропроводности и магнитная энергия.
Чистые металлы, как правило, твердые (за исключением ртути) при нормальной температуре и имеют металлический блеск (то есть сильное отражение видимого света). Большинство из них являются отличными проводниками электричества и тепла, имеют пластичность, большую плотность и высокую температуру плавления. Ресурсы металлов на земле широко распространены в земной коре и океанах, за исключением нескольких очень неактивных металлов, таких как золото и серебро, которые имеют простые формы, остальные существуют в форме соединений. Металлы широко распространены в природе и чрезвычайно широко используются в жизни. Они являются очень важным и наиболее часто используемым классом веществ в современной промышленности.
Сплав относится к твердому продукту с металлическими свойствами, который получают после смешивания и плавления одного металла или нескольких металлов или неметаллов, а также охлаждения и отверждения. Обычными являются алюминиевые сплавы, титановые сплавы, ферросплавы (нержавеющая сталь), высокотемпературные сплавы, кобальтовые сплавы, никелевые сплавы, медные сплавы (латунь, бронза, белая медь, фосфорная медь), цинковые сплавы, серебряные сплавы, сплавы олова, свинцовые сплавы, висмутовые сплавы, сплавы с высокой энтропией и др.
Некоторые элементарные вещества превращаются в сплавы, чтобы их было легко добавлять в сплавы, чтобы решить такие проблемы, как обжиг, легкое плавление сплавов с высокой температурой плавления и т. Д., В то же время специальные сплавы, которые мало влияют на сырье, называются промежуточными сплавами. Например, сплав, образованный после смешивания меди с алюминием A00 1:1, относительно легко помещается в цинковую воду для смешивания.
Металлическая природа относится к способности атомов металлических элементов терять электроны в химических реакциях. Чем сильнее потеря электронов, тем сильнее металлическая природа элемента, к которому принадлежит частица, в противном случае, чем слабее она, тем сильнее неметаллическая. Металлическость часто указывает на тенденцию атомов элемента терять электроны, неметаллическость элемента относится к способности атомов элемента получить электроны.
Неметаллы в обычных условиях являются газом или хрупкими твердыми веществами или жидкостями без металлических характеристик, такими как 15 элементов в правой верхней части таблицы Менделеева и элементы водорода, элементарные элементы нулевой группы. Большинство неметаллических атомов имеют больше валентных слоев s, p-электронов и могут образовывать двухатомные молекулярные газообразные или скелетные, цепные или слоистые крупные молекулы кристаллических структур.
Окисляемость относится к способности вещества получить электроны. Материалы в дорогостоящем состоянии и активные неметаллические вещества (такие как фтор, хлор, кислород и т. Д.), Как правило, окислены, в то время как вещества в низкозатратном состоянии обычно восстанавливают.
Восстанавливаемость относится к способности атомов, молекул или ионов терять электроны в химических реакциях. Чем сильнее способность частиц терять электроны, тем сильнее восстанавливающая способность самого вещества, в противном случае, чем слабее оно, тем слабее восстанавливающая способность.
Химическая стабильность относится к способности вещества сохранять свои первоначальные физико-химические свойства под действием химических факторов.
Соединение — это чистое вещество, состоящее из двух или более различных элементов (в отличие от простого вещества). Соединения обладают определенными свойствами, которые отличаются как от содержащихся в них элементов или ионов, так и от других соединений, и обычно имеют определенный состав.