Question d'origine :
Bonjour,
Combien d'électron libre par atome l'or possède-t-il ?
Merci
Réponse du Guichet

Réponse du département Sciences et Techniques

Combien d'électron libre par atome l'or possède-t-il ?
Votre question en apparence simple nous a fait hésiter quant à la réponse à donner.
En effet, qu'entendez-vous par électron libre de l'or ?
- S'agit-il des degrés d'oxydation de l'or, c’est-à-dire sa capacité à échanger en solution des électrons,
- ou bien de la capacité qu'ont les métaux à laisser "libres" certains électrons qui leur confèrent la propriété de conduire l'électricité ?
Des électrons se déplaçant indépendamment dans le vide sont appelés électrons « libres ». Les électrons, dans les métaux, se comportent aussi comme s'ils étaient libres. [...]
Quand les électrons libres se déplacent – que ce soit dans le vide ou dans un métal – ils produisent un courant de charges net, que l'on appelle courant électrique, qui engendre un champ magnétique.
source : Wikipédia
Vous trouverez d'autres informations sur la conductivité des métaux au chapitre 6 "Structures et énergétique des solides métalliques et ioniques" du livre Chimie inorganique, de Catherine E. Housecroft et Alan G. Sharpe.
Un des principaux paramètres influant sur la conductivité des métaux est la température. Dans le graphe ci-dessous, on note que la résistivité augmente avec la température et que par conséquentla conductivité électrique diminue avec la température .

source : Sensor (archives).
Sinon, la consultation approfondie de l'ouvrage Chimie inorganique, de Catherine E. Housecroft et Alan G. Sharpe, vous fournira nombre d'informations sur l'état d'oxydation de l'or. (§ 23, page 750 et pages 794-799).
L'or présente cinq états d'oxydation possibles : V, III, II, I, -I. Mais les états d'oxydation III et I sont prédominants, l'état III étant le plus stable. On considère que les effets relativistes sont importants dans la stabilisation de Au (III) .
P.S. : Au est le symbole chimique de l'or, aurum en latin.
Pour en savoir plus :
- Spectroscopie électronique de complexes du nickel(II), de l’or(I), du ruthénium(II) et de certains lanthanides : Caractéristiques inhabituelles de leur structure électronique (pdf)
- Chimie systématique des
Eléments de transition (pdf)
- Nanoparticules d'or
- l'Or par la SFC (Société Française de Chimie)

Votre question en apparence simple nous a fait hésiter quant à la réponse à donner.
En effet, qu'entendez-vous par électron libre de l'or ?
- S'agit-il des degrés d'oxydation de l'or, c’est-à-dire sa capacité à échanger en solution des électrons,
- ou bien de la capacité qu'ont les métaux à laisser "libres" certains électrons qui leur confèrent la propriété de conduire l'électricité ?
Quand les électrons libres se déplacent – que ce soit dans le vide ou dans un métal – ils produisent un courant de charges net, que l'on appelle courant électrique, qui engendre un champ magnétique.
source : Wikipédia
Vous trouverez d'autres informations sur la conductivité des métaux au chapitre 6 "Structures et énergétique des solides métalliques et ioniques" du livre Chimie inorganique, de Catherine E. Housecroft et Alan G. Sharpe.
Un des principaux paramètres influant sur la conductivité des métaux est la température. Dans le graphe ci-dessous, on note que la résistivité augmente avec la température et que par conséquent

source : Sensor (archives).
Sinon, la consultation approfondie de l'ouvrage Chimie inorganique, de Catherine E. Housecroft et Alan G. Sharpe, vous fournira nombre d'informations sur l'état d'oxydation de l'or. (§ 23, page 750 et pages 794-799).
P.S. : Au est le symbole chimique de l'or, aurum en latin.
Pour en savoir plus :
- Spectroscopie électronique de complexes du nickel(II), de l’or(I), du ruthénium(II) et de certains lanthanides : Caractéristiques inhabituelles de leur structure électronique (pdf)
- Chimie systématique des
Eléments de transition (pdf)
- Nanoparticules d'or
- l'Or par la SFC (Société Française de Chimie)
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