Carbone - Vev

Carbone

Un article de Vev.

Jump to: navigation, search

Modèle:Élément/Carbone

Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.

Sommaire

Historique et étymologie

Image:Rough diamond.jpg
Le diamant, une des formes cristallines les plus recherchées du carbone

Le carbone a été découvert dès la préhistoire et était produit par la combustion incomplète des matières organiques produisant du charbon. Il était également connu sous sa forme diamant, les diamants naturels pouvant se trouver dans la kimberlite des cheminées d'anciens volcans, notamment en Afrique du Sud et dans l'Arkansas. On peut parfois trouver des diamants microscopiques dans certaines météorites.

Le nom carbone vient du latin carbo, carbōnis signifiant « charbon ». Il n'apparaît dans le dictionnaire de L'Académie française, qu'à sa 6e édition (1832-5)

Nucléosynthèse

L'élément carbone n'est pas directement issu du Big Bang (nucléosynthèse primordiale), car les conditions de sa formation n'étaient pas réunies (la dilatation et le refroidissement de l'univers ont été trop rapides).

Le carbone est en revanche produit en masse dans le cœur des étoiles très massives, dites de la branche horizontale, où trois noyaux d'hélium fusionnent (réaction triple alpha).

Image:Searchtool.svg Article détaillé : nucléosynthèse.

Chimie

Le carbone pur est présent dans la nature dans deux formes courantes:

  • Le graphite, de structure cristalline hexagonale et de couleur grise, c'est de loin la forme la plus courante,
  • Le diamant, de structure cristalline tétraédrique et de couleur transparente.

Structure électronique

Le carbone comporte 4 électrons sur sa couche externe ((K)2 (L)4)(2s2, 2p2) et peut former deux à quatres liaisons <math>\sigma</math> si il à quatres voisins ou une à deux liaisons <math>\pi</math> (il fera une liaison <math>\sigma</math> par liaison simple, double ou triple une liaisons <math>\pi</math> par double liaisons et deux liaisons <math>\pi</math> par triples liaisons): il s'agit donc d'un élément tétravalent (sauf dans le cas de certaines réactions intermédiaires ou dans la famille des carbènes, à carbone divalent, les deux électrons 2s participent à la liaison car l'un d'eux est déplacé sur la couche P pour qu'elle soit demi remplis ce qui augmente la stabilité de ce dernier). Il a une grande affinité pour d'autres atomes légers, dont lui-même, et sa petite taille lui permet de former de multiples liaisons par hybridation de ses orbitales (sp ou « triple liaison » linéaire, sp2 ou « double liaison » planaire avec des angles de 120° , sp3 ou « simple liaison » tétraédrique) : cela explique la multitude de composés à base de carbone dont l'étude constitue la chimie organique.

Formes courantes

La forme la plus connue du carbone est le dioxyde de carbone COModèle:Ind, qui est l'un des composants minoritaires(arrivant en quatrième position avec environ 0,03% mais loin derrière d'azote 78,11 %, l'oxygène 20,953 % et l'argon 0,934 %) de l'atmosphère terrestre produit et métabolisé par les êtres vivants, l'industrie, les voitures, les centrales thermique sa concentration à été multipliée par trois en un siècle, il possède deux modes de vibration qui interragissent avec l'infrarouge on comprend aisément pourquoi il est responsable lui aussi de l'effet de serre. Le COModèle:Ind est un composé majoritaire de l'atmosphère d'autres planètes comme Vénus.

Dans l'eau, il forme de très faibles quantités d'acide carbonique, HModèle:IndCOModèle:Ind, qui produit des ions carbonate COModèle:Ind2- ou hydrogénocarbonate (bicarbonate) HCOModèle:Ind-. Beaucoup de minéraux sont des carbonates, notamment les diverses formes de calcaire (calcite, craie, marbre…). On connaît les propriétés thérapeutiques du bicarbonate de sodium NaHCOModèle:Ind.

il possède deux autres formes connus qui sont le graphite et le diamant. On le retrouve aussi dans les nanotubes de carbone qui sont d'excellents dopants mécanique utilisés pour les ailes d'avions par exemple afin d'amélioré leur dureté tout en concervant une bonne flexibilité.

Dangers du carbone et de ses composés

Image:Eight Allotropes of Carbon.png
Selon leur forme et leur taille, les assemblages de carbone peuvent interagir avec les systèmes biologiques.
Image:Kohlenstoffnanoroehre Animation.gif
Les nanotubes de carbone présentent des risques pour la santéModèle:Ref. nécessaire

Le (di)sulfure de carbone CSModèle:Ind, quoique de structure similaire au dioxyde de carbone, est un liquide hautement toxique utilisé comme solvant (vulcanisation du caoutchouc).

Les autres oxydes de carbone sont le monoxyde de carbone CO, et le suboxyde de carbone CModèle:IndOModèle:Ind, moins commun. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore, formé par combustion incomplète des composés organiques ou du carbone pur (charbon). Il possède une structure semirésonante, la longueur de sa liaison (111 pm) indiquant une nature hybride, ce qui conduit à le représenter par la formule :

<math>\left[\ \mathrm{C}^-\equiv \mathrm{O}^+ \quad\leftrightarrow\quad \mathrm{C=O} \quad\leftrightarrow\quad \mathrm{C}^+-\mathrm{O}^-\ \right]</math>

Le monoxyde de carbone s'attache, préférentiellement à l'oxygène, à l'hémoglobine sanguine pour former de la carboxyhémoglobine, un composé stable. Le résultat de cette réaction est l'empoisonnement des molécules d'hémoglobine, ce qui peut être mortel (voir l'entrée en question).

L'ion cyanure CN- et un comportement chimique similaire à un ion halogénure. Les sels contenant l'ion cyanure sont hautement toxiques. Le cyanogène, un gaz de composition (CN)Modèle:Ind est également proche des halogènes.

Avec les métaux, le carbone forme des carbures C4- ou des acétylures CModèle:Ind2-. Quoi qu'il arrive, avec une électronégativité de 2,5, le carbone préfère former des liaisons covalentes. Quelques carbures sont des treillis covalents, comme le carbure de silicium, SiC, qui ressemble au diamant, et est d'ailleurs utilisé pour la taille de ceux-ci.

Les nanotechnologies permettent de produire des molécules particulières, dont les fullerènes, et des nanofils ou nanotubes difficiles à filtrer dans l'air, et qui peuvent passer à travers les muqueuses et percer les enveloppes cellulaires. Certains craignent des effets différés comme on en a trouvé pour l'amiante.

Hydrocarbures

On appelle Modèle:Guil les molécules associant carbone et hydrogène. On classe les hydrocarbures en trois familles :

Suivant le nombre d'atomes de carbone, on fait précéder le suffixe -ane, -ène ou -yne par :

  1. méth-
  2. éth-
  3. prop-
  4. but-
  5. pent-
  6. hex-
  7. hept-
  8. oct-
  9. non-
  10. déc-

Seul le carbone sp3 donne lieu à des liaisons mobiles. Les autres liaisons, sp ou sp2 sont rigides : la liaison double sp2 est planaire, chacune des deux autres liaisons formant un angle de 120°, la liaison triple est linéaire. Cela conduit à la formation d'énantiomères, c'est-à-dire de corps ayant la même formule chimique mais des conformations spatiales différentes.

En outre, le carbone sp3 peut former des composés asymétriques, il apparaît alors un phénomène de chiralité (du grec ̔η χείρ, la main, les molécules sont symétriques l'une de l'autre selon un plan de symétrie, comme nos deux mains)

Dans les hydrocarbures aromatiques, les atomes de carbone forment des cycles ou noyaux stabilisés par des liaisons π délocalisées. Ils se mélangent dans diverses formes de carbone pur. Il y a encore plus de dérivés hydrocarbonés, comme par exemple les halogénures, les alcools et les acides carboxyliques.

Allotropes

Image:Carbon basic phase diagram.png
Diagramme de phases simplifié du carbone : phases en fonction de la pression et de la température.

Dans les conditions de pression normales, le carbone est sous la forme graphite, dans laquelle chaque atome est lié à trois autres dans une couche d'anneaux hexagonaux fusionnés, comme ceux des composés aromatiques hydrocarbonés. Grâce à la délocalisation des orbitales <math>\pi</math>, le graphite conduit l'électricité. Le graphite est mou, car les liaisons chimiques entre les plans sont faibles (2 % de celles des plans) et les couches glissent donc facilement les unes par rapport aux autres.

Sous très haute pression, le carbone cristallise dans un système cubique à face centrée nommé diamant, dans lequel chaque atome est lié à quatre autres (distance interatomique de 136 pm). Le diamant, grâce à la résistance des liaisons carbone-carbone, est, avec le nitrure de bore, la matière la plus dure à rayer. À température ambiante, la métamorphose en graphite est si lente qu'elle paraît invisible. Sous certaines conditions, le carbone se cristallise en lonsdaleite, une forme similaire au diamant mais hexagonale. Notons que, de toutes les pierres précieuses, le diamant est la seule à se consumer complètement.

En plus du graphite (pur sp2) et du diamant (pur sp3), le carbone existe sous forme amorphe et hautement désordonnée (a-C). Ces formes amorphes du carbone sont un mélange de sites à trois liaisons de type graphite ou à quatre liaisons de type diamant. De nombreuses méthodes sont utilisées pour fabriquer du a-C : pulvérisation, évaporation par faisceau d'électrons, dépôt à l'arc électrique, ablation laser...

Le carbone se sublime à Modèle:Formatnum:4,100 K. Sous forme gazeuse, il se constitue habituellement en petites chaînes d'atomes appelées carbynes. Refroidies très lentement, celles-ci fusionnent pour former les feuilles graphitiques irrégulières et déformées qui composent la suie. En particulier, parmi ces dernières, on trouve des formes où les feuilles sont pliées dans une forme stable et close comme une sphère ou un tube, appelées fullerènes, comme le buckminsterfullerène, CModèle:Ind. Certaines de ces formes sont aussi connues sous le nom de « footballène », et ont des propriétés qui n'ont pas encore été toutes analysées, mais apparaissent comme des structures extrêmement rigides.

Les formes cylindriques du carbone sont appelées nanotubes et ont été découvertes dans le culot se formant à la cathode de l'arc électrique durant la synthèse de fullerènes. Ces objets de diamètre nanométrique et de longueur atteignant parfois le millimètre se présentent comme des couches de graphène enroulées sur elles-mêmes.

Les nanotubes fabriqués par la méthode de l'arc électrique sont presque tous « multifeuillets », conjointement à ces nanotubes on observe un grand nombre de nanoparticules polyédriques. Les observations en Microscopie électronique en transmission haute résolution ((en)HRTEM : High-resolution Transmission Electron Microscopy) révèlent que ces nanoparticules de carbone sont constituées de plusieurs couches de graphène, fermées, laissant une cavité nanométrique en leur centre.

Et enfin les oignons de carbone sont à la base des fullerènes multicouches.

Isotopes

Le carbonne possède deux isotopes stables dans la nature, 12C (98,89 %) et 13C (1,11 %).

Le radioisotope 14C a une période de 5 730 ans et est couramment utilisé pour la datation d'objets archéologiques jusqu'à 50 000 ans. Il ne sera d'aucune utilité pour les archéologues de demain intéressés par les trésors de la civilisation actuelle car les explosions thermonucléaires réalisées dans l'atmosphère à partir des années 1960 ont créé des excès considérables.

Le radioisotope 11C a une période de 20 minutes. Cette courte période et la relative facilité de substituer un atome de 11C à un atome de carbone 12C (stable) en font un isotope utilisé en médecine nucléaire, notamment en Tomographie à émission de positon. Les radiotraceurs les plus utilisés à ce jour sont le 11C-Raclopride qui se fixe préférentiellement sur les récepteurs dopaminergiques D2, et le 11C-Acétate utilisé en imagerie cardiaque.

Notes et références

{{#tag:references||group=}}

Voir aussi

Modèle:Autres projets

Liens internes

Liens externes

Modèle:ElementsChimiques Modèle:Portail chimie

Modèle:Lien AdQ Modèle:Lien AdQ Modèle:Lien BAaf:Koolstof ar:كربون ast:Carbonu az:Karbon bat-smg:Onglis be:Вуглярод bg:Въглерод bn:কার্বন ca:Carboni co:Carboniu cs:Uhlík cy:Carbon da:Carbon de:Kohlenstoff el:Άνθρακας en:Carbon eo:Karbono es:Carbono et:Süsinik eu:Karbono fa:کربن fi:Hiili fur:Carboni ga:Carbón gd:Gualan gl:Carbono (elemento) gu:કાર્બન he:פחמן hi:कार्बन hr:Ugljik ht:Kabòn hu:Szén hy:Ածխածին ia:Carbon id:Karbon io:Karbo is:Kolefni it:Carbonio ja:炭素 jbo:tabno kn:ಇಂಗಾಲ ko:탄소 la:Carbonium lb:Kuelestoff li:Koolstof lmo:Carbòni ln:Kaboni lt:Anglis lv:Ogleklis mi:Waro mk:Јаглерод ml:കാര്‍ബണ്‍ mn:Нүүрстөрөгч mr:कार्बन ms:Karbon nah:Tecolli nds:Kohlenstoff nl:Koolstof nn:Karbon no:Karbon nov:Karbo oc:Carbòni pl:Węgiel (pierwiastek) pt:Carbono qu:K'illimsayaq ro:Carbon ru:Углерод sh:Ugljenik simple:Carbon sk:Uhlík sl:Ogljik sq:Karboni sr:Угљеник su:Karbon sv:Kol sw:Kaboni ta:கரிமம் tg:Карбон th:คาร์บอน tl:Karbon tr:Karbon uk:Вуглець uz:Uglerod vi:Cacbon vls:Carboun wa:Carbone yi:קוילנשטאף zh:碳 zh-min-nan:C (goân-sò͘) zh-yue:碳