Zusammenfassung
Von allen chemischen Elementen hat der Kohlenstoff die größte Fähigkeit zur Bildung von Molekülen, deren Gerüste aus gleichartigen Atomen bestehen. Hierauf beruht die Vielfalt der in der Natur vorkommenden oder synthetisch darstellbaren Kohlenstoffverbindungen. Bei den anderen Nichtmetallen konnte diese Fähigkeit zur Bildung von homonuklearen Molekülgerüsten bis in die jüngste Zeit nur ansatzweise festgestellt werden. So waren Verbindungen mit einem Gerüst aus Phosphor-Ketten oder -Ringen bis vor etwa fünfzehn Jahren nur vereinzelt bekannt. Dafür waren im wesentlichen zwei Gründe maßgeblich: Zum einen haben die „klassischen“, auch für die Technik und Biologie bedeutsamen Gebiete der Phosphorchemie, die fast ausnahmslos Verbindungen der Oxidationsstufe + 5 umfassen, das Gebiet der „niederwertigen“ Verbindungen dieses Elementes längere Zeit in den Hintergrund treten lassen. Zum anderen ließen die Eigenschaften der einfachsten Verbindung mit einer Phosphor-Phosphor-Bindung, des Diphosphans P2H4 — seine Selbstentzündlichkeit und leichte Disproportionie-rung -, die Bearbeitung derartig reaktiver Substanzen wenig attraktiv erscheinen. Andererseits sollte aber der Phosphor aufgrund seiner Schrägbeziehung im Periodensystem zum Kohlenstoff zumindest eine gewisse Fähigkeit zur Bildung von homonuklearen Element-Element-Bindungen besitzen.
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Baudler, M. (1986). Aktuelle Entwicklungstendenzen der Phosphorchemie. In: Aktuelle Entwicklungstendenzen der Phosphorchemie. Kontrolle von umweltsensitiven Schadstoffen bei cler Verarbeitung von Steinkohle. Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, vol N 344. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-85352-3_1
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