Im Wikipedia-Artikel zu „Iod“ steht, dass Iod grauviolett ist, weil dies die charakteristische Farbe des festen Elements ist. Iod liegt bei Raumtemperatur als festes, kristallines Element...
Festes Iod wirkt dunkelgrau bis violett, weil seine Elektronenstruktur sichtbares Licht stark und selektiv absorbiert. - **Molekülkristall aus I₂:** Iod liegt im Festkörper als I₂‑Moleküle in einem Kristallgitter vor. Die Elektronen sind stark polarisierbar (große, „weiche“ Elektronenhülle). - **Absorption im sichtbaren Bereich:** Durch elektronische Übergänge (und im Festkörper zusätzlich durch Wechselwirkungen zwischen benachbarten I₂‑Molekülen, also Band-/Exzitonen‑Effekte) wird ein breiter Teil des sichtbaren Spektrums geschluckt. Übrig bleibt überwiegend reflektiertes Licht aus dem **Rot/Violett‑Bereich**, was den **violetten Stich** erklärt. - **Dunkelgrau/„metallischer“ Eindruck:** Die starke, breite Absorption plus hohe Polarisierbarkeit führt zu hoher optischer Dichte und teils spiegelnder Reflexion – dadurch erscheint Iod oft **dunkelgrau bis schwarz** mit **violettem Schimmer** (abhängig von Kristallfläche, Beleuchtung und Blickwinkel). Dass Iod-Dampf deutlich violett ist, passt dazu: Auch dort absorbiert I₂ bevorzugt im gelb-grünen Bereich, sodass violett/rot dominieren.
Im Wikipedia-Artikel zu „Iod“ steht, dass Iod grauviolett ist, weil dies die charakteristische Farbe des festen Elements ist. Iod liegt bei Raumtemperatur als festes, kristallines Element...
Festes Iod, das aus einzelnen Iodatomen besteht, würde sich grundlegend von dem bekannten festen Iod unterscheiden, das aus I₂-Molekülen aufgebaut ist. **Eigenschaften und Aussehen:** - **...
Wenn Iod aus einzelnen Iodatomen bestehen würde, wäre es ein Feststoff aus isolierten Iod-Atomen, also ein sogenanntes "atomares Iod". In der Realität kommt Iod jedoch als zwe...
Reines Iod ist ein elektrischer Nichtleiter, weil es aus Iodmolekülen (I₂) besteht, die in einem Molekülgitter angeordnet sind. In diesem Gitter sind die Iodmoleküle durch schwache Van-...