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As 33

Arsenic (As)

metalloid
Periode: 4 Gruppe: 15 Block: p

Solid

Standardatomgewicht

74,921595 u

Elektronenkonfiguration

[Ar] 4s2 3d10 4p3

Schmelzpunkt

816,85 °C

Siedepunkt

613,85 °C

Dichte

5776 kg/m³

Oxidationszustände

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

Elektronegativität (Pauling)

2,18

Ionisierungsenergie (1.)

9,78855 eV

Entdeckungsjahr

1250

Atomradius

115 pm

Details

Namensherkunft Greek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
Entdecker Known to the ancients.

Arsenic is a metalloid in group 15, chemically related to phosphorus and antimony. It occurs mainly in sulfide minerals and in arsenide or sulfosalt ores, rather than as the native element. Its chemistry is dominated by the +3 and +5 oxidation states, with important differences in mobility and toxicity among species. Arsenic is technologically useful in small quantities, especially in compound semiconductors, but it is better known for the toxicity of many of its inorganic compounds.

The element is a steel gray, very brittle, crystalline, semimetallic solid; it tarnishes in air, and when it is heated it rapidly oxidizes to arsenous oxide, which smells of garlic. Arsenic and its compounds are poisonous.

The name derives from the Latin arsenicium and the Greek arsenikos for "masculine" or "male" because the ancients thought that metals were different sexes. Arsenic was known in prehistoric times for its poisonous sulfides. The German scientist and philosopher, Albert von Bollstadt (Albert the Great or Albertus Magnus) is thought to have obtained the metal around 1250.

Although arsenic compounds were mined by the early Chinese, Greek and Egyptian civilizations, it is believed that arsenic itself was first identified by Albertus Magnus, a German alchemist, in 1250. Arsenic occurs free in nature, but is most often found in the minerals arsenopyrite (FeAsS), realgar (AsS) and orpiment (As2S3). Today, most commercial arsenic is obtained by heating arsenopyrite.

From the Latin word arsenicum, Greek arsenikon. Elemental arsenic occurs in two solid modifications: yellow, and gray or metallic, with specific gravities of 1.97, and 5.73, respectively. It is believed that Albertus Magnus obtained the element in 1250 A.D. In 1649 Schroeder published two methods of preparing the element. Mispickel arsenopyrite, (FeSAs), is the most common mineral from which, on heating, the arsenic sublimes leaving ferrous sulfide.

Bilder

Eigenschaften

Physikalisch

Atomradius (empirisch)
115 pm Vergleiche Atomradius (empirisch) aller Elemente →
Kovalenzradius
119 pm Vergleiche Kovalenzradius aller Elemente →
Van-der-Waals-Radius
185 pm Vergleiche Van-der-Waals-Radius aller Elemente →
Metallradius
121 pm Vergleiche Metallradius aller Elemente →
Dichte
5776 kg/m³ Vergleiche Dichte aller Elemente →
Molares Volumen
0,0131 L/mol
Aggregatzustand bei Standardbedingungen
Fest Vergleiche Aggregatzustand bei Standardbedingungen aller Elemente →
Schmelzpunkt
816,85 °C Vergleiche Schmelzpunkt aller Elemente →
Siedepunkt
613,85 °C Vergleiche Siedepunkt aller Elemente →
Spezifische Wärmekapazität
0,329 J/(g·K) Vergleiche Spezifische Wärmekapazität aller Elemente →
Molare Wärmekapazität
24,64 J/(mol·K) Vergleiche Molare Wärmekapazität aller Elemente →
Kristallstruktur
Rhomboedrisch Vergleiche Kristallstruktur aller Elemente →

Chemisch

Elektronegativität (Pauling)
2,18 Vergleiche Elektronegativität (Pauling) aller Elemente →
Elektronegativität (Allen)
2,211
Elektronenaffinität
0,81 eV
Ionisierungsenergie (1.)
9,78855 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (1.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (2.)
18,589264 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (2.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (3.)
28,349098 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (3.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (4.)
50,150173 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (4.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (5.)
62,770216 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (5.) aller Elemente →
Oxidationszustände
−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 Vergleiche Oxidationszustände aller Elemente →
Valenzelektronen
5 Vergleiche Valenzelektronen aller Elemente →
Allotrope
["gray"]
Elektronenkonfiguration
[Ar] 4s2 3d10 4p3

Thermodynamisch

Tripelpunkt (Temperatur)
817 °C
Tripelpunkt (Druck)
3,7e+6 Pa
Kritischer Punkt (Temperatur)
1400 °C
Kritischer Punkt (Druck)
2,23e+7 Pa
Verdampfungswärme
0,36275069 eV Vergleiche Verdampfungswärme aller Elemente →
Sublimationswärme
3,138312 eV
Atomisierungswärme
3,138312 eV
Atomisierungsenthalpie
3,135202 eV

Nuklear

Protonen
33 Vergleiche Protonen aller Elemente →
Neutronen
42 Vergleiche Neutronen aller Elemente →
Bekannte Isotope
33 Vergleiche Bekannte Isotope aller Elemente →
Stabile Isotope
1 Vergleiche Stabile Isotope aller Elemente →
Stabilstes Isotop
As-75
Entdeckungsjahr
1250

Häufigkeit

Häufigkeit (Erdkruste)
1,8 mg/kg Vergleiche Häufigkeit (Erdkruste) aller Elemente →
Häufigkeit (Ozean)
3,7 mg/L Vergleiche Häufigkeit (Ozean) aller Elemente →

Kristallstruktur

Gitterkonstante a
413 pm

Elektronische Struktur

Elektronen pro Schale
2, 8, 18, 5 Vergleiche Elektronen pro Schale aller Elemente →

Identifikatoren

CAS-Nummer
7440-38-2 Vergleiche CAS-Nummer aller Elemente →
Termsymbol
4S°3/2
InChI
InChI=1S/As
InChI-Key
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N

Elektronenkonfiguration Gemessen

Ionenladung
Protonen 33
Elektronen 33
Ladung Neutral
Konfiguration As: 3d¹⁰ 4s² 4p³
Elektronenkonfiguration
Gemessen
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p³
Orbitaldiagramm
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
3/6 3↑
Gesamtelektronen: 33 Ungepaart: 3 ?

Atommodell

Protonen 33
Neutronen 42
Elektronen 33
Massenzahl 75
Stabilität Stabil

Isotope ändern die Neutronenzahl, Masse und Stabilität — nicht die Elektronenkonfiguration eines neutralen Atoms.

Schematisches Atommodell, nicht maßstabsgetreu.

Atomarer Fingerabdruck

Emissions- / Absorptionsspektrum

0 / 0 (0 0 mit Intensität)
Gemessen
Emission Sichtbar: 380–750 nm

Isotopenverteilung

Monoisotopisches Element
Einziges natürlich vorkommendes Isotop: 75 — 100,0000%
75100,0000%MassenzahlNatürliche Häufigkeit (%)
MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeit
75 Stabil74,92159457 ± 0,00000095100,0000%Stabil
Gemessen

Phase / Zustand

1 atm / 101.325 kPa
Fest 25 °C (298,15 K)

Grund: 588,9 °C unter Sublimationspunkt (613,85 °C)

Sublimationspunkt 613,85 °C
0 K Aktuelle Temperatur: 25 °C 6000 K
Phasenzeitlinie

Schematisch, nicht maßstabsgetreu

Fest
Gas
Sublimation
25°C
Fest
Flüssig
Gas
Aktuell

Phasenübergangspunkte

Sublimationspunkt Literatur
613,85 °C
Aktuelle Phase Berechnet
Fest

Übergangsenergien

Verdampfungswärme Literatur
0,36275069 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Siedepunkt zu verdampfen

Sublimationswärme Literatur
3,138312 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Sublimationspunkt zu sublimieren

Dichte

Referenzdichte Literatur
5776 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Aktuelle Dichte Berechnet
5776 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Erweitert

Tripelpunkt Literatur
817 °C
Kritischer Punkt Literatur
1400 °C

Atomspektren

10 von 33 angezeigt. Sortiert nach Ionenladung (aufsteigend).

Liniendaten ?

IonLadungGesamtlinienÜbergangswahrscheinlichkeitenNiveau-Bezeichnungen
As I 0521451
As II +18600
As III +21400
As IV +3800
As V +4900
NIST Liniendaten →

Niveaudaten ?

IonLadungNiveaus
As I 0116
As II +1167
As III +222
As IV +334
As V +49
As VI +544
As VII +650
As VIII +72
As IX +82
As X +92
NIST Niveaudaten →
33 As 74.921595

Arsenic — Atomorbital-Visualisierer

[Ar]4s23d104p3
Energieniveaus 2 8 18 5
Oxidationszustände -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 4p n=4 · l=1 · m=-1
Arsenic — Atomorbital-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage
33 As 74.921595

Arsenic — Kristallstruktur-Visualisierer

Orthorhombic · Pearson N/A
Experimentell
Pearson N/A
Arsenic — Kristallstruktur-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage

Ionenradien

LadungKoordinationSpinRadius
+36N/A57.99999999999999 pm
+54N/A33.5 pm
+56N/A46 pm

Verbindungen

As
74,922 u
As+3
74,922 u
As+5
74,922 u
As
73,924 u
As
75,922 u
As
72,924 u
As
76,921 u
As
71,927 u
As
70,927 u
As
77,922 u
As
69,931 u
As
74,922 u
As
68,932 u
As+3
74,922 u
As+5
74,922 u
As+
74,922 u

Isotope (1)

MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeitZerfallsart
75 Stabil74,92159457 ± 0,00000095100,0000%Stabil
stable
75 Stabil
Atommasse (u) 74,92159457 ± 0,00000095
Natürliche Häufigkeit 100,0000%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable

Erweiterte Eigenschaften

Kovalente Radien (Erweitert)

Kovalenzradius (Pyykkö)
121 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, doppelt)
114 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, dreifach)
106 pm
Kovalenzradius (Bragg)
126 pm

Van-der-Waals-Radien

Bondi
185 pm
Batsanov
205 pm
Alvarez
188 pm
UFF
423 pm
MM3
236 pm
Dreiding
415 pm

Atom- & Metallische Radien

Atomradius (Rahm)
231 pm
Metallradius (C12)
148 pm

Nummerierungsskalen

Mendeleev
95
Pettifor
89
Glawe
90

Elektronegativitätsskalen

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
4

Polarisierbarkeit & Dispersion

Dipolpolarisierbarkeit
30 a.u.
Dipolpolarisierbarkeit (Uns.)
1 a.u.
C₆
246 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
260 Ha·Bohr6

Miedema-Parameter

Miedema-Molvolumen
11,85 cm3/mol
Miedema-Elektronendichte
3

Lieferrisiko & Wirtschaftlichkeit

Produktionskonzentration
64
Relatives Lieferrisiko
8
Politische Stabilität (Top-Produzent)
24

Phasenübergänge & Allotrope

gray Sublimation
Schmelzpunkt1090,15 K
Siedepunkt889,15 K
Kritischer Punkt (Temperatur)1673,15 K
Kritischer Punkt (Druck)22,3 MPa
Tripelpunkt (Temperatur)1090,15 K
Tripelpunkt (Druck)3700 kPa

Oxidationszustands-Kategorien

+2 extended
+5 main
0 extended
+3 main
−2 extended
−1 extended
+4 extended
+1 extended
−3 main

Erweiterte Referenzdaten

Abschirmkonstanten (8)
nOrbitalσ
1s0,7217
2p3,9264
2s8,873
3d15,6216
3p15,1503
3s14,4045
4p25,5508
4s24,056
Kristallradien-Details (3)
LadungCNSpinrcrystal (pm)Herkunft
3VI72Ahrens (1952) ionic radius,
5IV47,5from r^3 vs V plots,
5VI60calculated,
Isotopenzerfallsarten (50)
IsotopModusIntensität
60p—
61p—
62p—
63p—
64B+100%
64B+p—
65B+100%
65B+p—
66B+100%
67B+100%
Röntgenstreufaktoren (506)
Energie (eV)f₁f₂
10—4,62596
10,1617—4,67742
10,3261—4,72945
10,4931—4,78206
10,6628—4,83525
10,8353—4,88904
11,0106—4,94342
11,1886—4,99841
11,3696—5,05401
11,5535—5,11023

Zusätzliche Daten

Referenzen

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
As

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Arsenic

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

Lizenzhinweis: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Arsenic

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

Lizenzhinweis: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Arsenic

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Arsenic

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

8 PubChem Elements
Arsenic

This section provides all form of data related to element Arsenic.

9 PubChem Elements
Arsenic

The element property data was retrieved from publications.

Zuletzt aktualisiert:

Daten verifiziert:

Inhalt wurde gegen aktuelle wissenschaftliche Daten geprüft.