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Se 34

Selenium (Se)

nonmetal
Periode: 4 Gruppe: 16 Block: p

Solid

Standardatomgewicht

78,971 u

Elektronenkonfiguration

[Ar] 4s2 3d10 4p4

Schmelzpunkt

220,5 °C

Siedepunkt

684,85 °C

Dichte

4809 kg/m³

Oxidationszustände

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

Elektronegativität (Pauling)

2,55

Ionisierungsenergie (1.)

9,752368 eV

Entdeckungsjahr

1817

Atomradius

115 pm

Details

Namensherkunft Greek: selênê (moon).
Entdeckungsland Sweden
Entdecker Jöns Berzelius

Selenium is a chalcogen between sulfur and tellurium, with chemistry that commonly parallels both. It is a trace element required by many organisms because it is incorporated into selenoproteins, yet the margin between nutritional requirement and toxicity is narrow. Industrially, selenium is valued for its semiconductor and photoconductive behavior, its red color in glass, and its role in metallurgy and specialty chemicals.

Selenium exists in several allotropic forms, although three are generally recognized. Selenium can be prepared with either an amorphous or a crystalline structure. The color of amorphous selenium is either red (in powder form) or black (in vitreous form). Crystalline monoclinic selenium is a deep red; crystalline hexagonal selenium, the most stable variety, is a metallic gray.

Selenium exhibits both photovoltaic action, where light is converted directly into electricity, and photoconductive action, where the electrical resistance decreases with increased illumination. These properties make selenium useful in the production of photocells and exposure meters for photographic use, as well as solar cells. Selenium is also able to convert a.c. electricity to d.c., and is extensively used in rectifiers. Below its melting point, selenium is a p-type semiconductor and has many uses in electronic and solid-state applications.

Elemental selenium has been said to be practically nontoxic and is considered to be an essential trace element; however, hydrogen selenide and other selenium compounds are extremely toxic, and resemble arsenic in their physiological reactions.

The name derives from the Greek Selene, who was the Greek goddess of the Moon because the element is chemically found with tellurium (Tellus was the Roman goddess of the Earth). Selenium was discovered by the Swedish chemist Jöns Jacob Berzelius in 1817, while trying to isolate tellurium in an impure sample.

Selenium was discovered by Jöns Jacob Berzelius, a Swedish chemist, in 1817 after analyzing an impurity that was contaminating the sulfuric acid (H2SO4) being produced at a particular factory in Sweden. Originally believing the material was tellurium, Berzelius eventually realized that it was actually a previously unknown element. Selenium occurs in minerals such as eucairite (CuAgSe), crooksite (CuThSe) and clausthalite (PbSe), but these minerals are too rare to use as a major source of selenium. Today, most selenium is obtained as a byproduct of refining copper.

From the Greek word Selene, moon. Discovered by Berzelius in 1817, who found it associated with tellurium (named for the earth).

Bilder

Eigenschaften

Physikalisch

Atomradius (empirisch)
115 pm Vergleiche Atomradius (empirisch) aller Elemente →
Kovalenzradius
120 pm Vergleiche Kovalenzradius aller Elemente →
Van-der-Waals-Radius
190 pm Vergleiche Van-der-Waals-Radius aller Elemente →
Metallradius
117 pm Vergleiche Metallradius aller Elemente →
Dichte
4809 kg/m³ Vergleiche Dichte aller Elemente →
Molares Volumen
0,0165 L/mol
Aggregatzustand bei Standardbedingungen
Fest Vergleiche Aggregatzustand bei Standardbedingungen aller Elemente →
Schmelzpunkt
220,5 °C Vergleiche Schmelzpunkt aller Elemente →
Siedepunkt
684,85 °C Vergleiche Siedepunkt aller Elemente →
Wärmeleitfähigkeit
0,52 W/(m·K) Vergleiche Wärmeleitfähigkeit aller Elemente →
Spezifische Wärmekapazität
0,321 J/(g·K) Vergleiche Spezifische Wärmekapazität aller Elemente →
Molare Wärmekapazität
25,363 J/(mol·K) Vergleiche Molare Wärmekapazität aller Elemente →
Kristallstruktur
Hexagonal dichtest gepackt Vergleiche Kristallstruktur aller Elemente →

Chemisch

Elektronegativität (Pauling)
2,55 Vergleiche Elektronegativität (Pauling) aller Elemente →
Elektronegativität (Allen)
2,424
Elektronenaffinität
2,0206 eV
Ionisierungsenergie (1.)
9,752368 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (1.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (2.)
21,196073 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (2.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (3.)
31,697109 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (3.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (4.)
42,947148 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (4.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (5.)
68,300235 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (5.) aller Elemente →
Oxidationszustände
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 Vergleiche Oxidationszustände aller Elemente →
Valenzelektronen
6 Vergleiche Valenzelektronen aller Elemente →
Allotrope
["gray", "vitreous"]
Elektronenkonfiguration
[Ar] 4s2 3d10 4p4

Thermodynamisch

Kritischer Punkt (Temperatur)
1493 °C
Schmelzwärme
0,0693372 eV Vergleiche Schmelzwärme aller Elemente →
Verdampfungswärme
0,27258123 eV Vergleiche Verdampfungswärme aller Elemente →
Sublimationswärme
2,352697 eV
Atomisierungswärme
2,352697 eV
Atomisierungsenthalpie
2,35477 eV

Nuklear

Protonen
34 Vergleiche Protonen aller Elemente →
Neutronen
46 Vergleiche Neutronen aller Elemente →
Bekannte Isotope
33 Vergleiche Bekannte Isotope aller Elemente →
Stabile Isotope
4 Vergleiche Stabile Isotope aller Elemente →
Stabilstes Isotop
Se-80
Entdeckungsjahr
1817

Häufigkeit

Häufigkeit (Erdkruste)
0,05 mg/kg Vergleiche Häufigkeit (Erdkruste) aller Elemente →
Häufigkeit (Ozean)
2 × 10−4 mg/L Vergleiche Häufigkeit (Ozean) aller Elemente →

Kristallstruktur

Gitterkonstante a
436 pm

Elektronische Struktur

Elektronen pro Schale
2, 8, 18, 6 Vergleiche Elektronen pro Schale aller Elemente →

Identifikatoren

CAS-Nummer
7782-49-2 Vergleiche CAS-Nummer aller Elemente →
Termsymbol
3P2
InChI
InChI=1S/Se
InChI-Key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N

Elektronenkonfiguration Gemessen

Ionenladung
Protonen 34
Elektronen 34
Ladung Neutral
Konfiguration Se: 3d¹⁰ 4s² 4p⁴
Elektronenkonfiguration
Gemessen
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁴
Orbitaldiagramm
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
4/6 2↑
Gesamtelektronen: 34 Ungepaart: 2 ?

Atommodell

Protonen 34
Neutronen 46
Elektronen 34
Massenzahl 80
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

8049,6100%7823,7700%769,3700%777,6300%MassenzahlNatürliche Häufigkeit (%)
MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeit
76 Stabil75,919213704 ± 0,0000000179,3700%Stabil
77 Stabil76,919914154 ± 0,0000000677,6300%Stabil
78 Stabil77,91730928 ± 0,000000223,7700%Stabil
80 Stabil79,9165218 ± 0,000001349,6100%Stabil
Gemessen

Phase / Zustand

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

Grund: 195,5 °C unter Schmelzpunkt (220,5 °C)

Schmelzpunkt 220,5 °C
Siedepunkt 684,85 °C
Unter Schmelzpunkt um 195,5 °C
0 K Aktuelle Temperatur: 25 °C 6000 K
Phasenzeitlinie

Schematisch, nicht maßstabsgetreu

Fest
Flüssig
Gas
Schmelzen
Sieden
25°C
Fest
Flüssig
Gas
Aktuell

Phasenübergangspunkte

Schmelzpunkt Literatur
220,5 °C
Siedepunkt Literatur
684,85 °C
Aktuelle Phase Berechnet
Fest

Übergangsenergien

Schmelzwärme Literatur
0,0693372 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Schmelzpunkt zu schmelzen

Verdampfungswärme Literatur
0,27258123 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Siedepunkt zu verdampfen

Sublimationswärme Literatur
2,352697 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Sublimationspunkt zu sublimieren

Dichte

Referenzdichte Literatur
4809 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Aktuelle Dichte Berechnet
4809 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Erweitert

Kritischer Punkt Literatur
1493 °C

Atomspektren

10 von 34 angezeigt. Sortiert nach Ionenladung (aufsteigend).

Liniendaten ?

IonLadungGesamtlinienÜbergangswahrscheinlichkeitenNiveau-Bezeichnungen
Se I 013800
Se II +13900
Se III +23900
Se IV +32200
Se V +41700
NIST Liniendaten →

Niveaudaten ?

IonLadungNiveaus
Se I 0173
Se II +178
Se III +253
Se IV +329
Se V +415
Se VI +57
Se VII +645
Se VIII +737
Se IX +82
Se X +92
NIST Niveaudaten →
34 Se 78.971

Selenium — Atomorbital-Visualisierer

[Ar]4s23d104p4
Energieniveaus 2 8 18 6
Oxidationszustände -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 4p n=4 · l=1 · m=-1
Selenium — Atomorbital-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage
34 Se 78.971

Selenium — Kristallstruktur-Visualisierer

Primitiv Hexagonal · Pearson hP2
Experimentell
Pearson hP2
Koordinationszahl 12
Packungsdichte 34.417%
Selenium — Kristallstruktur-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage

Ionenradien

LadungKoordinationSpinRadius
-26N/A198 pm
+46N/A50 pm
+64N/A28.000000000000004 pm
+66N/A42 pm

Verbindungen

Se
78,970 u
Se-2
78,970 u
Se
79,917 u
Se-
78,970 u
Se
74,923 u
Se
78,918 u
Se
81,917 u
Se
77,917 u
Se
72,927 u
Se
76,920 u
Se
69,934 u
Se
82,919 u
Se
80,918 u
Se
71,927 u
Se+4
78,970 u
Se+6
78,970 u
Se-2
81,917 u
Se+4
81,917 u
Se+6
81,917 u
Se+
78,970 u
Se
70,932 u
Se
75,919 u
Se
73,922 u

Isotope (4)

Naturally selenium contains six stable isotopes. Fifteen other isotopes have been characterized. The element is a member of the sulfur family and resembles sulfur both in its various forms and in its compounds.

MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeitZerfallsart
76 Stabil75,919213704 ± 0,0000000179,3700% ± 0,2900%Stabil
stable
77 Stabil76,919914154 ± 0,0000000677,6300% ± 0,1600%Stabil
stable
78 Stabil77,91730928 ± 0,000000223,7700% ± 0,2800%Stabil
stable
80 Stabil79,9165218 ± 0,000001349,6100% ± 0,4100%Stabil
stable
76 Stabil
Atommasse (u) 75,919213704 ± 0,000000017
Natürliche Häufigkeit 9,3700% ± 0,2900%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable
77 Stabil
Atommasse (u) 76,919914154 ± 0,000000067
Natürliche Häufigkeit 7,6300% ± 0,1600%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable
78 Stabil
Atommasse (u) 77,91730928 ± 0,0000002
Natürliche Häufigkeit 23,7700% ± 0,2800%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable
80 Stabil
Atommasse (u) 79,9165218 ± 0,0000013
Natürliche Häufigkeit 49,6100% ± 0,4100%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable

Erweiterte Eigenschaften

Kovalente Radien (Erweitert)

Kovalenzradius (Pyykkö)
116 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, doppelt)
107 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, dreifach)
107 pm
Kovalenzradius (Bragg)
117 pm

Van-der-Waals-Radien

Bondi
190 pm
Batsanov
190 pm
Alvarez
182 pm
UFF
420,5 pm
MM3
229 pm
Dreiding
403 pm

Atom- & Metallische Radien

Atomradius (Rahm)
224 pm
Metallradius (C12)
140 pm

Nummerierungsskalen

Mendeleev
101
Pettifor
93
Glawe
95

Elektronegativitätsskalen

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

Polarisierbarkeit & Dispersion

Dipolpolarisierbarkeit
28,9 a.u.
Dipolpolarisierbarkeit (Uns.)
1 a.u.
C₆
210 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
233 Ha·Bohr6

Lieferrisiko & Wirtschaftlichkeit

Produktionskonzentration
35
Relatives Lieferrisiko
7
Reservenverteilung
22
Politische Stabilität (Top-Produzent)
77
Politische Stabilität (Top-Reserven)
18

Phasenübergänge & Allotrope

vitreous
Übergangstemperatur453,15 K
Siedepunkt958,15 K
Kritischer Punkt (Temperatur)1766,15 K
gray
Schmelzpunkt493,95 K
Siedepunkt958,15 K
Kritischer Punkt (Temperatur)1766,15 K
Kritischer Punkt (Druck)27,2 MPa

Oxidationszustands-Kategorien

+2 main
+1 extended
−2 main
+3 extended
+6 main
+4 main
−1 extended
+5 extended
0 extended

Erweiterte Referenzdaten

Abschirmkonstanten (8)
nOrbitalσ
1s0,7378
2p3,9348
2s9,1116
3d15,523
3p15,295
3s14,5966
4p25,7128
4s24,2424
Kristallradien-Details (4)
LadungCNSpinrcrystal (pm)Herkunft
-2VI184Pauling's (1960) crystal radius,
4VI64Ahrens (1952) ionic radius,
6IV42
6VI56calculated,
Isotopenzerfallsarten (52)
IsotopModusIntensität
63B+100%
63B+p89%
632p0,5%
64B+—
64B+p—
65B+100%
65B+p87%
66B+100%
66B+p—
67B+100%
Röntgenstreufaktoren (506)
Energie (eV)f₁f₂
10—5,20241
10,1617—5,36005
10,3261—5,52247
10,4931—5,63017
10,6628—5,66221
10,8353—5,69443
11,0106—5,71762
11,1886—5,72709
11,3696—5,73659
11,5535—5,7461

Zusätzliche Daten

Production

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

Selenium is found in a few rare minerals such as crooksite and clausthalite. In years past it has been obtained from flue dusts remaining from processing copper sulfide ores, but the anode metal from electrolytic copper refineries now provide the source of most of the world's selenium. Selenium is recovered by roasting the mud with soda or sulfuric acid, or by smelting them with soda and niter.

Referenzen (1)

Referenzen

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

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)
Selenium

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
Selenium

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
Selenium

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
Selenium

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
Selenium

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

9 PubChem Elements
Selenium

The element property data was retrieved from publications.

Zuletzt aktualisiert:

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