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Mo 42

Molybdenum (Mo)

transition-metal
Periode: 5 Gruppe: 6 Block: d

Solid

Standardatomgewicht

95,95 u

Elektronenkonfiguration

[Kr] 5s1 4d5

Schmelzpunkt

2622,85 °C

Siedepunkt

4638,85 °C

Dichte

1,02e+4 kg/m³

Oxidationszustände

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

Elektronegativität (Pauling)

2,16

Ionisierungsenergie (1.)

7,09243 eV

Entdeckungsjahr

1778

Atomradius

145 pm

Details

Namensherkunft Greek: molybdos (lead).
Entdeckungsland Sweden
Entdecker Carl Wilhelm Scheele

Molybdenum is a hard refractory transition metal of group 6. It is notable for its high melting point, useful alloying behavior, and rich redox chemistry. In nature it occurs mainly as molybdenite, and industrially it is important in steels, superalloys, catalysts, and lubricating sulfide materials. In biology, molybdenum is an essential trace element because several enzymes use molybdenum cofactors for oxygen-atom transfer and related redox reactions.

The metal is silvery white, very hard, but is softer and more ductile than tungsten. It has a high elastic modulus, and only tungsten and tantalum, of the more readily available metals, have higher melting points. It is a valuable alloying agent, as it contributes to the hardenability and toughness of quenched and tempered steels. It also improves the strength of steel at high temperatures.

The name derives from the Greek molybdos for "lead". The ancients used the term "lead" for any black mineral that leaves a mark on paper. Molybdenum was discovered by the Swedish pharmacist and chemist Carl Wilhelm Scheele in 1778. It was first isolated by the Swedish chemist Peter-Jacob Hjelm in 1781.

Molybdenum was discovered by Carl Welhelm Scheele, a Swedish chemist, in 1778 in a mineral known as molybdenite (MoS2) which had been confused as a lead compound. Molybdenum was isolated by Peter Jacob Hjelm in 1781. Today, most molybdenum is obtained from molybdenite, wulfenite (PbMoO4) and powellite (CaMoO4). These ores typically occur in conjunction with ores of tin and tungsten. Molybdenum is also obtained as a byproduct of mining and processing tungsten and copper.

From the Greek word molybdo, lead. Before Scheele recognized molybdenite as a distinct ore of a new element in 1778, it was confused with graphite and lead ore. The metal was prepared in impure form in 1782 by Hjelm. Molybdenum does not occur natively, but is obtained principally from molybdenite. Wulfenite, and Powellite are also minor commercial ores.

Bilder

Eigenschaften

Physikalisch

Atomradius (empirisch)
145 pm Vergleiche Atomradius (empirisch) aller Elemente →
Kovalenzradius
154 pm Vergleiche Kovalenzradius aller Elemente →
Van-der-Waals-Radius
209 pm Vergleiche Van-der-Waals-Radius aller Elemente →
Metallradius
130 pm Vergleiche Metallradius aller Elemente →
Dichte
1,02 × 104 kg/m³ Vergleiche Dichte aller Elemente →
Molares Volumen
0,0094 L/mol
Aggregatzustand bei Standardbedingungen
Fest Vergleiche Aggregatzustand bei Standardbedingungen aller Elemente →
Schmelzpunkt
2622,85 °C Vergleiche Schmelzpunkt aller Elemente →
Siedepunkt
4638,85 °C Vergleiche Siedepunkt aller Elemente →
Spezifische Wärmekapazität
0,251 J/(g·K) Vergleiche Spezifische Wärmekapazität aller Elemente →
Molare Wärmekapazität
24,06 J/(mol·K) Vergleiche Molare Wärmekapazität aller Elemente →
Kristallstruktur
Raumzentriert kubisch Vergleiche Kristallstruktur aller Elemente →

Chemisch

Elektronegativität (Pauling)
2,16 Vergleiche Elektronegativität (Pauling) aller Elemente →
Elektronegativität (Allen)
1,47
Elektronenaffinität
0,744 eV
Ionisierungsenergie (1.)
7,09243 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (1.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (2.)
16,160056 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (2.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (3.)
27,130093 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (3.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (4.)
40,330139 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (4.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (5.)
54,417187 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (5.) aller Elemente →
Oxidationszustände
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 Vergleiche Oxidationszustände aller Elemente →
Valenzelektronen
6 Vergleiche Valenzelektronen aller Elemente →
Elektronenkonfiguration
[Kr] 5s1 4d5

Thermodynamisch

Schmelzwärme
0,29020055 eV Vergleiche Schmelzwärme aller Elemente →
Verdampfungswärme
5,088874 eV Vergleiche Verdampfungswärme aller Elemente →
Sublimationswärme
6,819713 eV
Atomisierungswärme
6,819713 eV
Atomisierungsenthalpie
6,82987 eV

Nuklear

Protonen
42 Vergleiche Protonen aller Elemente →
Neutronen
54 Vergleiche Neutronen aller Elemente →
Bekannte Isotope
39 Vergleiche Bekannte Isotope aller Elemente →
Stabile Isotope
4 Vergleiche Stabile Isotope aller Elemente →
Stabilstes Isotop
Mo-96
Entdeckungsjahr
1778

Häufigkeit

Häufigkeit (Erdkruste)
1,2 mg/kg Vergleiche Häufigkeit (Erdkruste) aller Elemente →
Häufigkeit (Ozean)
0,01 mg/L Vergleiche Häufigkeit (Ozean) aller Elemente →

Kristallstruktur

Gitterkonstante a
315 pm

Elektronische Struktur

Elektronen pro Schale
2, 8, 18, 13, 1 Vergleiche Elektronen pro Schale aller Elemente →

Identifikatoren

CAS-Nummer
7439-98-7 Vergleiche CAS-Nummer aller Elemente →
Termsymbol
7S3
InChI
InChI=1S/Mo
InChI-Key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N

Elektronenkonfiguration Gemessen

Ionenladung
Protonen 42
Elektronen 42
Ladung Neutral
Konfiguration Mo: 4d⁵ 5s¹
Elektronenkonfiguration
Gemessen
[Kr] 4d⁵ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁵ 5s¹
Orbitaldiagramm
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
5s
1/2 1↑
4d
5/10 5↑
Gesamtelektronen: 42 Ungepaart: 6 ?

Atommodell

Protonen 42
Neutronen 54
Elektronen 42
Massenzahl 96
Stabilität Stabil

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

Schematisches Atommodell, nicht maßstabsgetreu.

Atomarer Fingerabdruck

Emissions- / Absorptionsspektrum

25 / 44 (35 35 mit Intensität)
Gemessen
Emission Sichtbar: 380–750 nm

Isotopenverteilung

9616,6700%9515,8400%979,6000%949,1500%MassenzahlNatürliche Häufigkeit (%)
MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeit
94 Stabil93,9050849 ± 0,000000489,1500%Stabil
95 Stabil94,90583877 ± 0,0000004715,8400%Stabil
96 Stabil95,90467612 ± 0,0000004716,6700%Stabil
97 Stabil96,90601812 ± 0,000000499,6000%Stabil
Gemessen

Phase / Zustand

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

Grund: 2597,8 °C unter Schmelzpunkt (2622,85 °C)

Schmelzpunkt 2622,85 °C
Siedepunkt 4638,85 °C
Unter Schmelzpunkt um 2597,8 °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
2622,85 °C
Siedepunkt Literatur
4638,85 °C
Aktuelle Phase Berechnet
Fest

Übergangsenergien

Schmelzwärme Literatur
0,29020055 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Schmelzpunkt zu schmelzen

Verdampfungswärme Literatur
5,088874 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Siedepunkt zu verdampfen

Sublimationswärme Literatur
6,819713 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Sublimationspunkt zu sublimieren

Dichte

Referenzdichte Literatur
1,02e+4 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Aktuelle Dichte Berechnet
1,02e+4 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Atomspektren

10 von 42 angezeigt. Sortiert nach Ionenladung (aufsteigend).

Liniendaten ?

IonLadungGesamtlinienÜbergangswahrscheinlichkeitenNiveau-Bezeichnungen
Mo I 0818721808
Mo II +120900
Mo III +26200
Mo IV +32900
Mo V +4966923929
Mo VI +5245245245
Mo VII +64130413
Mo VIII +71090109
Mo IX +82310231
Mo X +91200120
NIST Liniendaten →

Niveaudaten ?

IonLadungNiveaus
Mo I 0428
Mo II +1249
Mo III +2120
Mo IV +381
Mo V +4258
Mo VI +5113
Mo VII +696
Mo VIII +777
Mo IX +893
Mo X +948
NIST Niveaudaten →
42 Mo 95.95

Molybdenum — Atomorbital-Visualisierer

[Kr]5s14d5
Energieniveaus 2 8 18 13 1
Oxidationszustände -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Molybdenum — Atomorbital-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage
42 Mo 95.95

Molybdenum — Kristallstruktur-Visualisierer

Raumzentriert Kubisch · Pearson cI2
Experimentell
Pearson cI2
Koordinationszahl 8
Packungsdichte 68.000%
Molybdenum — Kristallstruktur-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage

Ionenradien

LadungKoordinationSpinRadius
+36N/A69 pm
+46N/A65 pm
+54N/A46 pm
+56N/A61 pm
+64N/A41 pm
+65N/A50 pm
+66N/A59 pm
+67N/A73 pm

Verbindungen

Mo
95,950 u
Mo+2
95,950 u
Mo
97,905 u
Mo+4
95,950 u
Mo
98,908 u
Mo
92,907 u
Mo
96,906 u
Mo
94,906 u
Mo
89,914 u
Mo
100,910 u
Mo+3
95,950 u
Mo
91,907 u
Mo
95,905 u
Mo
99,907 u
Mo
93,905 u

Isotope (4)

MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeitZerfallsart
94 Stabil93,9050849 ± 0,000000489,1500% ± 0,0900%Stabil
stable
95 Stabil94,90583877 ± 0,0000004715,8400% ± 0,1100%Stabil
stable
96 Stabil95,90467612 ± 0,0000004716,6700% ± 0,1500%Stabil
stable
97 Stabil96,90601812 ± 0,000000499,6000% ± 0,1400%Stabil
stable
94 Stabil
Atommasse (u) 93,9050849 ± 0,00000048
Natürliche Häufigkeit 9,1500% ± 0,0900%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable
95 Stabil
Atommasse (u) 94,90583877 ± 0,00000047
Natürliche Häufigkeit 15,8400% ± 0,1100%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable
96 Stabil
Atommasse (u) 95,90467612 ± 0,00000047
Natürliche Häufigkeit 16,6700% ± 0,1500%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable
97 Stabil
Atommasse (u) 96,90601812 ± 0,00000049
Natürliche Häufigkeit 9,6000% ± 0,1400%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable

Spektrallinien

Wellenlänge (nm)IntensitätIonenstufeTypÜbergangGenauigkeitQuelle
382.2548 nm290Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3P*GemessenNIST
383.9084 nm360Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3P*GemessenNIST
386 nmN/AID 915emission1s.5s 3S → 1s.5p 3P*GemessenNIST
393.8911 nm1400Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3P*GemessenNIST
394.8336 nm50Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1F*GemessenNIST
400.9437 nm35Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 1D*GemessenNIST
403.6485 nm40Mo VIemission4p6.7f 2F* → 4p6.8g 2GGemessenNIST
405.4556 nm50Mo VIemission4p6.7f 2F* → 4p6.8g 2GGemessenNIST
406.1547 nm210Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3P*GemessenNIST
406.2019 nm15000Mo VIemission4p6.7p 2P* → 4p6.7d 2DGemessenNIST
406.4706 nm14Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 1D*GemessenNIST
406.527 nm3500Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3F*GemessenNIST
407.1568 nm2800Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1F*GemessenNIST
407.4773 nm3100Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3F*GemessenNIST
416.4901 nm75Mo VIemission4p6.6g 2G → 4p6.7f 2F*GemessenNIST
418.4284 nm60Mo VIemission4p6.6g 2G → 4p6.7f 2F*GemessenNIST
418.6616 nm2700Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3D*GemessenNIST
422.59 nmN/AID 896emission2p 2P* → 2s 2SGemessenNIST
423.2026 nm40000Mo VIemission4p6.7p 2P* → 4p6.7d 2DGemessenNIST
427.2928 nm100Mo VIemission4p6.7p 2P* → 4p6.7d 2DGemessenNIST
433.4926 nm840Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3D*GemessenNIST
436 nmN/AID 915emission1s.4p 3P* → 1s.4d 3DGemessenNIST
438.442 nm2900Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3D*GemessenNIST
439.9605 nm28Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3D*GemessenNIST
446.6307 nm79Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1D*GemessenNIST
447.4143 nm63Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3F*GemessenNIST
454.3076 nm570Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3F*GemessenNIST
462.464 nm840Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1D*GemessenNIST
463.7675 nm41Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3F*GemessenNIST
466.0971 nm100Mo VIemission4p6.5f 2F* → 4p6.6d 2DGemessenNIST
468.7277 nm22Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3D*GemessenNIST
474.6519 nm8000Mo VIemission4p6.5f 2F* → 4p6.6d 2DGemessenNIST
504.622 nmN/AMo VIemission4p6.7g 2G → 4p6.8h 2H*GemessenNIST
504.622 nmN/AMo VIemission4p6.7g 2G → 4p6.8h 2H*GemessenNIST
524.749 nmN/AMo VIemission4p6.7h 2H* → 4p6.8i 2IGemessenNIST
524.749 nmN/AMo VIemission4p6.7h 2H* → 4p6.8i 2IGemessenNIST
527.675 nmN/AMo VIemission4p6.7i 2I → 4p6.8k 2K*GemessenNIST
527.675 nmN/AMo VIemission4p6.7i 2I → 4p6.8k 2K*GemessenNIST
558.5 nm200Mo VIemission4p6.8d 2D → 4p6.8f 2F*GemessenNIST
562 nm350Mo VIemission4p6.8d 2D → 4p6.8f 2F*GemessenNIST
587.138 nm300Mo VIemission4p6.7d 2D → 4p6.8p 2P*GemessenNIST
603.562 nm10Mo VIemission4p6.4f 2F* → 4p6.5d 2DGemessenNIST
618.867 nm1400Mo VIemission4p6.4f 2F* → 4p6.5d 2DGemessenNIST
633.604 nm1000Mo VIemission4p6.4f 2F* → 4p6.5d 2DGemessenNIST

Erweiterte Eigenschaften

Kovalente Radien (Erweitert)

Kovalenzradius (Pyykkö)
138 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, doppelt)
121 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, dreifach)
113 pm

Van-der-Waals-Radien

Batsanov
210 pm
Alvarez
245 pm
UFF
305,2 pm
MM3
239 pm

Atom- & Metallische Radien

Atomradius (Rahm)
244 pm
Metallradius (C12)
139 pm

Nummerierungsskalen

Mendeleev
52
Pettifor
55
Glawe
56

Elektronegativitätsskalen

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
2

Polarisierbarkeit & Dispersion

Dipolpolarisierbarkeit
87 a.u.
Dipolpolarisierbarkeit (Uns.)
6 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
1030 Ha·Bohr6

Miedema-Parameter

Miedema-Molvolumen
9,4 cm3/mol
Miedema-Elektronendichte
6

Lieferrisiko & Wirtschaftlichkeit

Produktionskonzentration
40
Relatives Lieferrisiko
9
Reservenverteilung
43
Politische Stabilität (Top-Produzent)
24
Politische Stabilität (Top-Reserven)
24

Phasenübergänge & Allotrope

Schmelzpunkt2895,15 K
Siedepunkt4912,15 K

Oxidationszustands-Kategorien

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

Erweiterte Referenzdaten

Abschirmkonstanten (10)
nOrbitalσ
1s0,8744
2p4,0282
2s11,1232
3d14,7717
3p16,5264
3s16,0185
4d30,6076
4p27,0232
4s25,9036
5s35,894
Kristallradien-Details (8)
LadungCNSpinrcrystal (pm)Herkunft
3VI83estimated,
4VI79from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5IV60from r^3 vs V plots,
5VI75from r^3 vs V plots,
6IV55from r^3 vs V plots,
6V64
6VI73from r^3 vs V plots,
6VII87
Isotopenzerfallsarten (58)
IsotopModusIntensität
81B+—
81B+p—
82B+—
82B+p—
83B+100%
83B+p—
84B+100%
84B+p—
85B+100%
85B+p0,1%
Röntgenstreufaktoren (909)
Energie (eV)f₁f₂
10—2,2382
10,1447—2,20464
10,3088—2,17288
10,4756—2,14408
10,645—2,11566
10,8172—2,09307
10,9921—2,12057
11,1699—2,20711
11,3506—2,32651
11,5342—2,50051

Zusätzliche Daten

Sources

Sources of this element.

Molybdenum is also recovered as a by-product of copper and tungsten mining operations. The metal is prepared from the powder made by the hydrogen reduction of purified molybdic trioxide or ammonium molybdate.

Referenzen (1)

Referenzen

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

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)
Molybdenum

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
Molybdenum

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
Molybdenum

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
Molybdenum

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
Molybdenum

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

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Molybdenum

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