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Pd 46

Palladium (Pd)

transition-metal
Periode: 5 Gruppe: 10 Block: d

Solid

Standardatomgewicht

106,42 u

Elektronenkonfiguration

[Kr] 4d10

Schmelzpunkt

1554,9 °C

Siedepunkt

2962,85 °C

Dichte

1,2e+4 kg/m³

Oxidationszustände

+1, +2, +3, +4, +5

Elektronegativität (Pauling)

2,2

Ionisierungsenergie (1.)

8,336839 eV

Entdeckungsjahr

1803

Atomradius

140 pm

Details

Namensherkunft Named after the asteroid, Pallas, discovered in 1803.
Entdeckungsland England
Entdecker William Wollaston

Palladium is a silvery platinum-group metal with high catalytic activity and an unusual ability to absorb large amounts of hydrogen into its lattice. It is chemically noble in air at ordinary temperatures, but it forms many complexes and is readily used in surface chemistry. Its technological importance is dominated by vehicle emission control, fine-chemical catalysis, electronics, and hydrogen-related applications.

The element is a silvery-white metal, it does not tarnish in air, and it is the least dense and lowest melting of the platinum group of metals. When annealed, it is soft and ductile; cold-working greatly increases its strength and hardness. Palladium is attacked by nitric and sulfuric acid.

At room temperatures, the metal has the unusual property of absorbing up to 900 times its own volume of hydrogen, possibly forming Pd2H. It is not yet clear if this is a true compound. Hydrogen readily diffuses through heated palladium, providing a means of purifying the gas.

The name derives from the second largest asteroid of the solar system Pallas (named after the goddess of wisdom and arts—Pallas Athene). The element was discovered by the English chemist and physicist William Hyde Wollaston in 1803, one year after the discovery of Pallas by the German astronomer Wilhelm Olbers in 1802. The discovery was originally published anonymously by Wollaston to obtain priority, while not disclosing any details about his preparation.

Palladium was discovered by William Hyde Wollaston, an English chemist, in 1803 while analyzing samples of platinum ore that were obtained from South America. Although it is a rare element, palladium tends to occur along with deposits of platinum, nickel, copper, silver and gold and is recovered as a byproduct of mining these other metals.

Palladium was named after the asteroid Pallas, which was discovered at about the same time. Pallas was the Greek goddess of wisdom.

Bilder

Eigenschaften

Physikalisch

Atomradius (empirisch)
140 pm Vergleiche Atomradius (empirisch) aller Elemente →
Kovalenzradius
139 pm Vergleiche Kovalenzradius aller Elemente →
Van-der-Waals-Radius
202 pm Vergleiche Van-der-Waals-Radius aller Elemente →
Metallradius
128 pm Vergleiche Metallradius aller Elemente →
Dichte
1,2 × 104 kg/m³ Vergleiche Dichte aller Elemente →
Molares Volumen
0,0089 L/mol
Aggregatzustand bei Standardbedingungen
Fest Vergleiche Aggregatzustand bei Standardbedingungen aller Elemente →
Schmelzpunkt
1554,9 °C Vergleiche Schmelzpunkt aller Elemente →
Siedepunkt
2962,85 °C Vergleiche Siedepunkt aller Elemente →
Wärmeleitfähigkeit
71,8 W/(m·K) Vergleiche Wärmeleitfähigkeit aller Elemente →
Spezifische Wärmekapazität
0,246 J/(g·K) Vergleiche Spezifische Wärmekapazität aller Elemente →
Molare Wärmekapazität
25,98 J/(mol·K) Vergleiche Molare Wärmekapazität aller Elemente →
Kristallstruktur
Flächenzentriert kubisch Vergleiche Kristallstruktur aller Elemente →

Chemisch

Elektronegativität (Pauling)
2,2 Vergleiche Elektronegativität (Pauling) aller Elemente →
Elektronegativität (Allen)
1,58
Elektronenaffinität
0,557 eV
Ionisierungsenergie (1.)
8,336839 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (1.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (2.)
19,430067 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (2.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (3.)
32,930113 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (3.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (4.)
46,000158 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (4.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (5.)
61,00021 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (5.) aller Elemente →
Oxidationszustände
+1, +2, +3, +4, +5 Vergleiche Oxidationszustände aller Elemente →
Valenzelektronen
10 Vergleiche Valenzelektronen aller Elemente →
Elektronenkonfiguration
[Kr] 4d10

Thermodynamisch

Schmelzwärme
0,17349847 eV Vergleiche Schmelzwärme aller Elemente →
Verdampfungswärme
3,700057 eV Vergleiche Verdampfungswärme aller Elemente →
Sublimationswärme
3,907343 eV
Atomisierungswärme
3,907343 eV
Atomisierungsenthalpie
3,903197 eV

Nuklear

Protonen
46 Vergleiche Protonen aller Elemente →
Neutronen
60 Vergleiche Neutronen aller Elemente →
Bekannte Isotope
42 Vergleiche Bekannte Isotope aller Elemente →
Stabile Isotope
4 Vergleiche Stabile Isotope aller Elemente →
Stabilstes Isotop
Pd-106
Entdeckungsjahr
1803

Häufigkeit

Häufigkeit (Erdkruste)
0,015 mg/kg Vergleiche Häufigkeit (Erdkruste) aller Elemente →

Kristallstruktur

Gitterkonstante a
389 pm

Elektronische Struktur

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

Identifikatoren

CAS-Nummer
7440-05-3 Vergleiche CAS-Nummer aller Elemente →
Termsymbol
1S0
InChI
InChI=1S/Pd
InChI-Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N

Elektronenkonfiguration Gemessen

Ionenladung
Protonen 46
Elektronen 46
Ladung Neutral
Konfiguration Pd: 4d¹⁰
Elektronenkonfiguration
Gemessen
[Kr] 4d¹⁰
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰
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
4d
10/10
Gesamtelektronen: 46 Ungepaart: 0

Atommodell

Protonen 46
Neutronen 60
Elektronen 46
Massenzahl 106
Stabilität Stabil

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

Schematisches Atommodell, nicht maßstabsgetreu.

Atomarer Fingerabdruck

Emissions- / Absorptionsspektrum

25 / 35 (30 30 mit Intensität)
Gemessen
Emission Sichtbar: 380–750 nm

Isotopenverteilung

10627,3300%10826,4600%10522,3300%10411,1400%MassenzahlNatürliche Häufigkeit (%)
MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeit
104 Stabil103,9040305 ± 0,000001411,1400%Stabil
105 Stabil104,9050796 ± 0,000001222,3300%Stabil
106 Stabil105,9034804 ± 0,000001227,3300%Stabil
108 Stabil107,9038916 ± 0,000001226,4600%Stabil
Gemessen

Phase / Zustand

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

Grund: 1529,9 °C unter Schmelzpunkt (1554,9 °C)

Schmelzpunkt 1554,9 °C
Siedepunkt 2962,85 °C
Unter Schmelzpunkt um 1529,9 °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
1554,9 °C
Siedepunkt Literatur
2962,85 °C
Aktuelle Phase Berechnet
Fest

Übergangsenergien

Schmelzwärme Literatur
0,17349847 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Schmelzpunkt zu schmelzen

Verdampfungswärme Literatur
3,700057 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Siedepunkt zu verdampfen

Sublimationswärme Literatur
3,907343 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Sublimationspunkt zu sublimieren

Dichte

Referenzdichte Literatur
1,2e+4 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Aktuelle Dichte Berechnet
1,2e+4 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Atomspektren

10 von 46 angezeigt. Sortiert nach Ionenladung (aufsteigend).

Liniendaten ?

IonLadungGesamtlinienÜbergangswahrscheinlichkeitenNiveau-Bezeichnungen
Pd I 076875
Pd II +1621062
Pd III +27500
NIST Liniendaten →

Niveaudaten ?

IonLadungNiveaus
Pd I 0145
Pd II +1186
Pd III +2177
Pd IV +32
Pd V +42
Pd VI +52
Pd VII +62
Pd VIII +72
Pd IX +82
Pd X +92
NIST Niveaudaten →
46 Pd 106.42

Palladium — Atomorbital-Visualisierer

[Kr]4d10
Energieniveaus 2 8 18 18
Oxidationszustände +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 4d n=4 · l=2 · m=-2
Palladium — Atomorbital-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage
46 Pd 106.42

Palladium — Kristallstruktur-Visualisierer

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Experimentell
Pearson cF4
Koordinationszahl 12
Packungsdichte 74.000%
Palladium — Kristallstruktur-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage

Ionenradien

LadungKoordinationSpinRadius
+12N/A59 pm
+24N/A64 pm
+26N/A86 pm
+36N/A76 pm
+46N/A61.5 pm

Verbindungen

Pd
106,420 u
Pd+2
106,420 u
Pd
102,906 u
Pd
106,905 u
Pd
108,906 u
Pd
100,908 u
Pd
99,909 u
Pd
104,905 u
Pd
107,904 u
Pd
103,904 u
Pd+2
102,906 u
Pd
111,907 u
Pd
101,906 u
Pd
117,919 u
Pd
105,903 u
Pd
109,905 u

Isotope (4)

MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeitZerfallsart
104 Stabil103,9040305 ± 0,000001411,1400% ± 0,0800%Stabil
stable
105 Stabil104,9050796 ± 0,000001222,3300% ± 0,0800%Stabil
stable
106 Stabil105,9034804 ± 0,000001227,3300% ± 0,0300%Stabil
stable
108 Stabil107,9038916 ± 0,000001226,4600% ± 0,0900%Stabil
stable
104 Stabil
Atommasse (u) 103,9040305 ± 0,0000014
Natürliche Häufigkeit 11,1400% ± 0,0800%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable
105 Stabil
Atommasse (u) 104,9050796 ± 0,0000012
Natürliche Häufigkeit 22,3300% ± 0,0800%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable
106 Stabil
Atommasse (u) 105,9034804 ± 0,0000012
Natürliche Häufigkeit 27,3300% ± 0,0300%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable
108 Stabil
Atommasse (u) 107,9038916 ± 0,0000012
Natürliche Häufigkeit 26,4600% ± 0,0900%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable

Spektrallinien

Wellenlänge (nm)IntensitätIonenstufeTypÜbergangGenauigkeitQuelle
383.2286 nm1500Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]*GemessenNIST
389.41982 nm2200Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]*GemessenNIST
395.86229 nm1500Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]*GemessenNIST
408.73428 nm290Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]*GemessenNIST
416.98387 nm90Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]*GemessenNIST
421.29533 nm2500Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]*GemessenNIST
447.35846 nm180Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]*GemessenNIST
478.81874 nmN/APd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]GemessenNIST
481.75067 nmN/APd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2]GemessenNIST
487.54251 nm35Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2]GemessenNIST
511.08092 nm55Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]GemessenNIST
511.70072 nm75Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[7/2]GemessenNIST
516.38405 nm160Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]GemessenNIST
523.48612 nm55Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]GemessenNIST
529.56266 nm120Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]GemessenNIST
531.25867 nm18Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]GemessenNIST
534.51048 nm15Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[5/2]GemessenNIST
539.52204 nm35Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[7/2]GemessenNIST
554.28067 nm55Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]GemessenNIST
554.70204 nm35Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]GemessenNIST
561.94631 nm27Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[5/2]GemessenNIST
564.27039 nm15Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[3/2]GemessenNIST
565.54366 nm14Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[5/2]GemessenNIST
567.00702 nm75Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]GemessenNIST
569.0128 nm11Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[3/2]GemessenNIST
569.50921 nmN/APd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]GemessenNIST
573.66175 nm18Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2]GemessenNIST
677.45174 nm23Pd Iemission4d8.5s2 3F → 4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]*GemessenNIST
678.44893 nm65Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]GemessenNIST
683.3446 nmN/APd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]GemessenNIST
701.6446 nm11Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).6s 2[3/2]GemessenNIST
731.0053 nmN/APd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).6s 2[3/2]GemessenNIST
736.8096 nm75Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]GemessenNIST
739.19 nm27Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).6s 2[3/2]GemessenNIST
748.6909 nm16Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]GemessenNIST

Erweiterte Eigenschaften

Kovalente Radien (Erweitert)

Kovalenzradius (Pyykkö)
120 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, doppelt)
117 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, dreifach)
112 pm

Van-der-Waals-Radien

Batsanov
205 pm
Alvarez
215 pm
UFF
289,9 pm
MM3
237 pm

Atom- & Metallische Radien

Atomradius (Rahm)
215 pm
Metallradius (C12)
137 pm

Nummerierungsskalen

Mendeleev
68
Pettifor
69
Glawe
65

Elektronegativitätsskalen

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

Polarisierbarkeit & Dispersion

Dipolpolarisierbarkeit
26,14 a.u.
Dipolpolarisierbarkeit (Uns.)
0,1 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
628 Ha·Bohr6

Chemische Affinität

Protonenaffinität
696 kJ/mol
Gasbasizität
673,4 kJ/mol

Miedema-Parameter

Miedema-Molvolumen
8,9 cm3/mol
Miedema-Elektronendichte
5

Lieferrisiko & Wirtschaftlichkeit

Produktionskonzentration
60
Relatives Lieferrisiko
8
Reservenverteilung
95
Politische Stabilität (Top-Produzent)
44
Politische Stabilität (Top-Reserven)
44

Phasenübergänge & Allotrope

Schmelzpunkt1827,95 K
Siedepunkt3236,15 K

Oxidationszustands-Kategorien

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

Erweiterte Referenzdaten

Abschirmkonstanten (9)
nOrbitalσ
1s0,9411
2p4,07
2s12,1172
3d14,5489
3p16,9804
3s16,7788
4d32,3824
4p28,2768
4s27,014
Kristallradien-Details (5)
LadungCNSpinrcrystal (pm)Herkunft
1II73
2IVSQ78
2VI100
3VI90
4VI75,5from r^3 vs V plots,
Isotopenzerfallsarten (62)
IsotopModusIntensität
90B+—
90B+p—
902p—
91B+100%
91B+p3,1%
92B+100%
92B+p1,6%
93B+100%
93B+p7,4%
94B+100%
Röntgenstreufaktoren (507)
Energie (eV)f₁f₂
10—1,15058
10,1617—1,2095
10,3261—1,27144
10,4931—1,33655
10,6628—1,40499
10,8353—1,47694
11,0106—1,54695
11,1886—1,61473
11,3696—1,68548
11,5535—1,75934

Zusätzliche Daten

Sources

Sources of this element.

Discovered in 1803 by Wollaston, Palladium is found with platinum and other metals of the platinum group in placer deposits of Russia, South America, North America, Ethiopia, and Australia. It is also found associated with the nickel-copper deposits of South Africa and Ontario. Palladium's separation from the platinum metals depends upon the type of ore in which it is found.

Referenzen (1)

Referenzen

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

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)
Palladium

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
Palladium

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
Palladium

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
Palladium

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
Palladium

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

9 PubChem Elements
Palladium

The element property data was retrieved from publications.

Zuletzt aktualisiert:

Daten verifiziert:

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