← Zurück zum Periodensystem
In 49

Indium (In)

post-transition-metal
Periode: 5 Gruppe: 13 Block: p

Solid

Standardatomgewicht

114,818 u

Elektronenkonfiguration

[Kr] 5s2 4d10 5p1

Schmelzpunkt

156,6 °C

Siedepunkt

2071,85 °C

Dichte

7310 kg/m³

Oxidationszustände

−5, −2, −1, 0, +1, +2, +3

Elektronegativität (Pauling)

1,78

Ionisierungsenergie (1.)

5,786356 eV

Entdeckungsjahr

1863

Atomradius

155 pm

Details

Namensherkunft Latin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
Entdeckungsland Germany
Entdecker Ferdinand Reich, T. Richter

Indium is a soft, silvery post-transition metal in group 13. It is chemically related to gallium and thallium, but its stable chemistry is dominated by the +3 oxidation state, with +1 compounds also known. The element is rare in Earth's crust and is obtained chiefly as a by-product of zinc refining. Its technological importance is disproportionate to its abundance, especially because transparent conducting indium tin oxide is central to flat-panel displays, touch screens, and other optoelectronic devices.

Indium is available in ultra pure form. Indium is a very soft, silvery-white metal with a brilliant luster. The pure metal gives a high-pitched "cry" when bent. It wets glass, as does gallium.

The name derives from the term "indigo" for the indigo-blue line in the element's spark spectrum. It was discovered in 1863 by the German physicist Ferdinand Reich and the German metallurgist Hieronymus Theodor Richter, while examining zinc blende. They isolated indium in 1867.

Indium was discovered by the German chemists Ferdinand Reich and Hieronymus Theodor Richter in 1863. Reich and Richter had been looking for traces of the element thallium in samples of zinc ores. A brilliant indigo line in the sample's spectrum revealed the existence of indium. Indium is about as abundant as silver but is much easier to recover since it typically occurs along with zinc, iron, lead and copper ores.

From the brilliant indigo line in its spectrum. Discovered by Reich and Richter, who later isolated the metal. Until 1924, a gram or so constituted the world's supply of this element in isolated form. It is probably about as abundant as silver. About 4 million troy ounces of indium are now produced annually in the Free World. Canada is presently producing more than 1,000,000 troy ounces annually.

Bilder

Eigenschaften

Physikalisch

Atomradius (empirisch)
155 pm Vergleiche Atomradius (empirisch) aller Elemente →
Kovalenzradius
142 pm Vergleiche Kovalenzradius aller Elemente →
Van-der-Waals-Radius
193 pm Vergleiche Van-der-Waals-Radius aller Elemente →
Metallradius
142 pm Vergleiche Metallradius aller Elemente →
Dichte
7310 kg/m³ Vergleiche Dichte aller Elemente →
Molares Volumen
0,0157 L/mol
Aggregatzustand bei Standardbedingungen
Fest Vergleiche Aggregatzustand bei Standardbedingungen aller Elemente →
Schmelzpunkt
156,6 °C Vergleiche Schmelzpunkt aller Elemente →
Siedepunkt
2071,85 °C Vergleiche Siedepunkt aller Elemente →
Wärmeleitfähigkeit
81,8 W/(m·K) Vergleiche Wärmeleitfähigkeit aller Elemente →
Spezifische Wärmekapazität
0,233 J/(g·K) Vergleiche Spezifische Wärmekapazität aller Elemente →
Molare Wärmekapazität
26,74 J/(mol·K) Vergleiche Molare Wärmekapazität aller Elemente →
Kristallstruktur
Tetragonal Vergleiche Kristallstruktur aller Elemente →

Chemisch

Elektronegativität (Pauling)
1,78 Vergleiche Elektronegativität (Pauling) aller Elemente →
Elektronegativität (Allen)
1,656
Elektronenaffinität
0,3 eV
Ionisierungsenergie (1.)
5,786356 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (1.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (2.)
18,870475 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (2.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (3.)
28,044247 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (3.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (4.)
55,450191 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (4.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (5.)
69,300239 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (5.) aller Elemente →
Oxidationszustände
−5, −2, −1, 0, +1, +2, +3 Vergleiche Oxidationszustände aller Elemente →
Valenzelektronen
3 Vergleiche Valenzelektronen aller Elemente →
Elektronenkonfiguration
[Kr] 5s2 4d10 5p1

Thermodynamisch

Tripelpunkt (Temperatur)
156,5936 °C
Schmelzwärme
0,03378764 eV Vergleiche Schmelzwärme aller Elemente →
Verdampfungswärme
2,402446 eV Vergleiche Verdampfungswärme aller Elemente →
Sublimationswärme
2,518526 eV
Atomisierungswärme
2,518526 eV
Atomisierungsenthalpie
2,518526 eV

Nuklear

Protonen
49 Vergleiche Protonen aller Elemente →
Neutronen
64 Vergleiche Neutronen aller Elemente →
Bekannte Isotope
42 Vergleiche Bekannte Isotope aller Elemente →
Stabile Isotope
1 Vergleiche Stabile Isotope aller Elemente →
Stabilstes Isotop
In-113
Entdeckungsjahr
1863

Häufigkeit

Häufigkeit (Erdkruste)
0,25 mg/kg Vergleiche Häufigkeit (Erdkruste) aller Elemente →
Häufigkeit (Ozean)
0,02 mg/L Vergleiche Häufigkeit (Ozean) aller Elemente →

Kristallstruktur

Gitterkonstante a
459 pm

Elektronische Struktur

Elektronen pro Schale
2, 8, 18, 18, 3 Vergleiche Elektronen pro Schale aller Elemente →

Identifikatoren

CAS-Nummer
7440-74-6 Vergleiche CAS-Nummer aller Elemente →
Termsymbol
2P°1/2
InChI
InChI=1S/In
InChI-Key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N

Elektronenkonfiguration Gemessen

Ionenladung
Protonen 49
Elektronen 49
Ladung Neutral
Konfiguration In: 4d¹⁰ 5s² 5p¹
Elektronenkonfiguration
Gemessen
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p¹
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
2/2
4d
10/10
5p
1/6 1↑
Gesamtelektronen: 49 Ungepaart: 1 ?

Atommodell

Protonen 49
Neutronen 64
Elektronen 49
Massenzahl 113
Stabilität Stabil

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

Schematisches Atommodell, nicht maßstabsgetreu.

Atomarer Fingerabdruck

Emissions- / Absorptionsspektrum

25 / 50 (50 50 mit Intensität)
Gemessen
Emission Sichtbar: 380–750 nm

Isotopenverteilung

1134,2900%MassenzahlNatürliche Häufigkeit (%)
MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeit
113 Stabil112,90406184 ± 0,000000914,2900%Stabil
Gemessen

Phase / Zustand

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

Grund: 131,6 °C unter Schmelzpunkt (156,6 °C)

Schmelzpunkt 156,6 °C
Siedepunkt 2071,85 °C
Unter Schmelzpunkt um 131,6 °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
156,6 °C
Siedepunkt Literatur
2071,85 °C
Aktuelle Phase Berechnet
Fest

Übergangsenergien

Schmelzwärme Literatur
0,03378764 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Schmelzpunkt zu schmelzen

Verdampfungswärme Literatur
2,402446 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Siedepunkt zu verdampfen

Sublimationswärme Literatur
2,518526 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Sublimationspunkt zu sublimieren

Dichte

Referenzdichte Literatur
7310 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Aktuelle Dichte Berechnet
7310 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Erweitert

Tripelpunkt Literatur
156,5936 °C

Atomspektren

10 von 49 angezeigt. Sortiert nach Ionenladung (aufsteigend).

Liniendaten ?

IonLadungGesamtlinienÜbergangswahrscheinlichkeitenNiveau-Bezeichnungen
In I 0922791
In II +1899528899
In III +25500
In IV +34200
In V +43800
NIST Liniendaten →

Niveaudaten ?

IonLadungNiveaus
In I 0114
In II +1195
In III +228
In IV +318
In V +442
In VI +52
In VII +62
In VIII +72
In IX +82
In X +92
NIST Niveaudaten →
49 In 114.818

Indium — Atomorbital-Visualisierer

[Kr]5s24d105p1
Energieniveaus 2 8 18 18 3
Oxidationszustände -5, -2, -1, 0, +1, +2, +3
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Indium — Atomorbital-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage
49 In 114.818

Indium — Kristallstruktur-Visualisierer

Kristallstrukturdaten nicht verfügbar

Kristallstruktur: tetragonal

Ionenradien

LadungKoordinationSpinRadius
+34N/A62 pm
+36N/A80 pm
+38N/A92 pm

Verbindungen

In
114,818 u
In+3
114,818 u
In
112,904 u
In
110,905 u
In
113,905 u
In
114,904 u
In
115,905 u
In
108,907 u
In
118,906 u
In
111,906 u
In
116,905 u
In
109,907 u
In+3
110,905 u
In+
114,818 u
In+3
112,904 u

Isotope (1)

MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeitZerfallsart
113 Stabil112,90406184 ± 0,000000914,2900% ± 0,0500%Stabil
stable
113 Stabil
Atommasse (u) 112,90406184 ± 0,00000091
Natürliche Häufigkeit 4,2900% ± 0,0500%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable

Spektrallinien

50 von 277 angezeigt. Standardmäßig werden nur Spektrallinien mit gemessener Intensität angezeigt.

Wellenlänge (nm)IntensitätIonenstufeTypÜbergangGenauigkeitQuelle
383.46308 nm32000In IIemission5s.5d 1D → 5s.4f 1F*GemessenNIST
451.12972 nm18000In Iemission5s2.5p 2P* → 5s2.6s 2SGemessenNIST
410.17504 nm17000In Iemission5s2.5p 2P* → 5s2.6s 2SGemessenNIST
468.1115 nm16000In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 3F*GemessenNIST
590.33916 nm9000In IIemission5s.6p 3P* → 5s.6d 3DGemessenNIST
463.8162 nm8800In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 3F*GemessenNIST
465.562 nm7800In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 3F*GemessenNIST
464.4572 nm5900In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 1F*GemessenNIST
718.29048 nm5800In IIemission5s.6s 3S → 5s.6p 3P*GemessenNIST
384.2918 nm5600In IIemission5s.5d 1D → 5s.4f 3F*GemessenNIST
591.87693 nm5100In IIemission5s.6p 1P* → 5s.6d 1DGemessenNIST
616.254 nm4100In IIemission5s.4f 1F* → 5s<1/2,F=4>.6gGemessenNIST
689.15826 nm3900In IIemission5s.6s 3S → 5s.6p 3P*GemessenNIST
585.31709 nm3400In IIemission5s.6p 3P* → 5s.6d 3DGemessenNIST
609.59333 nm3300In IIemission5s.6p 3P* → 5s.6d 3DGemessenNIST
468.4791 nm2500In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 3F*GemessenNIST
727.66388 nm2400In IIemission5s.6s 3S → 5s.6p 3P*GemessenNIST
614.953 nm2200In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.6gGemessenNIST
613.986 nm2100In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=5>.6gGemessenNIST
614.32 nm2100In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.6gGemessenNIST
614.813 nm2100In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=5>.6gGemessenNIST
616.113 nm2000In IIemission5s.4f 1F* → 5s<1/2,F=5>.6gGemessenNIST
465.6736 nm1700In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 3F*GemessenNIST
551.3006 nm1500In IIemission5p2 3P → 5s.4f 1F*GemessenNIST
614.126 nm1500In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.6gGemessenNIST
405.69377 nm1300In IIemission5s.6p 3P* → 5s.8s 3SGemessenNIST
591.52626 nm1300In IIemission5s.6p 3P* → 5s.6d 3DGemessenNIST
557.6866 nm1200In IIemission5s.7p 1P* → 5s.10d 1DGemessenNIST
551.935 nm1100In IIemission5s.6d 3D → 5s.7f 3F*GemessenNIST
549.7486 nm1000In IIemission5s.6d 3D → 5s.7f 3F*GemessenNIST
550.7048 nm1000In IIemission5s.6d 3D → 5s.7f 3F*GemessenNIST
551.0883 nm1000In IIemission5s.7p 3P* → 5s.10d 3DGemessenNIST
512.0847 nm960In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=5>.7gGemessenNIST
390.20794 nm910In IIemission5s.6p 1P* → 5s.7d 1DGemessenNIST
384.2158 nm900In IIemission5s.5d 1D → 5s.4f 3F*GemessenNIST
512.1781 nm880In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.7gGemessenNIST
611.58707 nm830In IIemission5s.6p 3P* → 5s.6d 3DGemessenNIST
511.7388 nm810In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.7gGemessenNIST
511.5109 nm800In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=5>.7gGemessenNIST
512.9865 nm710In IIemission5s.4f 1F* → 5s<1/2,F=5>.7gGemessenNIST
463.7055 nm610In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 3F*GemessenNIST
511.6041 nm590In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.7gGemessenNIST
550.7779 nm570In IIemission5s.6d 3D → 5s.7f 3F*GemessenNIST
414.9635 nm550In IIemission5s.4f 1F* → 5s<1/2,F=5>.10gGemessenNIST
530.94926 nm550In IIemission5s.6p 3P* → 5s.6d 1DGemessenNIST
454.8998 nm540In IIemission5p2 1D → 5s.8p 3P*GemessenNIST
461.6069 nm540In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.8gGemessenNIST
457.0881 nm520In IIemission5s.6d 3D → 5s.9f 3F*GemessenNIST
458.701 nm520In IIemission5s.6d 3D → 5s.9f 3F*GemessenNIST
457.1286 nm510In IIemission5s.6d 3D → 5s.9f 3F*GemessenNIST

Erweiterte Eigenschaften

Kovalente Radien (Erweitert)

Kovalenzradius (Pyykkö)
142 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, doppelt)
136 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, dreifach)
146 pm

Van-der-Waals-Radien

Bondi
193 pm
Batsanov
220 pm
Alvarez
243 pm
UFF
446,3 pm
MM3
264 pm
Dreiding
459 pm

Atom- & Metallische Radien

Atomradius (Rahm)
246 pm
Metallradius (C12)
158 pm

Nummerierungsskalen

Mendeleev
84
Pettifor
79
Glawe
80

Elektronegativitätsskalen

Ghosh
0
Miedema
4
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

Polarisierbarkeit & Dispersion

Dipolpolarisierbarkeit
65 a.u.
Dipolpolarisierbarkeit (Uns.)
4 a.u.
C₆
779 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
643 Ha·Bohr6

Miedema-Parameter

Miedema-Molvolumen
15,75 cm3/mol
Miedema-Elektronendichte
2

Lieferrisiko & Wirtschaftlichkeit

Produktionskonzentration
53
Relatives Lieferrisiko
8
Politische Stabilität (Top-Produzent)
24

Phasenübergänge & Allotrope

Schmelzpunkt429,75 K
Siedepunkt2300,15 K
Tripelpunkt (Temperatur)429,74 K

Oxidationszustands-Kategorien

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

Erweiterte Referenzdaten

Abschirmkonstanten (11)
nOrbitalσ
1s0,9903
2p4,102
2s12,8764
3d14,3218
3p17,4793
3s17,3692
4d32,0584
4p28,6312
4s27,2388
5p40,53
Kristallradien-Details (3)
LadungCNSpinrcrystal (pm)Herkunft
3IV76
3VI94from r^3 vs V plots,
3VIII106from r^3 vs V plots, calculated,
Isotopenzerfallsarten (69)
IsotopModusIntensität
96B+—
96p—
97B+100%
97B+p2,3%
97p—
98B+100%
98B+p0,1%
99B+100%
99B+p0,3%
100B+100%
Röntgenstreufaktoren (510)
Energie (eV)f₁f₂
10—2,16244
10,1617—2,07002
10,3261—1,98155
10,4931—1,89686
10,6628—1,81579
10,8353—1,72844
11,0106—1,54985
11,1886—1,35731
11,3696—0,99325
11,5535—0,74202

Zusätzliche Daten

Sources

Sources of this element.

Indium is most frequently associated with zinc materials, and it is from these that most commercial indium is now obtained; however, it is also found in iron, lead, and copper ores.

Referenzen (1)

Referenzen

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

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)
Indium

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
Indium

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
Indium

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
Indium

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
Indium

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

9 PubChem Elements
Indium

The element property data was retrieved from publications.

Zuletzt aktualisiert:

Daten verifiziert:

Inhalt wurde gegen aktuelle wissenschaftliche Daten geprüft.