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Sb 51

Antimony (Sb)

metalloid
Periode: 5 Gruppe: 15 Block: p

Solid

Standardatomgewicht

121,76 u

Elektronenkonfiguration

[Kr] 5s2 4d10 5p3

Schmelzpunkt

630,63 °C

Siedepunkt

1586,85 °C

Dichte

6685 kg/m³

Oxidationszustände

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

Elektronegativität (Pauling)

2,05

Ionisierungsenergie (1.)

8,608389 eV

Entdeckungsjahr

1707

Atomradius

145 pm

Details

Namensherkunft Greek: anti and monos (not alone); symbol from mineral stibnite.
Entdecker Known to the ancients.

Antimony is a brittle p-block metalloid in group 15. It commonly shows oxidation states +3 and +5, with chemistry that bridges arsenic and bismuth. The element is best known as a hardening additive for lead alloys and as a component of flame-retardant systems through antimony trioxide. Natural antimony is usually encountered in sulfide minerals rather than as native metal.

Antimony is a poor conductor of heat and electricity. Antimony and many of its compounds are toxic.

The name derives from the Greek, anti + monos for "not alone" or "not one" because it was found in many compounds. The symbol Sb comes from stibium, which is derived from the Greek stibi for "mark" because it was used for blackening eyebrows and eyelashes. The minerals stibnite (Sb2S3) and stibine (SbH3) are two of more than one hundred mineral species, which were known in the ancient world.

Antimony has been known since ancient times. It is sometimes found free in nature, but is usually obtained from the ores stibnite (Sb2S3) and valentinite (Sb2O3). Nicolas Lémery, a French chemist, was the first person to scientifically study antimony and its compounds. He published his findings in 1707. Antimony makes up about 0.00002% of the earth's crust.

From the Greek word anti plus monos - "a metal not found alone". Antimony was recognized in compounds by the ancients and was known as a metal at the beginning of the 17th century and possibly much earlier.

Bilder

Eigenschaften

Physikalisch

Atomradius (empirisch)
145 pm Vergleiche Atomradius (empirisch) aller Elemente →
Kovalenzradius
139 pm Vergleiche Kovalenzradius aller Elemente →
Van-der-Waals-Radius
206 pm Vergleiche Van-der-Waals-Radius aller Elemente →
Metallradius
139 pm Vergleiche Metallradius aller Elemente →
Dichte
6685 kg/m³ Vergleiche Dichte aller Elemente →
Molares Volumen
0,0184 L/mol
Aggregatzustand bei Standardbedingungen
Fest Vergleiche Aggregatzustand bei Standardbedingungen aller Elemente →
Schmelzpunkt
630,63 °C Vergleiche Schmelzpunkt aller Elemente →
Siedepunkt
1586,85 °C Vergleiche Siedepunkt aller Elemente →
Wärmeleitfähigkeit
24,43 W/(m·K) Vergleiche Wärmeleitfähigkeit aller Elemente →
Spezifische Wärmekapazität
0,207 J/(g·K) Vergleiche Spezifische Wärmekapazität aller Elemente →
Molare Wärmekapazität
25,23 J/(mol·K) Vergleiche Molare Wärmekapazität aller Elemente →
Kristallstruktur
Rhomboedrisch Vergleiche Kristallstruktur aller Elemente →

Chemisch

Elektronegativität (Pauling)
2,05 Vergleiche Elektronegativität (Pauling) aller Elemente →
Elektronegativität (Allen)
1,984
Elektronenaffinität
1,07 eV
Ionisierungsenergie (1.)
8,608389 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (1.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (2.)
16,626057 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (2.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (3.)
25,323587 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (3.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (4.)
43,804151 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (4.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (5.)
55,000189 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
[Kr] 5s2 4d10 5p3

Thermodynamisch

Schmelzwärme
0,20417682 eV Vergleiche Schmelzwärme aller Elemente →
Verdampfungswärme
0,70477276 eV Vergleiche Verdampfungswärme aller Elemente →
Sublimationswärme
2,02104 eV
Atomisierungswärme
2,715448 eV
Atomisierungsenthalpie
2,740322 eV

Nuklear

Protonen
51 Vergleiche Protonen aller Elemente →
Neutronen
70 Vergleiche Neutronen aller Elemente →
Bekannte Isotope
41 Vergleiche Bekannte Isotope aller Elemente →
Stabile Isotope
2 Vergleiche Stabile Isotope aller Elemente →
Stabilstes Isotop
Sb-121
Entdeckungsjahr
1707

Häufigkeit

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

Kristallstruktur

Gitterkonstante a
451 pm

Elektronische Struktur

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

Identifikatoren

CAS-Nummer
7440-36-0 Vergleiche CAS-Nummer aller Elemente →
Termsymbol
4S°3/2
InChI
InChI=1S/Sb
InChI-Key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N

Elektronenkonfiguration Gemessen

Ionenladung
Protonen 51
Elektronen 51
Ladung Neutral
Konfiguration Sb: 4d¹⁰ 5s² 5p³
Elektronenkonfiguration
Gemessen
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p³
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
3/6 3↑
Gesamtelektronen: 51 Ungepaart: 3 ?

Atommodell

Protonen 51
Neutronen 70
Elektronen 51
Massenzahl 121
Stabilität Stabil

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

Schematisches Atommodell, nicht maßstabsgetreu.

Atomarer Fingerabdruck

Emissions- / Absorptionsspektrum

8 / 8 (3 3 mit Intensität)
Gemessen
Emission Sichtbar: 380–750 nm

Isotopenverteilung

12157,2100%12342,7900%MassenzahlNatürliche Häufigkeit (%)
MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeit
121 Stabil120,903812 ± 0,00000357,2100%Stabil
123 Stabil122,9042132 ± 0,000002342,7900%Stabil
Gemessen

Phase / Zustand

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

Grund: 605,6 °C unter Schmelzpunkt (630,63 °C)

Schmelzpunkt 630,63 °C
Siedepunkt 1586,85 °C
Unter Schmelzpunkt um 605,6 °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
630,63 °C
Siedepunkt Literatur
1586,85 °C
Aktuelle Phase Berechnet
Fest

Übergangsenergien

Schmelzwärme Literatur
0,20417682 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Schmelzpunkt zu schmelzen

Verdampfungswärme Literatur
0,70477276 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Siedepunkt zu verdampfen

Sublimationswärme Literatur
2,02104 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Sublimationspunkt zu sublimieren

Dichte

Referenzdichte Literatur
6685 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Aktuelle Dichte Berechnet
6685 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Atomspektren

10 von 51 angezeigt. Sortiert nach Ionenladung (aufsteigend).

Liniendaten ?

IonLadungGesamtlinienÜbergangswahrscheinlichkeitenNiveau-Bezeichnungen
Sb I 013510128
Sb II +190261
Sb III +26100
Sb IV +31400
Sb V +4800
NIST Liniendaten →

Niveaudaten ?

IonLadungNiveaus
Sb I 0153
Sb II +1110
Sb III +224
Sb IV +329
Sb V +49
Sb VI +560
Sb VII +62
Sb VIII +72
Sb IX +82
Sb X +92
NIST Niveaudaten →
51 Sb 121.76

Antimony — Atomorbital-Visualisierer

[Kr]5s24d105p3
Energieniveaus 2 8 18 18 5
Oxidationszustände -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Antimony — Atomorbital-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage
51 Sb 121.76

Antimony — Kristallstruktur-Visualisierer

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

Ionenradien

LadungKoordinationSpinRadius
+34N/A76 pm
+35N/A80 pm
+36N/A76 pm
+56N/A60 pm

Verbindungen

Sb
121,760 u
Sb+3
121,760 u
Sb+5
121,760 u
Sb
124,905 u
Sb
123,906 u
Sb
116,905 u
Sb
118,904 u
Sb
120,904 u
Sb
126,907 u
Sb
121,905 u
Sb
128,909 u
Sb
119,905 u
Sb
130,912 u
Sb
125,907 u
Sb
129,912 u
Sb
122,904 u
Sb
115,907 u
Sb
127,909 u
Sb
114,907 u
Sb
117,906 u
Sb+3
125,907 u
Sb+3
126,907 u

Isotope (2)

MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeitZerfallsart
121 Stabil120,903812 ± 0,00000357,2100% ± 0,0500%Stabil
stable
123 Stabil122,9042132 ± 0,000002342,7900% ± 0,0500%Stabil
stable
121 Stabil
Atommasse (u) 120,903812 ± 0,000003
Natürliche Häufigkeit 57,2100% ± 0,0500%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable
123 Stabil
Atommasse (u) 122,9042132 ± 0,0000023
Natürliche Häufigkeit 42,7900% ± 0,0500%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable

Spektrallinien

Wellenlänge (nm)IntensitätIonenstufeTypÜbergangGenauigkeitQuelle
403.35367 nm200Sb Iemission5p3 2P* → 5p2.(3P).6s 4PGemessenNIST
475.77494 nm20Sb Iemission5p2.(3P).6s 4P → 5p2.(3P<2>).7p (2,3/2)*GemessenNIST
549.02252 nmN/ASb Iemission5p2.(3P).6s 4P → 5p2.(3P<2>).7p (2,1/2)*GemessenNIST
555.60108 nmN/ASb Iemission5p2.(3P).6s 2P → 5p2.(1D<2>).6p (2,1/2)*GemessenNIST
560.20647 nmN/ASb Iemission5p2.(3P).6s 4P → 5p2.(3P<1>).7p (1,3/2)*GemessenNIST
563.19352 nmN/ASb Iemission5p2.(3P).6s 4P → 5p2.(3P<0>).7p (0,3/2)*GemessenNIST
573.02392 nmN/ASb Iemission5p2.(3P).6s 2P → 5p2.(3P<2>).7p (2,3/2)*GemessenNIST
661.1381 nm20Sb Iemission5p2.(3P).6s 2P → 5p2.(1D<2>).6p (2,1/2)*GemessenNIST

Erweiterte Eigenschaften

Kovalente Radien (Erweitert)

Kovalenzradius (Pyykkö)
140 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, doppelt)
133 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, dreifach)
127 pm
Kovalenzradius (Bragg)
140 pm

Van-der-Waals-Radien

Truhlar
206 pm
Batsanov
220 pm
Alvarez
247 pm
UFF
442 pm
MM3
252 pm
Dreiding
435 pm

Atom- & Metallische Radien

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

Nummerierungsskalen

Mendeleev
96
Pettifor
88
Glawe
91

Elektronegativitätsskalen

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

Polarisierbarkeit & Dispersion

Dipolpolarisierbarkeit
43 a.u.
Dipolpolarisierbarkeit (Uns.)
2 a.u.
C₆
492 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
504 Ha·Bohr6

Miedema-Parameter

Miedema-Molvolumen
16,95 cm3/mol
Miedema-Elektronendichte
2

Lieferrisiko & Wirtschaftlichkeit

Produktionskonzentration
88
Relatives Lieferrisiko
9
Reservenverteilung
53
Politische Stabilität (Top-Produzent)
24
Politische Stabilität (Top-Reserven)
24

Phasenübergänge & Allotrope

gray
Schmelzpunkt903,78 K
Siedepunkt1860,15 K

Oxidationszustands-Kategorien

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

Erweiterte Referenzdaten

Abschirmkonstanten (11)
nOrbitalσ
1s1,0256
2p4,1274
2s13,4046
3d14,2002
3p17,8161
3s17,7909
4d32,0256
4p28,8188
4s27,4564
5p41,0055
Kristallradien-Details (4)
LadungCNSpinrcrystal (pm)Herkunft
3IVPY90
3V94
3VI90Ahrens (1952) ionic radius,
5VI74
Isotopenzerfallsarten (61)
IsotopModusIntensität
102p—
103p—
104B+—
104B+p7%
104p7%
104A—
105B+100%
105p0,1%
105B+p—
106B+100%
Röntgenstreufaktoren (508)
Energie (eV)f₁f₂
10—9,95091
10,1617—10,0681
10,3261—9,92927
10,4931—9,42377
10,6628—8,92685
10,8353—8,35287
11,0106—7,84004
11,1886—7,4678
11,3696—7,10503
11,5535—6,73907

Zusätzliche Daten

Sources

Sources of this element.

Antimony is not abundant, but is found in over 100 mineral species. It is sometimes found natively, but more frequently it is found as the sulfide stibnite.

Referenzen (1)

Referenzen

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

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)
Antimony

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
Antimony

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
Antimony

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
Antimony

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
Antimony

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

9 PubChem Elements
Antimony

The element property data was retrieved from publications.

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Daten verifiziert:

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