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Pr 59

Praseodymium (Pr)

lanthanide
Periode: 6 Block: f

Solid

Standardatomgewicht

140,90766 u

Elektronenkonfiguration

[Xe] 6s2 4f3

Schmelzpunkt

930,85 °C

Siedepunkt

3519,85 °C

Dichte

6770 kg/m³

Oxidationszustände

0, +1, +2, +3, +4, +5

Elektronegativität (Pauling)

1,13

Ionisierungsenergie (1.)

5,4702 eV

Entdeckungsjahr

1885

Atomradius

185 pm

Details

Namensherkunft Greek: prasios and didymos (green twin); from its green salts.
Entdeckungsland Austria
Entdecker C.F. Aver von Welsbach

Praseodymium is a light lanthanide and one of the rare-earth elements. In nature it occurs with other lanthanides, chiefly in minerals such as monazite and bastnäsite, and only in the +3 oxidation state under normal geochemical conditions. Its chemistry is dominated by Pr³⁺ salts and oxides, but the element is more readily oxidized to Pr⁴⁺ than most neighboring lanthanides. Praseodymium is technologically important in permanent magnets, optical materials, ceramics, and specialized alloys.

Praseodymium is soft, silvery, malleable, and ductile. It is somewhat more resistant to corrosion in air than europium, lanthanum, cerium, or neodymium, but it does develop a green oxide coating that falls off when exposed to air. As with other rare-earth metals, it should be kept under a light mineral oil or sealed in plastic.

The name derives from the Greek prasios for "green" and didymos for "twin" because of the pale green salts it forms. Praseodymium was discovered by the Austrian chemist Carl Auer (Baron von Welsbach) in 1885, who separated it and the element neodymium from a didymium sample (didymium had previously been thought to be a separate element).

Praseodymium was discovered by Carl F. Auer von Welsbach, an Austrian chemist, in 1885. He separated praseodymium, as well as the element neodymium, from a material known as didymium. Today, praseodymium is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements.

From the Greek word prasios, green, and didymos, twin. In 1841 Mosander extracted the rare earth didymia from lanthana; in 1879, Lecoq de Boisbaudran isolated a new earth, samaria, from didymia obtained from the mineral samarskite. Six years later, in 1885, von Welsbach separated didymia into two others, praseodymia and neodymia, which gave salts of different colors. As with other rare earths, compounds of these elements in solution have distinctive sharp spectral absorption bands or lines, some of which are only a few Angstroms wide.

Bilder

Eigenschaften

Physikalisch

Atomradius (empirisch)
185 pm Vergleiche Atomradius (empirisch) aller Elemente →
Kovalenzradius
203 pm Vergleiche Kovalenzradius aller Elemente →
Van-der-Waals-Radius
239 pm Vergleiche Van-der-Waals-Radius aller Elemente →
Dichte
6770 kg/m³ Vergleiche Dichte aller Elemente →
Molares Volumen
0,0208 L/mol
Aggregatzustand bei Standardbedingungen
Fest Vergleiche Aggregatzustand bei Standardbedingungen aller Elemente →
Schmelzpunkt
930,85 °C Vergleiche Schmelzpunkt aller Elemente →
Siedepunkt
3519,85 °C Vergleiche Siedepunkt aller Elemente →
Wärmeleitfähigkeit
12,5 W/(m·K) Vergleiche Wärmeleitfähigkeit aller Elemente →
Spezifische Wärmekapazität
0,193 J/(g·K) Vergleiche Spezifische Wärmekapazität aller Elemente →
Molare Wärmekapazität
27,2 J/(mol·K) Vergleiche Molare Wärmekapazität aller Elemente →
Kristallstruktur
Hexagonal dichtest gepackt Vergleiche Kristallstruktur aller Elemente →

Chemisch

Elektronegativität (Pauling)
1,13 Vergleiche Elektronegativität (Pauling) aller Elemente →
Elektronenaffinität
0,962 eV
Ionisierungsenergie (1.)
5,4702 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (1.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (2.)
10,631037 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (2.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (3.)
21,623774 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (3.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (4.)
38,981134 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (4.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (5.)
57,530198 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (5.) aller Elemente →
Oxidationszustände
0, +1, +2, +3, +4, +5 Vergleiche Oxidationszustände aller Elemente →
Valenzelektronen
3 Vergleiche Valenzelektronen aller Elemente →
Elektronenkonfiguration
[Xe] 6s2 4f3

Thermodynamisch

Schmelzwärme
0,07141006 eV Vergleiche Schmelzwärme aller Elemente →
Verdampfungswärme
3,078199 eV Vergleiche Verdampfungswärme aller Elemente →
Sublimationswärme
3,430585 eV
Atomisierungswärme
3,430585 eV
Atomisierungsenthalpie
3,699021 eV

Nuklear

Protonen
59 Vergleiche Protonen aller Elemente →
Neutronen
82 Vergleiche Neutronen aller Elemente →
Bekannte Isotope
41 Vergleiche Bekannte Isotope aller Elemente →
Stabile Isotope
1 Vergleiche Stabile Isotope aller Elemente →
Stabilstes Isotop
Pr-141
Entdeckungsjahr
1885

Häufigkeit

Häufigkeit (Erdkruste)
9,2 mg/kg Vergleiche Häufigkeit (Erdkruste) aller Elemente →
Häufigkeit (Ozean)
6,4 × 10−7 mg/L Vergleiche Häufigkeit (Ozean) aller Elemente →

Kristallstruktur

Gitterkonstante a
367 pm

Elektronische Struktur

Elektronen pro Schale
2, 8, 18, 21, 8, 2 Vergleiche Elektronen pro Schale aller Elemente →

Identifikatoren

CAS-Nummer
7440-10-0 Vergleiche CAS-Nummer aller Elemente →
Termsymbol
4I°9/2
InChI
InChI=1S/Pr
InChI-Key
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N

Elektronenkonfiguration Gemessen

Ionenladung
Protonen 59
Elektronen 59
Ladung Neutral
Konfiguration Pr: 4f³ 6s²
Elektronenkonfiguration
Gemessen
[Xe] 4f³ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f³ 6s²
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
6/6
6s
2/2
4f
3/14 3↑
Gesamtelektronen: 59 Ungepaart: 3 ?

Atommodell

Protonen 59
Neutronen 82
Elektronen 59
Massenzahl 141
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

Monoisotopisches Element
Einziges natürlich vorkommendes Isotop: 141 — 100,0000%
141100,0000%MassenzahlNatürliche Häufigkeit (%)
MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeit
141 Stabil140,9076576 ± 0,0000023100,0000%Stabil
Gemessen

Phase / Zustand

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

Grund: 905,9 °C unter Schmelzpunkt (930,85 °C)

Schmelzpunkt 930,85 °C
Siedepunkt 3519,85 °C
Unter Schmelzpunkt um 905,9 °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
930,85 °C
Siedepunkt Literatur
3519,85 °C
Aktuelle Phase Berechnet
Fest

Übergangsenergien

Schmelzwärme Literatur
0,07141006 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Schmelzpunkt zu schmelzen

Verdampfungswärme Literatur
3,078199 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Siedepunkt zu verdampfen

Sublimationswärme Literatur
3,430585 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Sublimationspunkt zu sublimieren

Dichte

Referenzdichte Literatur
6770 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Aktuelle Dichte Berechnet
6770 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Atomspektren

10 von 59 angezeigt. Sortiert nach Ionenladung (aufsteigend).

Liniendaten ?

IonLadungGesamtlinienÜbergangswahrscheinlichkeitenNiveau-Bezeichnungen
Pr I 018200
Pr II +1548172356
Pr III +237200
Pr IV +313500
Pr V +41200
NIST Liniendaten →

Niveaudaten ?

IonLadungNiveaus
Pr I 0430
Pr II +1201
Pr III +2430
Pr IV +3104
Pr V +49
Pr VI +52
Pr VII +62
Pr VIII +72
Pr IX +82
Pr X +92
NIST Niveaudaten →
59 Pr 140.90766

Praseodymium — Atomorbital-Visualisierer

[Xe]6s24f3
Energieniveaus 2 8 18 21 8 2
Oxidationszustände 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Praseodymium — Atomorbital-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage
59 Pr 140.90766

Praseodymium — Kristallstruktur-Visualisierer

Primitiv Hexagonal · Pearson hP2
Idealisiert
Pearson hP2
Koordinationszahl 12
Packungsdichte 74.048%
Praseodymium — Kristallstruktur-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage

Ionenradien

LadungKoordinationSpinRadius
+36N/A99 pm
+38N/A112.6 pm
+39N/A117.9 pm
+46N/A85 pm
+48N/A96 pm

Verbindungen

Pr
140,908 u
Pr+3
140,908 u
Pr
143,913 u
Pr
141,910 u
Pr
142,911 u
Pr
144,915 u
Pr
146,919 u
Pr
137,911 u
Pr
135,913 u
Pr
136,911 u
Pr
138,909 u
Pr
148,924 u
Pr
140,908 u

Isotope (1)

MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeitZerfallsart
141 Stabil140,9076576 ± 0,0000023100,0000%Stabil
stable
141 Stabil
Atommasse (u) 140,9076576 ± 0,0000023
Natürliche Häufigkeit 100,0000%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable

Erweiterte Eigenschaften

Kovalente Radien (Erweitert)

Kovalenzradius (Pyykkö)
176 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, doppelt)
138 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, dreifach)
128 pm

Van-der-Waals-Radien

Alvarez
292 pm
UFF
360,6 pm
MM3
273 pm

Atom- & Metallische Radien

Atomradius (Rahm)
286 pm

Nummerierungsskalen

Mendeleev
17
Pettifor
31
Glawe
30

Elektronegativitätsskalen

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

Polarisierbarkeit & Dispersion

Dipolpolarisierbarkeit
216 a.u.
Dipolpolarisierbarkeit (Uns.)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
3760 Ha·Bohr6

Miedema-Parameter

Miedema-Molvolumen
20,79 cm3/mol
Miedema-Elektronendichte
2

Lieferrisiko & Wirtschaftlichkeit

Produktionskonzentration
97
Relatives Lieferrisiko
10
Reservenverteilung
50
Politische Stabilität (Top-Produzent)
24
Politische Stabilität (Top-Reserven)
24

Phasenübergänge & Allotrope

Schmelzpunkt1204,15 K
Siedepunkt3793,15 K

Oxidationszustands-Kategorien

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

Erweiterte Referenzdaten

Abschirmkonstanten (13)
nOrbitalσ
1s1,1694
2p4,2306
2s15,538
3d13,8476
3p19,1756
3s19,499
4d32,7028
4f37,8992
4p29,9432
4s28,6668
Kristallradien-Details (5)
LadungCNSpinrcrystal (pm)Herkunft
3VI113from r^3 vs V plots,
3VIII126,6from r^3 vs V plots,
3IX131,9from r^3 vs V plots,
4VI99from r^3 vs V plots,
4VIII110from r^3 vs V plots,
Isotopenzerfallsarten (58)
IsotopModusIntensität
121p100%
122B+—
122B+p—
123B+—
123B+p—
124B+100%
124B+p—
125B+100%
125B+p—
126B+100%
Röntgenstreufaktoren (508)
Energie (eV)f₁f₂
10—1,26325
10,1617—1,25455
10,3261—1,24591
10,4931—1,23732
10,6628—1,22879
10,8353—1,22033
11,0106—1,21192
11,1886—1,20357
11,3696—1,19528
11,5535—1,18704

Zusätzliche Daten

Sources

Sources of this element.

The element occurs along with other rare-earth elements in a variety of minerals. Monazite and bastnasite are the two principal commercial sources of the rare-earth metals. It was prepared in relatively pure form in 1931.

Referenzen (1)

Production

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

Ion-exchange and solvent extraction techniques have led to much easier isolation of the rare earths and the cost has dropped greatly in the past few years. Praseodymium can be prepared by several methods, such as by calcium reduction of the anhydrous chloride of fluoride.

Referenzen (1)

Referenzen

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

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)
Praseodymium

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
Praseodymium

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
Praseodymium

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
Praseodymium

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
Praseodymium

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

9 PubChem Elements
Praseodymium

The element property data was retrieved from publications.

Zuletzt aktualisiert:

Daten verifiziert:

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