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Mg 12

Magnesium (Mg)

alkaline-earth-metal
Periodo: 3 Grupo: 2 Bloque: s

Solid

Peso atómico estándar

24,305 u [24,304, 24,307]

Configuración electrónica

[Ne] 3s2

Punto de fusión

649,85 °C

Punto de ebullición

1089,85 °C

Densidad

1740 kg/m³

Estados de oxidación

0, +1, +2

Electronegatividad (Pauling)

1,31

Energía de ionización (1.ª)

7,646236 eV

Año de descubrimiento

1755

Radio atómico

150 pm

Detalles

Origen del nombre From Magnesia ancient city in district of Thessaly, Greece.
País de descubrimiento England
Descubridores Sir Humphrey Davy

Magnesium is a light alkaline earth metal and a major rock-forming element. It occurs in silicate minerals, carbonates, evaporites, seawater, and brines, almost entirely as Mg²⁺ rather than as native metal. Its low density, ready formation of stable salts, and high affinity for oxygen shape both its metallurgy and its geochemistry. Magnesium is also essential in biology, where it stabilizes phosphate chemistry and is central to chlorophyll.

Magnesium is a light, silvery-white, and fairly tough metal. It tarnishes slightly in air, and finely divided magnesium readily ignites upon heating in air and burns with a dazzling white flame.

The name derives from Magnesia, a district in the north-eastern region of Greece called Thessalia. The Scottish chemist Joseph Black recognized it as a separate element in 1755. In 1808, the English chemist Humphry Davy obtained the impure metal, and in 1831 the French pharmacist and chemist Antoine- Alexandre Brutus Bussy isolated the metal in the pure state.

Although it is the eighth most abundant element in the universe and the seventh most abundant element in the earth's crust, magnesium is never found free in nature. Magnesium was first isolated by Sir Humphry Davy, an English chemist, through the electrolysis of a mixture of magnesium oxide (MgO) and mercuric oxide (HgO) in 1808. Today, magnesium can be extracted from the minerals dolomite (CaCO3·MgCO3) and carnallite (KCl·MgCl2·6H2O), but is most often obtained from seawater. Every cubic kilometer of seawater contains about 1.3 billion kilograms of magnesium (12 billion pounds per cubic mile).

From Magnesia, district in Thessaly. Compounds of magnesium have long been known. Black recognized magnesium as an element in 1755. Davy isolated it in 1808 and Bussy prepared it in coherent form in 1831. Magnesium is the eighth most abundant element in the earth's crust. It does not occur uncombined, but is found in large deposits in the form of magnesite, dolomite, and other minerals.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Electronegatividad (Pauling)
1,31 Comparar Electronegatividad (Pauling) de todos los elementos →
Electronegatividad (Allen)
1,293
Afinidad electrónica
-0,4 eV (valor negativo: se predice que el átomo no capta un electrón adicional)
Energía de ionización (1.ª)
7,646236 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
15,035323 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
80,143876 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
109,265776 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
141,330486 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
0, +1, +2 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
2 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Ne] 3s2

Termodinámicas

Calor de fusión
0,08788931 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
1,326631 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de sublimación
1,524589 eV
Calor de atomización
1,524589 eV
Entalpía de atomización
1,524589 eV

Nucleares

Protones
12 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
12 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
23 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
3 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Isótopo más estable
Mg-24
Año de descubrimiento
1755

Abundancia

Abundancia (corteza terrestre)
2,33e+4 mg/kg Comparar Abundancia (corteza terrestre) de todos los elementos →
Abundancia (océano)
1290 mg/L Comparar Abundancia (océano) de todos los elementos →

Estructura cristalina

Constante de red a
321 pm

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 8, 2 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
7439-95-4 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
1S0
InChI
InChI=1S/Mg
Clave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 12
Electrones 12
Carga Neutro
Configuración Mg: 3s²
Configuración electrónica
Medido
[Ne] 3s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s²
Diagrama de orbitales
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
Total de electrones: 12 Desapareados: 0

Modelo atómico

Protones 12
Neutrones 12
Electrones 12
Número másico 24
Estabilidad Estable

Los isótopos cambian el número de neutrones, la masa y la estabilidad, pero no la configuración electrónica de un átomo neutro.

Modelo atómico esquemático, no a escala.

Huella atómica

Espectro de emisión / absorción

25 / 50 (50 50 con intensidad)
Medido
Emisión Visible: 380–750 nm

Distribución isotópica

2478,9900%2611,0100%2510,0000%Número másicoAbundancia natural (%)
Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
24 Estable23,985041697 ± 0,00000001478,9900%Estable
25 Estable24,985836976 ± 0,0000000510,0000%Estable
26 Estable25,982592968 ± 0,00000003111,0100%Estable
Medido

Fase / Estado

1 atm / 101,325 kPa
Sólido 25 °C (298,15 K)

Motivo: 624,9 °C por debajo del punto de fusión (649,85 °C)

Punto de fusión 649,85 °C
Punto de ebullición 1089,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 624,9 °C
0 K Temperatura actual: 25 °C 6000 K
Secuencia de fases

Esquemático, no a escala

Sólido
Líquido
Gas
Fusión
Ebullición
25°C
Sólido
Líquido
Gas
Actual

Puntos de transición de fase

Punto de fusión Bibliografía
649,85 °C
Punto de ebullición Bibliografía
1089,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,08788931 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
1,326631 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Calor de sublimación Bibliografía
1,524589 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
1740 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
1740 kg/m³

En condiciones estándar

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 12. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Mg I 0134210901342
Mg II +1601482601
Mg III +2452149452
Mg IV +3821625821
Mg V +4518513515
Mg VI +5890883890
Mg VII +6379344379
Mg VIII +7944941944
Mg IX +8461444461
Mg X +9223184223
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Mg I 0323
Mg II +1149
Mg III +2114
Mg IV +3173
Mg V +4104
Mg VI +5120
Mg VII +6104
Mg VIII +7113
Mg IX +894
Mg X +960
Niveles disponibles en el NIST →
12 Mg 24.3055

Magnesium — Visualizador de orbitales atómicos

[Ne]3s2
Niveles de energía 2 8 2
Estados de oxidación 0, +1, +2
HOMO 3s n=3 · l=0 · m=0
Magnesium — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
12 Mg 24.3055

Magnesium — Visualizador de estructuras cristalinas

Hexagonal primitiva · Pearson hP2
Experimental
Pearson hP2
N.º de coord. 12
Empaquetamiento 75.499%
Magnesium — Vista previa del visualizador de estructuras cristalinas
Three.js solo se carga cuando se solicita

Radios iónicos

CargaCoordinaciónEspínRadio
+24N/D56.99999999999999 pm
+25N/D66 pm
+26N/D72 pm
+28N/D89 pm

Compuestos

Mg
24,305 u
Mg+2
24,305 u
Mg
27,984 u
Mg
26,984 u
Mg
24,986 u
Mg+2
27,984 u
Mg+2
24,986 u
Mg
23,985 u
Mg
25,983 u

Isótopos (3)

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
24 Estable23,985041697 ± 0,00000001478,9900% ± 0,0400%Estable
stable
25 Estable24,985836976 ± 0,0000000510,0000% ± 0,0100%Estable
stable
26 Estable25,982592968 ± 0,00000003111,0100% ± 0,0300%Estable
stable
24 Estable
Masa atómica (u) 23,985041697 ± 0,000000014
Abundancia natural 78,9900% ± 0,0400%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
25 Estable
Masa atómica (u) 24,985836976 ± 0,00000005
Abundancia natural 10,0000% ± 0,0100%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
26 Estable
Masa atómica (u) 25,982592968 ± 0,000000031
Abundancia natural 11,0100% ± 0,0300%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable

Líneas espectrales

Se muestran 50 de 399. De forma predeterminada, solo se muestran las líneas espectrales con intensidad medida.

Longitud de onda (nm)IntensidadEstado de ionizaciónTipoTransiciónExactitudFuente
518.36043 nm45Mg Iemission3s.3p 3P* → 3s.4s 3SMedidaNIST
517.26844 nm44Mg Iemission3s.3p 3P* → 3s.4s 3SMedidaNIST
516.73213 nm42Mg Iemission3s.3p 3P* → 3s.4s 3SMedidaNIST
383.82919 nm40Mg Iemission3s.3p 3P* → 3s.3d 3DMedidaNIST
552.84047 nm40Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.4d 1DMedidaNIST
383.23039 nm38Mg Iemission3s.3p 3P* → 3s.3d 3DMedidaNIST
382.93547 nm36Mg Iemission3s.3p 3P* → 3s.3d 3DMedidaNIST
470.29908 nm30Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.5d 1DMedidaNIST
571.1088 nm30Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.5s 1SMedidaNIST
435.19057 nm20Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.6d 1DMedidaNIST
416.72713 nm15Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.7d 1DMedidaNIST
625.6757 nm15Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2]MedidaNIST
448.1126 nm14Mg IIemission2p6.3d 2D → 2p6.4f 2F*MedidaNIST
448.1325 nm13Mg IIemission2p6.3d 2D → 2p6.4f 2F*MedidaNIST
738.7689 nm12Mg Iemission3s.3d 1D → 3s.8f 1F*MedidaNIST
405.75052 nm10Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.8d 1DMedidaNIST
439.0572 nm10Mg IIemission2p6.4p 2P* → 2p6.5d 2DMedidaNIST
473.00286 nm10Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.6s 1SMedidaNIST
491.5991 nm10Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[7/2]*MedidaNIST
583.981 nm10Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[3/2]MedidaNIST
631.8717 nm10Mg Iemission3s.4s 3S → 3s.6p 3P*MedidaNIST
634.6742 nm10Mg IIemission2p6.4d 2D → 2p6.6f 2F*MedidaNIST
719.3184 nm10Mg Iemission3s.3d 1D → 3s.9f 1F*MedidaNIST
729.1055 nm10Mg Iemission3s.4s 1S → 3s.6p 1P*MedidaNIST
438.4637 nm9Mg IIemission2p6.4p 2P* → 2p6.5d 2DMedidaNIST
443.3988 nm9Mg IIemission2p6.4p 2P* → 2p6.6s 2SMedidaNIST
452.6219 nm9Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[3/2]*MedidaNIST
459.6921 nm9Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[1/2]*MedidaNIST
496.041 nm9Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[7/2]*MedidaNIST
631.9237 nm9Mg Iemission3s.4s 3S → 3s.6p 3P*MedidaNIST
634.6964 nm9Mg IIemission2p6.4d 2D → 2p6.6f 2F*MedidaNIST
384.8211 nm8Mg IIemission2p6.3d 2D → 2p6.5p 2P*MedidaNIST
398.67533 nm8Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.9d 1DMedidaNIST
442.7994 nm8Mg IIemission2p6.4p 2P* → 2p6.6s 2SMedidaNIST
467.3315 nm8Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).4s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4p 2[1/2]MedidaNIST
498.1469 nm8Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).4p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4d 2[5/2]*MedidaNIST
526.422 nm8Mg IIemission2p6.4d 2D → 2p6.7f 2F*MedidaNIST
640.6637 nm8Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2]MedidaNIST
678.7855 nm8Mg IIemission2p6.5p 2P* → 2p6.7d 2DMedidaNIST
681.927 nm8Mg IIemission2p6.5p 2P* → 2p6.8s 2SMedidaNIST
706.0414 nm8Mg Iemission3s.3d 1D → 3s.10f 1F*MedidaNIST
385.0386 nm7Mg IIemission2p6.3d 2D → 2p6.5p 2P*MedidaNIST
423.9473 nm7Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4p 2[1/2]MedidaNIST
463.2537 nm7Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[1/2]*MedidaNIST
480.2585 nm7Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[3/2]*MedidaNIST
491.5363 nm7Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).4p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4d 2[5/2]*MedidaNIST
497.0497 nm7Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[5/2]*MedidaNIST
502.3674 nm7Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[5/2]*MedidaNIST
526.4364 nm7Mg IIemission2p6.4d 2D → 2p6.7f 2F*MedidaNIST
591.6431 nm7Mg IIemission2p6.4d 2D → 2p6.7p 2P*MedidaNIST

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
139 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
132 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace triple)
127 pm
Radio covalente (Bragg)
142 pm

Radios de van der Waals

Bondi
173 pm
Batsanov
220 pm
Alvarez
251 pm
UFF
302,1 pm
MM3
243 pm

Radios atómicos y metálicos

Radio atómico (Rahm)
240 pm
Radio metálico (C12)
160 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
76
Pettifor
73
Glawe
73

Escalas de electronegatividad

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

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
71,2 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
0,4 a.u.
C₆
626 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
629 Ha·Bohr6

Afinidad química

Afinidad protónica
819,6 kJ/mol
Basicidad en fase gaseosa
797,3 kJ/mol

Parámetros de Miedema

Volumen molar de Miedema
14 cm3/mol
Densidad electrónica de Miedema
2

Riesgo de suministro y economía

Concentración de la producción
64
Riesgo relativo de suministro
7
Distribución de las reservas
26
Estabilidad política (principal productor)
24
Estabilidad política (país con mayores reservas)
18

Transiciones de fase y alótropos

Punto de fusión923,15 K
Punto de ebullición1363,15 K

Categorías de estados de oxidación

+2 main
+1 extended
0 extended

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (4)
nOrbitalσ
1s0,3911
2p4,1742
2s4,608
3s8,6925
Detalle de los radios cristalinos (4)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
2IV71
2V80
2VI86
2VIII103calculated,
Modos de desintegración de los isótopos (43)
IsótopoModoIntensidad
192p100%
20B+100%
20B+p30,3%
21B+100%
21B+p20,1%
21B+A0,1%
21B+pA0%
22B+100%
23B+100%
27B-100%
Factores de dispersión de rayos X (755)
Energía (eV)f₁f₂
0,50,1170,14592
0,50790,11680,14896
0,5160,11650,15206
0,52420,11650,15522
0,53250,11620,15845
0,54090,11620,16175
0,54950,11620,16511
0,55820,11610,16855
0,56710,11630,17205
0,57610,11670,17558

Datos adicionales

Sources

Sources of this element.

The metal is now principally obtained in the U.S. by electrolysis of fused magnesium chloride derived from brines, wells, and sea water.

Referencias (1)

Referencias

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

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)
Magnesium

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.

Nota sobre la licencia: 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
Magnesium

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/

Nota sobre la licencia: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Magnesium

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
Magnesium

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
Magnesium

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

9 PubChem Elements
Magnesium

The element property data was retrieved from publications.

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