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Ar 18

Argon (Ar)

noble-gas
Periodo: 3 Grupo: 18 Bloque: p

Gas

Peso atómico estándar

39,948 u [39,792, 39,963]

Configuración electrónica

[Ne] 3s2 3p6

Punto de fusión

-189,35 °C

Punto de ebullición

-185,85 °C

Densidad

1,7837 kg/m³

Estados de oxidación

0

Electronegatividad (Pauling)

N/D

Energía de ionización (1.ª)

15,759612 eV

Año de descubrimiento

1894

Radio atómico

71 pm

Detalles

Origen del nombre Greek: argos (inactive).
País de descubrimiento Scotland
Descubridores Sir William Ramsey, Baron Rayleigh

Argon is a colorless noble gas and the third most abundant gas in Earth’s atmosphere, after nitrogen and oxygen. Its closed-shell electron configuration makes it chemically very inert under ordinary conditions. Most terrestrial argon is ⁴⁰Ar, produced by the radioactive decay of ⁴⁰K in rocks. The element is valued mainly as a dense, nonreactive atmosphere for industrial, analytical, and lighting applications.

Argon is two and one half times as soluble in water as nitrogen, having about the same solubility as oxygen. Argon is colorless and odorless, both as a gas and liquid. Argon is considered to be a very inert gas and is not known to form true chemical compounds, as do krypton, xenon, and radon.

The name derives from the Greek argos for "lazy" or "inactive" because it does not combine with other elements. It was discovered in 1894 by the Scottish chemist William Ramsay and the English physicist Robert John Strutt (Lord Rayleigh) in liquefied air. Rayleigh's initial interest derived from a problem posed by the English physicist Henry Cavendish in 1785, i.e., when oxygen and nitrogen were removed from air, there was an unknown residual gas remaining.

Argon was discovered by Sir William Ramsay, a Scottish chemist, and Lord Rayleigh, an English chemist, in 1894. Argon makes up 0.93% of the earth's atmosphere, making it the third most abundant gas. Argon is obtained from the air as a byproduct of the production of oxygen and nitrogen.

From the Greek argos, inactive. Its presence in air was suspected by Cavendish in 1785, discovered by Lord Raleigh and Sir William Ramsay in 1894.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Electronegatividad (Allen)
3,242
Afinidad electrónica
-1 eV (valor negativo: se predice que el átomo no capta un electrón adicional)
Energía de ionización (1.ª)
15,759612 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
27,629765 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
40,73514 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
59,580205 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
74,840258 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
0 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
8 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Ne] 3s2 3p6

Termodinámicas

Punto triple (temperatura)
-189,34 °C
Punto triple (presión)
6,89e+4 Pa
Punto crítico (temperatura)
-122,463 °C
Punto crítico (presión)
4,863e+6 Pa
Calor de fusión
0,01222988 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
0,06664248 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de atomización
0 eV

Nucleares

Protones
18 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
22 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
26 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
3 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Isótopo más estable
Ar-40
Año de descubrimiento
1894

Abundancia

Abundancia (corteza terrestre)
3,5 mg/kg Comparar Abundancia (corteza terrestre) de todos los elementos →
Abundancia (océano)
0,45 mg/L Comparar Abundancia (océano) de todos los elementos →

Estructura cristalina

Constante de red a
526 pm

Estructura electrónica

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

Identificadores

Número CAS
7440-37-1 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
1S0
InChI
InChI=1S/Ar
Clave InChI
XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 18
Electrones 18
Carga Neutro
Configuración Ar: 3s² 3p⁶
Configuración electrónica
Medido
[Ne] 3s² 3p⁶
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶
Diagrama de orbitales
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
Total de electrones: 18 Desapareados: 0

Modelo atómico

Protones 18
Neutrones 22
Electrones 18
Número másico 40
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

4099,6035%360,3336%380,0629%Número másicoAbundancia natural (%)
Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
36 Estable35,967545105 ± 0,0000000280,3336%Estable
38 Estable37,96273211 ± 0,000000210,0629%Estable
40 Estable39,9623831237 ± 0,000000002499,6035%Estable
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 210,8 °C por encima del punto de ebullición (-185,85 °C)

Punto de fusión -189,35 °C
Punto de ebullición -185,85 °C
Por encima del punto de ebullición en 210,8 °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
-189,35 °C
Punto de ebullición Bibliografía
-185,85 °C
Fase actual Calculado
Gas

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,01222988 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
0,06664248 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
1,7837 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Estimado
1,632836 kg/m³

Estimada mediante la ley de los gases ideales a la T actual

Avanzado

Punto triple Bibliografía
-189,34 °C
Punto crítico Bibliografía
-122,463 °C

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 18. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Ar I 0461428429
Ar II +128583072858
Ar III +250980509
Ar IV +325642256
Ar V +411118111
Ar VI +51046104
Ar VII +621821218
Ar VIII +714127141
Ar IX +81782178
Ar X +992192
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Ar I 0504
Ar II +1419
Ar III +2125
Ar IV +358
Ar V +449
Ar VI +544
Ar VII +695
Ar VIII +772
Ar IX +898
Ar X +971
Niveles disponibles en el NIST →
18 Ar 39.948

Argon — Visualizador de orbitales atómicos

[Ne]3s23p6
Niveles de energía 2 8 8
Estados de oxidación 0
HOMO 3p n=3 · l=1 · m=-1
Argon — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
18 Ar 39.948

Argon — Visualizador de estructuras cristalinas

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Experimental
Pearson cF4
N.º de coord. 12
Empaquetamiento 74.000%
Sin estructura cristalina en condiciones estándar — gas a 298 K y 1 atm
Estructura de la fase sólida a 293 K
Argon — Vista previa del visualizador de estructuras cristalinas
Three.js solo se carga cuando se solicita

Compuestos

Ar
39,900 u
Ar
40,965 u
Ar
38,964 u
Ar
39,962 u
Ar
35,968 u
Ar
36,967 u
Ar
37,963 u

Isótopos (3)

Naturally occurring argon is a mixture of three isotopes. Twelve other radioactive isotopes are known to exist.

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
36 Estable35,967545105 ± 0,0000000280,3336% ± 0,0021%Estable
stable
38 Estable37,96273211 ± 0,000000210,0629% ± 0,0007%Estable
stable
40 Estable39,9623831237 ± 0,000000002499,6035% ± 0,0025%Estable
stable
36 Estable
Masa atómica (u) 35,967545105 ± 0,000000028
Abundancia natural 0,3336% ± 0,0021%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
38 Estable
Masa atómica (u) 37,96273211 ± 0,00000021
Abundancia natural 0,0629% ± 0,0007%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
40 Estable
Masa atómica (u) 39,9623831237 ± 0,0000000024
Abundancia natural 99,6035% ± 0,0025%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable

Líneas espectrales

Se muestran 50 de 1065. De forma predeterminada, solo se muestran las líneas espectrales con intensidad medida.

Longitud de onda (nm)IntensidadEstado de ionizaciónTipoTransiciónExactitudFuente
458.989759 nm25704Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2F*MedidaNIST
472.686807 nm23442Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2D*MedidaNIST
696.543 nm10000Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<1/2>).4p 2[1/2]MedidaNIST
706.72175 nm10000Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<1/2>).4p 2[3/2]MedidaNIST
738.39801 nm10000Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<1/2>).4p 2[3/2]MedidaNIST
440.098598 nm8710Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 4D → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*MedidaNIST
501.716264 nm7413Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2F*MedidaNIST
476.486444 nm2344Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2P*MedidaNIST
460.956692 nm2291Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2F*MedidaNIST
487.986345 nm2239Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2D*MedidaNIST
727.29354 nm2000Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<1/2>).4p 2[1/2]MedidaNIST
427.752786 nm1995Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2P*MedidaNIST
434.806354 nm1995Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*MedidaNIST
480.602014 nm1820Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*MedidaNIST
454.505166 nm1738Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2P*MedidaNIST
442.60008 nm1514Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*MedidaNIST
465.79009 nm1445Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2P*MedidaNIST
473.590548 nm1000Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*MedidaNIST
714.7041 nm1000Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<1/2>).4p 2[3/2]MedidaNIST
413.172327 nm891Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2P*MedidaNIST
496.507942 nm891Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2D*MedidaNIST
457.934934 nm871Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2S*MedidaNIST
484.780955 nm832Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*MedidaNIST
437.988058 nm794Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4p 2S* → 3s2.3p4.(3P).5s 2PMedidaNIST
407.200431 nm708Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2D*MedidaNIST
443.018862 nm661Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*MedidaNIST
448.181045 nm646Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2D*MedidaNIST
437.075295 nm617Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2D*MedidaNIST
433.119915 nm603Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*MedidaNIST
437.966649 nm550Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*MedidaNIST
611.492319 nm537Ar IIemission3s2.3p4.(1D).3d 2G → 3s2.3p4.(1D).4p 2F*MedidaNIST
410.391181 nm447Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4p 4D* → 3s2.3p4.(3P).5s 4PMedidaNIST
617.227751 nm407Ar IIemission3s2.3p4.(1D).3d 2G → 3s2.3p4.(1D).4p 2F*MedidaNIST
415.85907 nm400Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2]MedidaNIST
420.067472 nm400Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<3/2>).5p 2[5/2]MedidaNIST
506.203703 nm398Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*MedidaNIST
437.132854 nm355Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 4D → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*MedidaNIST
500.93342 nm355Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*MedidaNIST
447.475916 nm347Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2P*MedidaNIST
422.815775 nm331Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 2D*MedidaNIST
404.289342 nm288Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2D*MedidaNIST
426.652661 nm288Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*MedidaNIST
488.904194 nm288Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2P*MedidaNIST
423.721956 nm269Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2P*MedidaNIST
664.369734 nm269Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 4F → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*MedidaNIST
385.058079 nm263Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4S*MedidaNIST
440.009637 nm257Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 4D → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*MedidaNIST
443.099589 nm251Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 4D → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*MedidaNIST
493.320891 nm251Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*MedidaNIST
514.17826 nm224Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2F*MedidaNIST

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
96 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
107 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace triple)
96 pm

Radios de van der Waals

Bondi
188 pm
Alvarez
194 pm
UFF
386,8 pm
MM3
199 pm

Radios atómicos y metálicos

Radio atómico (Rahm)
197 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
114
Pettifor
3
Glawe
3

Escalas de electronegatividad

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
5

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
11,083 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
0,007 a.u.
C₆
64,2 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
67,4 Ha·Bohr6

Afinidad química

Afinidad protónica
369,2 kJ/mol
Basicidad en fase gaseosa
346,3 kJ/mol

Propiedades de los gases nobles

Densidad (25 °C) 1,633 g/L
Reacciones

Transiciones de fase y alótropos

Punto de fusión83,81 K
Punto de ebullición87,3 K
Punto crítico (temperatura)150,69 K
Punto crítico (presión)4,86 MPa
Punto triple (temperatura)83,81 K
Punto triple (presión)68,89 kPa

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (5)
nOrbitalσ
1s0,4925
2p3,9918
2s5,7696
3p11,2359
3s10,2432
Modos de desintegración de los isótopos (46)
IsótopoModoIntensidad
292p100%
302p100%
31B+100%
31B+p68,3%
312p9%
31B+pA0,4%
313p0,1%
31B+A0%
312p0%
32B+100%
Factores de dispersión de rayos X (506)
Energía (eV)f₁f₂
10—0
10,1617—0
10,3261—0
10,4931—0
10,6628—0
10,8353—0
11,0106—0
11,1886—0
11,3696—0
11,5535—0

Datos adicionales

Sources

Sources of this element.

The gas is prepared by fractionation of liquid air because the atmosphere contains 0.94% argon. The atmosphere of Mars contains 1.6% of 40Ar and 5 ppm of 36Ar.

Referencias (1)

Referencias

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

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)
Argon

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
Argon

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
Argon

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
Argon

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
Argon

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

9 PubChem Elements
Argon

The element property data was retrieved from publications.

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