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Zn 30

Zinc (Zn)

transition-metal
Periodo: 4 Grupo: 12 Bloque: d

Solid

Peso atómico estándar

65,38 u

Configuración electrónica

[Ar] 4s2 3d10

Punto de fusión

419,53 °C

Punto de ebullición

906,85 °C

Densidad

7134 kg/m³

Estados de oxidación

−2, 0, +1, +2

Electronegatividad (Pauling)

1,65

Energía de ionización (1.ª)

9,394197 eV

Año de descubrimiento

1746

Radio atómico

135 pm

Detalles

Origen del nombre German: zink (German for tin).
Descubridores Known to the ancients.

Zinc is a moderately reactive, bluish-white transition metal with a filled 3d shell and chemistry dominated by the +2 oxidation state. It is an essential trace element for living organisms and an important industrial metal, especially for corrosion protection of steel. In minerals it occurs chiefly as sulfide and carbonate ores, and in technology it is valued for sacrificial galvanic behavior, alloy formation, and stable, often colorless Zn²⁺ compounds.

Zinc is a bluish-white, lustrous metal. It is brittle at ordinary temperatures but malleable at 100 to 150°C. It is a fair conductor of electricity, and burns in air at high red heat with evolution of white clouds of the oxide.

It exhibits superplasticity. Neither zinc nor zirconium is ferromagnetic; but ZrZn2 exhibits ferromagnetism at temperatures below 35°K. It has unusual electrical, thermal, optical, and solid-state properties that have not been fully investigated.

The name derives from the German zink of unknown origin. It was first used in prehistoric times, where its compounds were used for healing wounds and sore eyes and for making brass. Zinc was recognized as a metal as early as 1374.

Although zinc compounds have been used for at least 2,500 years in the production of brass, zinc wasn't recognized as a distinct element until much later. Metallic zinc was first produced in India sometime in the 1400s by heating the mineral calamine (ZnCO3) with wool. Zinc was rediscovered by Andreas Sigismund Marggraf in 1746 by heating calamine with charcoal. Today, most zinc is produced through the electrolysis of aqueous zinc sulfate (ZnSO4).

From the German word Zink, of obscure origin. Centuries before zinc was recognized as a distinct element, zinc ores were used for making brass. An alloy containing 87 percent zinc has been found in prehistoric ruins in Transylvania.

Metallic zinc was produced in the 13th century A.D. India by reducing calamine with organic substances such as wool. The metal was rediscovered in Europe by Marggraf in 1746. He demonstrated that zinc could be obtained by reducing calamine with charcoal.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Electronegatividad (Pauling)
1,65 Comparar Electronegatividad (Pauling) de todos los elementos →
Electronegatividad (Allen)
1,59
Afinidad electrónica
-0,6 eV (valor negativo: se predice que el átomo no capta un electrón adicional)
Energía de ionización (1.ª)
9,394197 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
17,964452 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
39,723437 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
59,573205 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
82,600284 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
−2, 0, +1, +2 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
12 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Ar] 4s2 3d10

Termodinámicas

Calor de fusión
0,07617764 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
1,195004 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de sublimación
1,351505 eV
Calor de atomización
1,351505 eV
Entalpía de atomización
1,351505 eV

Nucleares

Protones
30 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
36 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
33 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
3 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Isótopo más estable
Zn-66
Año de descubrimiento
1746

Abundancia

Abundancia (corteza terrestre)
70 mg/kg Comparar Abundancia (corteza terrestre) de todos los elementos →
Abundancia (océano)
0,005 mg/L Comparar Abundancia (océano) de todos los elementos →

Estructura cristalina

Constante de red a
266 pm

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 8, 18, 2 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-66-6 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
1S0
InChI
InChI=1S/Zn
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 30
Electrones 30
Carga Neutro
Configuración Zn: 3d¹⁰ 4s²
Configuración electrónica
Medido
[Ar] 3d¹⁰ 4s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s²
Diagrama de orbitales
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
Total de electrones: 30 Desapareados: 0

Modelo atómico

Protones 30
Neutrones 36
Electrones 30
Número másico 66
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 / 45 (25 25 con intensidad)
Medido
Emisión Visible: 380–750 nm

Distribución isotópica

6627,7300%6818,4500%674,0400%Número másicoAbundancia natural (%)
Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
66 Estable65,92603381 ± 0,0000009427,7300%Estable
67 Estable66,92712775 ± 0,000000964,0400%Estable
68 Estable67,92484455 ± 0,0000009818,4500%Estable
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 394,5 °C por debajo del punto de fusión (419,53 °C)

Punto de fusión 419,53 °C
Punto de ebullición 906,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 394,5 °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
419,53 °C
Punto de ebullición Bibliografía
906,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,07617764 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
1,195004 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Calor de sublimación Bibliografía
1,351505 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
7134 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
7134 kg/m³

En condiciones estándar

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 30. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Zn I 057016564
Zn II +1962290
Zn III +23900
Zn IV +311900
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Zn I 0380
Zn II +194
Zn III +2316
Zn IV +3245
Zn V +4158
Zn VI +5193
Zn VII +6134
Zn VIII +75
Zn IX +82
Zn X +92
Niveles disponibles en el NIST →
30 Zn 65.38

Zinc — Visualizador de orbitales atómicos

[Ar]4s23d10
Niveles de energía 2 8 18 2
Estados de oxidación -2, 0, +1, +2
HOMO 4s n=4 · l=0 · m=0
Zinc — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
30 Zn 65.38

Zinc — Visualizador de estructuras cristalinas

Hexagonal primitiva · Pearson hP2
Experimental
Pearson hP2
N.º de coord. 12
Empaquetamiento 66.003%
Zinc — Vista previa del visualizador de estructuras cristalinas
Three.js solo se carga cuando se solicita

Radios iónicos

CargaCoordinaciónEspínRadio
+24N/D60 pm
+25N/D68 pm
+26N/D74 pm
+28N/D90 pm

Compuestos

Zn
65,400 u
Zn+2
65,400 u
Zn
64,929 u
Zn
68,927 u
Zn
61,934 u
Zn
62,933 u
Zn
65,926 u
Zn
67,925 u
Zn
66,927 u
Zn+2
64,929 u
Zn
70,928 u
Zn
71,927 u
Zn+2
65,926 u
Zn
63,929 u
Zn
69,925 u

Isótopos (3)

Naturally occurring zinc contains five stable isotopes. Sixteen other unstable isotopes are recognized.

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
66 Estable65,92603381 ± 0,0000009427,7300% ± 0,9800%Estable
stable
67 Estable66,92712775 ± 0,000000964,0400% ± 0,1600%Estable
stable
68 Estable67,92484455 ± 0,0000009818,4500% ± 0,6300%Estable
stable
66 Estable
Masa atómica (u) 65,92603381 ± 0,00000094
Abundancia natural 27,7300% ± 0,9800%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
67 Estable
Masa atómica (u) 66,92712775 ± 0,00000096
Abundancia natural 4,0400% ± 0,1600%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
68 Estable
Masa atómica (u) 67,92484455 ± 0,00000098
Abundancia natural 18,4500% ± 0,6300%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable

Líneas espectrales

Longitud de onda (nm)IntensidadEstado de ionizaciónTipoTransiciónExactitudFuente
387.9141 nmN/DZn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.7d 1DMedidaNIST
396.543 nm78000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.8s 1SMedidaNIST
411.31114 nm81000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.6d 1DMedidaNIST
429.2883 nm32000Zn Iemission3d10.4s.4p 3P* → 3d10.4s.5s 1SMedidaNIST
429.8325 nm49000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.7s 1SMedidaNIST
455.326 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.30p 1P*MedidaNIST
455.548 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.29p 1P*MedidaNIST
455.795 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.28p 1P*MedidaNIST
456.073 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.27p 1P*MedidaNIST
456.388 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.26p 1P*MedidaNIST
456.745 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.25p 1P*MedidaNIST
457.155 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.24p 1P*MedidaNIST
457.623 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.23p 1P*MedidaNIST
458.167 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.22p 1P*MedidaNIST
458.796 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.21p 1P*MedidaNIST
459.541 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.20p 1P*MedidaNIST
460.423 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.19p 1P*MedidaNIST
461.482 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.18p 1P*MedidaNIST
462.768 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.17p 1P*MedidaNIST
462.980809 nm390000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.5d 1DMedidaNIST
464.351 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.16p 1P*MedidaNIST
466.559 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.15p 3P*MedidaNIST
468.013589 nm540000Zn Iemission3d10.4s.4p 3P* → 3d10.4s.5s 3SMedidaNIST
469.143 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.14p 3P*MedidaNIST
472.215691 nm1000000Zn Iemission3d10.4s.4p 3P* → 3d10.4s.5s 3SMedidaNIST
472.527 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.13p 3P*MedidaNIST
477.071 nmN/DZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.12p 3P*MedidaNIST
481.053206 nm1100000Zn Iemission3d10.4s.4p 3P* → 3d10.4s.5s 3SMedidaNIST
506.866 nm77000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.9p 3P*MedidaNIST
506.943 nm21000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.9p 3P*MedidaNIST
506.998 nm3300Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.9p 3P*MedidaNIST
518.19819 nm120000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.6s 1SMedidaNIST
530.866 nm380000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.8p 3P*MedidaNIST
531.017 nm160000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.8p 3P*MedidaNIST
531.101 nm56000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.8p 3P*MedidaNIST
577.205 nm490000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.7p 3P*MedidaNIST
577.5452 nm210000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.7p 3P*MedidaNIST
577.7033 nm85000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.7p 3P*MedidaNIST
623.78967 nm93000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.4d 3DMedidaNIST
623.9169 nm38000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.4d 3DMedidaNIST
636.23458 nm240000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.4d 1DMedidaNIST
647.9184 nm55000Zn Iemission3d10.4s.5s 1S → 3d10.4s.7p 1P*MedidaNIST
692.8295 nm40000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.6p 3P*MedidaNIST
693.8449 nm20000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.6p 3P*MedidaNIST
694.3184 nm7000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.6p 3P*MedidaNIST

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
118 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
120 pm
Radio covalente (Bragg)
132 pm

Radios de van der Waals

Batsanov
210 pm
Alvarez
239 pm
UFF
276,3 pm
MM3
229 pm

Radios atómicos y metálicos

Radio atómico (Rahm)
222 pm
Radio metálico (C12)
134 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
77
Pettifor
76
Glawe
74

Escalas de electronegatividad

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

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
38,67 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
0,3 a.u.
C₆
284 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
276 Ha·Bohr6

Afinidad química

Afinidad protónica
608,6 kJ/mol
Basicidad en fase gaseosa
586 kJ/mol

Parámetros de Miedema

Volumen molar de Miedema
9,17 cm3/mol
Densidad electrónica de Miedema
2

Riesgo de suministro y economía

Concentración de la producción
30
Riesgo relativo de suministro
5
Distribución de las reservas
22
Estabilidad política (principal productor)
24
Estabilidad política (país con mayores reservas)
75

Transiciones de fase y alótropos

Punto de fusión692,68 K
Punto de ebullición1180,15 K

Categorías de estados de oxidación

−2 extended
+1 extended
+2 main
0 extended

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (7)
nOrbitalσ
1s0,6755
2p3,902
2s8,172
3d16,1217
3p14,6307
3s13,7808
4s24,0348
Detalle de los radios cristalinos (4)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
2IV74
2V82
2VI88from r^3 vs V plots,
2VIII104calculated,
Modos de desintegración de los isótopos (49)
IsótopoModoIntensidad
542p87%
55B+100%
55B+p91%
56B+100%
56B+p88%
57B+100%
57B+p87%
58B+100%
58B+p0,7%
59B+100%
Factores de dispersión de rayos X (504)
Energía (eV)f₁f₂
10—2,21675
10,1617—2,11915
10,3261—2,02585
10,4931—1,93665
10,6628—1,85138
10,8353—1,76986
11,0106—1,69194
11,1886—1,63293
11,3696—1,57784
11,5535—1,5246

Datos adicionales

Sources

Sources of this element.

The principal ores of zinc are sphalerite (sulfide), smithsonite (carbonate), calamine (silicate), and franklinite (zinc, manganese, iron oxide). One method of zinc extraction involves roasting its ores to form the oxide and reducing the oxide with coal or carbon, with subsequent distillation of the metal.

Referencias (1)

Referencias

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

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)
Zinc

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
Zinc

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
Zinc

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
Zinc

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
Zinc

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

9 PubChem Elements
Zinc

The element property data was retrieved from publications.

Última actualización:

Datos verificados:

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