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Kr 36

Krypton (Kr)

noble-gas
Periodo: 4 Grupo: 18 Bloque: p

Gas

Peso atómico estándar

83,798 u

Configuración electrónica

[Ar] 4s2 3d10 4p6

Punto de fusión

-157,36 °C

Punto de ebullición

-153,42 °C

Densidad

3,733 kg/m³

Estados de oxidación

0, +1, +2

Electronegatividad (Pauling)

3

Energía de ionización (1.ª)

13,999605 eV

Año de descubrimiento

1898

Radio atómico

N/D

Detalles

Origen del nombre Greek: kryptos (hidden).
País de descubrimiento Great Britain
Descubridores Sir William Ramsey, M.W. Travers

Krypton is a heavy noble gas in group 18. It is chemically very inert under ordinary conditions, monatomic, colorless, and present in air only as a minor trace constituent. Its closed electron shell makes compound formation difficult, but not impossible under strongly oxidizing or low-temperature laboratory conditions. Technologically, krypton is valued mainly for specialized lighting, gas lasers, insulating gas mixtures, and isotope applications rather than bulk chemical reactivity.

Krypton is a "noble" gas. It is characterized by its brilliant green and orange spectral lines.

The name derives from the Greek kryptos for "concealed" or "hidden". It was discovered in liquefied atmospheric air by the Scottish chemist William Ramsay and the English chemist Morris William Travers in 1898. A wavelength in the atomic spectrum of 86Kr is a fundamental standard of length.

Krypton was discovered on May 30, 1898 by Sir William Ramsay, a Scottish chemist, and Morris M. Travers, an English chemist, while studying liquefied air. Small amounts of liquid krypton remained behind after the more volatile components of liquid air had boiled away. The earth's atmosphere is about 0.0001% krypton.

From the Greek word kryptos, hidden. Discovered in 1898 by Ramsay and Travers in the residue left after liquid air had nearly boiled away. In 1960 it was internationally agreed that the fundamental unit of length, the meter, should be defined in terms of the orange-red spectral line of 86Kr. This replaced the standard meter of Paris, which was defined in terms of a bar made of a platinum-iridium alloy. In October 1983, the meter, which originally was defined as being one ten millionth of a quadrant of the earth's polar circumference, was again redefined by the International Bureau of Weights and Measures as being the length of a path traveled by light in a vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second.

Imágenes

Propiedades

Físicas

Radio covalente
116 pm Comparar Radio covalente de todos los elementos →
Radio de van der Waals
202 pm Comparar Radio de van der Waals de todos los elementos →
Densidad
3,733 kg/m³ Comparar Densidad de todos los elementos →
Volumen molar
0,0322 L/mol
Fase en CNPT
Gas Comparar Fase en CNPT de todos los elementos →
Punto de fusión
-157,36 °C Comparar Punto de fusión de todos los elementos →
Punto de ebullición
-153,42 °C Comparar Punto de ebullición de todos los elementos →
Conductividad térmica
0,009 W/(m·K) Comparar Conductividad térmica de todos los elementos →
Capacidad calorífica específica
0,248 J/(g·K) Comparar Capacidad calorífica específica de todos los elementos →
Capacidad calorífica molar
20,786 J/(mol·K) Comparar Capacidad calorífica molar de todos los elementos →
Estructura cristalina
Cúbica centrada en las caras Comparar Estructura cristalina de todos los elementos →

Químicas

Electronegatividad (Pauling)
3 Comparar Electronegatividad (Pauling) de todos los elementos →
Electronegatividad (Allen)
2,966
Afinidad electrónica
-1 eV (valor negativo: se predice que el átomo no capta un electrón adicional)
Energía de ionización (1.ª)
13,999605 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
24,359924 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
35,838123 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
50,850175 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
64,690223 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
8 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Ar] 4s2 3d10 4p6

Termodinámicas

Punto triple (temperatura)
-157,36 °C
Punto triple (presión)
7,32e+4 Pa
Punto crítico (temperatura)
-63,67 °C
Punto crítico (presión)
5,525e+6 Pa
Calor de fusión
0,01699746 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
0,09327875 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de atomización
0 eV

Nucleares

Protones
36 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
48 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
35 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
5 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Isótopo más estable
Kr-84
Año de descubrimiento
1898

Abundancia

Abundancia (corteza terrestre)
1e-4 mg/kg Comparar Abundancia (corteza terrestre) de todos los elementos →
Abundancia (océano)
2,1 × 10−4 mg/L Comparar Abundancia (océano) de todos los elementos →

Estructura cristalina

Constante de red a
572 pm

Estructura electrónica

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

Identificadores

Número CAS
7439-90-9 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
1S0
InChI
InChI=1S/Kr
Clave InChI
DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 36
Electrones 36
Carga Neutro
Configuración Kr: 3d¹⁰ 4s² 4p⁶
Configuración electrónica
Medido
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶
Diagrama de orbitales
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
Total de electrones: 36 Desapareados: 0

Modelo atómico

Protones 36
Neutrones 48
Electrones 36
Número másico 84
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 / 38 (0 0 con intensidad)
Medido
Emisión Visible: 380–750 nm

Distribución isotópica

8456,9870%8617,2790%8211,5930%8311,5000%802,2860%Número másicoAbundancia natural (%)
Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
80 Estable79,91637808 ± 0,000000752,2860%Estable
82 Estable81,91348273 ± 0,0000009411,5930%Estable
83 Estable82,91412716 ± 0,0000003211,5000%Estable
84 Estable83,9114977282 ± 0,000000004456,9870%Estable
86 Estable85,9106106269 ± 0,000000004117,2790%Estable
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 178,4 °C por encima del punto de ebullición (-153,42 °C)

Punto de fusión -157,36 °C
Punto de ebullición -153,42 °C
Por encima del punto de ebullición en 178,4 °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
-157,36 °C
Punto de ebullición Bibliografía
-153,42 °C
Fase actual Calculado
Gas

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,01699746 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
0,09327875 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
3,733 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Estimado
3,425163 kg/m³

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

Avanzado

Punto triple Bibliografía
-157,36 °C
Punto crítico Bibliografía
-63,67 °C

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 36. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Kr I 0862184862
Kr II +11178201178
Kr III +28770877
Kr IV +34850485
Kr V +41740174
Kr VI +51420142
Kr VII +673073
Kr VIII +71770177
Kr IX +81250125
Kr X +946046
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Kr I 0528
Kr II +1163
Kr III +2123
Kr IV +379
Kr V +443
Kr VI +545
Kr VII +628
Kr VIII +7110
Kr IX +858
Kr X +936
Niveles disponibles en el NIST →
36 Kr 83.798

Krypton — Visualizador de orbitales atómicos

[Ar]4s23d104p6
Niveles de energía 2 8 18 8
Estados de oxidación 0, +1, +2
HOMO 4p n=4 · l=1 · m=-1
Krypton — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
36 Kr 83.798

Krypton — 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
Krypton — Vista previa del visualizador de estructuras cristalinas
Three.js solo se carga cuando se solicita

Compuestos

Kr
83,800 u
Kr
80,917 u
Kr
84,913 u
Kr
83,911 u
Kr
85,911 u
Kr
79,916 u
Kr
78,920 u
Kr
88,918 u
Kr
86,913 u
Kr
87,914 u
Kr
77,920 u
Kr
81,913 u
Kr
76,925 u
Kr
75,926 u
Kr
82,914 u

Isótopos (5)

Naturally occurring krypton contains six stable isotopes. Seventeen other unstable isotopes are recognized. The spectral lines of krypton are easily produced and some are very sharp. While krypton is generally thought of as a rare gas that normally does not combine with other elements to form compounds, it now appears that the existence of some krypton compounds can exist. Krypton difluoride has been prepared in gram quantities and can be made by several methods. A higher fluoride of krypton and a salt of an oxyacid of krypton also have been reported. Molecule-ions of ArKr+ and KrH+ have been identified and investigated, and evidence is provided for the formation of KrXe or KrXe+.

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
80 Estable79,91637808 ± 0,000000752,2860% ± 0,0100%Estable
stable
82 Estable81,91348273 ± 0,0000009411,5930% ± 0,0310%Estable
stable
83 Estable82,91412716 ± 0,0000003211,5000% ± 0,0190%Estable
stable
84 Estable83,9114977282 ± 0,000000004456,9870% ± 0,0150%Estable
stable
86 Estable85,9106106269 ± 0,000000004117,2790% ± 0,0410%Estable
stable
80 Estable
Masa atómica (u) 79,91637808 ± 0,00000075
Abundancia natural 2,2860% ± 0,0100%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
82 Estable
Masa atómica (u) 81,91348273 ± 0,00000094
Abundancia natural 11,5930% ± 0,0310%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
83 Estable
Masa atómica (u) 82,91412716 ± 0,00000032
Abundancia natural 11,5000% ± 0,0190%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
84 Estable
Masa atómica (u) 83,9114977282 ± 0,0000000044
Abundancia natural 56,9870% ± 0,0150%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
86 Estable
Masa atómica (u) 85,9106106269 ± 0,0000000041
Abundancia natural 17,2790% ± 0,0410%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable

Líneas espectrales

Longitud de onda (nm)IntensidadEstado de ionizaciónTipoTransiciónExactitudFuente
384.09 nmN/DID 649emission3s2.3p2 3P → 3s2.3p2 3PMedidaNIST
392.9 nmN/DKr VIIIemission3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2GMedidaNIST
392.9 nmN/DKr VIIIemission3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2GMedidaNIST
392.9 nmN/DKr VIIIemission3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2GMedidaNIST
429.9 nmN/DKr VIIIemission3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H*MedidaNIST
429.9 nmN/DKr VIIIemission3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H*MedidaNIST
430 nmN/DKr VIIIemission3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H*MedidaNIST
433.2 nmN/DKr VIIIemission3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2IMedidaNIST
433.2 nmN/DKr VIIIemission3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2IMedidaNIST
433.2 nmN/DKr VIIIemission3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2IMedidaNIST
433.77 nmN/DKr VIIIemission3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K*MedidaNIST
433.77 nmN/DKr VIIIemission3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K*MedidaNIST
433.77 nmN/DKr VIIIemission3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K*MedidaNIST
433.81 nmN/DKr VIIIemission3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2LMedidaNIST
433.81 nmN/DKr VIIIemission3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2LMedidaNIST
433.81 nmN/DKr VIIIemission3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2LMedidaNIST
464 nmN/DID 672emission1s.5s 3S → 1s.5p 3P*MedidaNIST
466.79 nmN/DKr VIIIemission3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2NMedidaNIST
466.79 nmN/DKr VIIIemission3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2NMedidaNIST
466.79 nmN/DKr VIIIemission3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2NMedidaNIST
510 nmN/DID 672emission1s.4p 3P* → 1s.4d 3DMedidaNIST
563 nmN/DKr VIIIemission3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2DMedidaNIST
565.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.9p 2P*MedidaNIST
568.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.8f 2F*MedidaNIST
572.7 nmN/DKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.8f 2F*MedidaNIST
576.1 nmN/DKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.9p 2P*MedidaNIST
578.5 nmN/DKr VIIIemission3d10.7f 2F* → 3d10.8d 2DMedidaNIST
580.7 nmN/DKr VIIIemission3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2DMedidaNIST
583.2 nmN/DKr VIIIemission3d10.7f 2F* → 3d10.8d 2DMedidaNIST
584.9 nmN/DKr VIIIemission3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2DMedidaNIST
605.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2LMedidaNIST
605.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2LMedidaNIST
605.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2LMedidaNIST
606.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M*MedidaNIST
606.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M*MedidaNIST
606.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M*MedidaNIST
637 nmN/DID 647emission3p6.3d 2D → 3p6.3d 2DMedidaNIST
719.57 nmN/DID 674emission2p 2P* → 2s 2SMedidaNIST

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
117 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
121 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace triple)
108 pm

Radios de van der Waals

Bondi
202 pm
Alvarez
207 pm
UFF
414,1 pm
MM3
215 pm

Radios atómicos y metálicos

Radio atómico (Rahm)
212 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
115
Pettifor
4
Glawe
4

Escalas de electronegatividad

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
4

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
16,78 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
0,02 a.u.
C₆
130 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
136 Ha·Bohr6

Afinidad química

Afinidad protónica
424,6 kJ/mol
Basicidad en fase gaseosa
402,4 kJ/mol

Propiedades de los gases nobles

Densidad (25 °C) 3,427 g/L
Reacciones
HALOGENSKrF2

Transiciones de fase y alótropos

Punto de fusión115,78 K
Punto de ebullición119,73 K
Punto crítico (temperatura)209,48 K
Punto crítico (presión)5,53 MPa
Punto triple (temperatura)115,77 K
Punto triple (presión)73,53 kPa

Categorías de estados de oxidación

+1 extended
+2 main

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (8)
nOrbitalσ
1s0,7684
2p3,953
2s9,602
3d15,3741
3p15,5658
3s14,9673
4p26,2308
4s24,6844
Modos de desintegración de los isótopos (55)
IsótopoModoIntensidad
672p37%
67B+—
68B+—
68B+p90%
68p—
69B+100%
69B+p94%
70B+100%
70B+p1,3%
71B+100%
Factores de dispersión de rayos X (509)
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.

Krypton is present in the air to the extent of about 1 ppm. The atmosphere of Mars has been found to contain 0.3 ppm of krypton. Solid krypton is a white crystalline substance with a face-centered cubic structure which is common to all the "rare gases."

Referencias (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

Information on the use of this element's isotopes in forensic science and anthropology.

85Kr (with a half-life of 10.7 years) has been used in atmospheric monitoring programs to track the effect of atomic facilities on the surrounding environment. 85Kr is co-generated with plutonium in the fuel elements of nuclear fission reactors and can be monitored at short distances (i.e. 1 to 5 km) from an area of clandestine plutonium separation from spent fuel from the nuclear reactor. The differences in 85Kr levels in the atmosphere have been used to estimate the amount of plutonium separated at weekly intervals. The production of plutonium for nuclear weapons and the output from commercial reprocessing plants have released large amounts of 85Kr into the atmosphere [283] M. B. Kalinowski, H. Sartorius, S. Uhl, W. Weiss. J. Environ. Radioact.73, 203 (2004)..

Referencias (2)
  • [283] M. B. Kalinowski, H. Sartorius, S. Uhl, W. Weiss. J. Environ. Radioact.73, 203 (2004).
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

Referencias

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

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)
Krypton

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
Krypton

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
Krypton

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
Krypton

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
Krypton

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

9 PubChem Elements
Krypton

The element property data was retrieved from publications.

Última actualización:

Datos verificados:

El contenido se revisa conforme a los datos científicos más recientes.