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Rh 45

Rhodium (Rh)

transition-metal
Periodo: 5 Grupo: 9 Bloque: d

Solid

Peso atómico estándar

102,9055 u

Configuración electrónica

[Kr] 5s1 4d8

Punto de fusión

1963,85 °C

Punto de ebullición

3694,85 °C

Densidad

1,24e+4 kg/m³

Estados de oxidación

−3, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

Electronegatividad (Pauling)

2,28

Energía de ionización (1.ª)

7,4589 eV

Año de descubrimiento

1803

Radio atómico

135 pm

Detalles

Origen del nombre Greek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
País de descubrimiento England
Descubridores William Wollaston

Rhodium is a very rare platinum-group transition metal. It is chemically noble, hard, highly reflective, and most often encountered in nature alloyed with platinum, palladium, and other platinum-group elements. Its industrial importance is dominated by catalysis, especially control of nitrogen oxides in automotive exhaust. Rhodium also forms stable coordination compounds, commonly with Rh(I) and Rh(III), that are important in homogeneous catalysis and organometallic chemistry.

The metal is silvery white and at red heat slowly changes in air to the resquioxide. At higher temperatures it converts back to the element. Rhodium has a higher melting point and lower density than platinum. It is highly reflective, hard, and durable.

The name derives from the Greek rhodon for rose because of the rose color of dilute solutions of its salts. It was discovered by the English chemist and physicist William Hyde Wollaston in 1803 in a crude platinum ore.

Rhodium was discovered by William Hyde Wollaston, an English chemist, in 1803 shortly after his discovery of the element palladium. He obtained rhodium from a sample of platinum ore that was obtained from South America. After removing the platinum and palladium from the sample, he was left with a dark red powder. The powder turned out to be sodium rhodium chloride (Na3RhCl6·12H2O). Wollaston obtained rhodium from the powder by treating it with hydrogen gas (H2). Rhodium tends to occur along with deposits of platinum and is primarily obtained as a byproduct of mining and refining platinum. Rhodium is also obtained as a byproduct of the nickel mining operation in the Sudbury region of Ontario, Canada.

From the Greek word rhodon, rose. Wollaston discovered rhodium between 1803 and 1804 in crude platinum ore he presumably obtained from South America.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Electronegatividad (Pauling)
2,28 Comparar Electronegatividad (Pauling) de todos los elementos →
Electronegatividad (Allen)
1,56
Afinidad electrónica
1,137 eV
Energía de ionización (1.ª)
7,4589 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
18,080062 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
31,060107 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
42,000145 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
63,000217 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
−3, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
9 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Kr] 5s1 4d8

Termodinámicas

Calor de fusión
0,22490543 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
5,119967 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de sublimación
5,762554 eV
Calor de atomización
5,762554 eV
Entalpía de atomización
5,762554 eV

Nucleares

Protones
45 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
58 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
41 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
1 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Isótopo más estable
Rh-103
Año de descubrimiento
1803

Abundancia

Abundancia (corteza terrestre)
0,001 mg/kg Comparar Abundancia (corteza terrestre) de todos los elementos →

Estructura cristalina

Constante de red a
380 pm

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 8, 18, 16, 1 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-16-6 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
4F9/2
InChI
InChI=1S/Rh
Clave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 45
Electrones 45
Carga Neutro
Configuración Rh: 4d⁸ 5s¹
Configuración electrónica
Medido
[Kr] 4d⁸ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁸ 5s¹
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
5s
1/2 1↑
4d
8/10 2↑
Total de electrones: 45 Desapareados: 3 ?

Modelo atómico

Protones 45
Neutrones 58
Electrones 45
Número másico 103
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

Elemento monoisotópico
Único isótopo presente en la naturaleza: 103 — 100,0000%
103100,0000%Número másicoAbundancia natural (%)
Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
103 Estable102,905498 ± 0,0000026100,0000%Estable
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 1938,8 °C por debajo del punto de fusión (1963,85 °C)

Punto de fusión 1963,85 °C
Punto de ebullición 3694,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 1938,8 °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
1963,85 °C
Punto de ebullición Bibliografía
3694,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,22490543 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
5,119967 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Calor de sublimación Bibliografía
5,762554 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
1,24e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
1,24e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 45. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Rh I 0468111443
Rh II +134031
Rh III +27300
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Rh I 0138
Rh II +1126
Rh III +2196
Rh IV +32
Rh V +42
Rh VI +52
Rh VII +62
Rh VIII +72
Rh IX +82
Rh X +92
Niveles disponibles en el NIST →
45 Rh 102.9055

Rhodium — Visualizador de orbitales atómicos

[Kr]5s14d8
Niveles de energía 2 8 18 16 1
Estados de oxidación -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Rhodium — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
45 Rh 102.9055

Rhodium — Visualizador de estructuras cristalinas

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Experimental
Pearson cF4
N.º de coord. 12
Empaquetamiento 74.000%
Rhodium — Vista previa del visualizador de estructuras cristalinas
Three.js solo se carga cuando se solicita

Radios iónicos

CargaCoordinaciónEspínRadio
+36N/D66.5 pm
+46N/D60 pm
+56N/D55.00000000000001 pm

Compuestos

Rh
102,906 u
Rh+3
102,906 u
Rh+2
102,906 u
Rh
105,907 u
Rh
104,906 u
Rh
101,907 u
Rh
98,908 u
Rh
99,908 u
Rh
100,906 u
Rh
106,907 u
Rh
102,905 u
Rh
103,907 u

Isótopos (1)

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
103 Estable102,905498 ± 0,0000026100,0000%Estable
stable
103 Estable
Masa atómica (u) 102,905498 ± 0,0000026
Abundancia natural 100,0000%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable

Líneas espectrales

Se muestran 50 de 186. De forma predeterminada, solo se muestran las líneas espectrales con intensidad medida.

Longitud de onda (nm)IntensidadEstado de ionizaciónTipoTransiciónExactitudFuente
385.6513 nm5900Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2G*MedidaNIST
437.4809 nm4200Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4G*MedidaNIST
382.226 nm3800Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2F*MedidaNIST
395.8856 nm3800Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2G*MedidaNIST
421.1133 nm3300Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*MedidaNIST
382.8478 nm2300Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*MedidaNIST
413.5275 nm2100Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*MedidaNIST
383.3884 nm2000Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2D*MedidaNIST
393.4224 nm2000Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4G*MedidaNIST
412.8886 nm1500Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2F*MedidaNIST
380.6759 nm1300Rh Iemission4d8.(3F).5s a 4F → 4d8.(3F).5p z 4D*MedidaNIST
381.8186 nm1300Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*MedidaNIST
412.1683 nm1100Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2D*MedidaNIST
428.8702 nm820Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4G*MedidaNIST
380.592 nm760Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 8*MedidaNIST
381.6474 nm760Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(1D).5p y 2F*MedidaNIST
394.271 nm590Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*MedidaNIST
408.278 nm560Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*MedidaNIST
387.0018 nm490Rh Iemission4d8.(1G).5s a 2G → 12*MedidaNIST
381.5021 nm470Rh Iemission4d8.(1G).5s a 2G → 13*MedidaNIST
387.7346 nm380Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*MedidaNIST
397.5313 nm380Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4*MedidaNIST
399.6149 nm380Rh Iemission4d8.(3P).5s a 2P → 4d8.(3P).5p y 4D*MedidaNIST
419.6496 nm330Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 2G*MedidaNIST
392.2195 nm240Rh Iemission4d9 a 2D → 4d8.(3F).5p z 4D*MedidaNIST
398.4393 nm240Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*MedidaNIST
399.5602 nm240Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*MedidaNIST
415.4343 nm240Rh Iemission4d7.5s2 b 4F → 4d8.(3P).5p y 4D*MedidaNIST
559.9419 nm160Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4D*MedidaNIST
467.5022 nm150Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4D*MedidaNIST
409.7508 nm140Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*MedidaNIST
456.8993 nm130Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4G*MedidaNIST
535.4428 nm130Rh Iemission4d8.(3F).5p z 2G* → 16MedidaNIST
598.3575 nm130Rh Iemission4d7.5s2 b 4F → 4d8.(3F).5p z 4F*MedidaNIST
391.3508 nm120Rh Iemission4d8.(3F).5s a 4F → 4d8.(3F).5p z 4D*MedidaNIST
402.3139 nm120Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(1D).5p y 2P*MedidaNIST
411.9679 nm120Rh Iemission4d8.(1G).5s a 2G → 4d8.(1D).5p y 2F*MedidaNIST
381.2462 nm95Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(3P).5p z 2S*MedidaNIST
395.8233 nm95Rh Iemission4d8.(3P).5s a 2P → 4d8.(1D).5p y 2P*MedidaNIST
437.9911 nm95Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 2D*MedidaNIST
519.313 nm95Rh Iemission4d8.(3F).5p z 4G* → 2MedidaNIST
539.0433 nm95Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4D*MedidaNIST
387.239 nm70Rh Iemission4d9 a 2D → 4d8.(3F).5p z 4F*MedidaNIST
388.8331 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(1D).5p y 2P*MedidaNIST
407.758 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(3P).5p y 4D*MedidaNIST
411.6329 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4*MedidaNIST
420.6613 nm70Rh Iemission4d9 a 2D → 4d8.(3F).5p z 4D*MedidaNIST
429.6763 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(3P).5p y 4D*MedidaNIST
474.5116 nm70Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4D*MedidaNIST
509.064 nm70Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4D*MedidaNIST

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
125 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
110 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace triple)
106 pm

Radios de van der Waals

Batsanov
200 pm
Alvarez
244 pm
UFF
292,9 pm
MM3
234 pm

Radios atómicos y metálicos

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

Escalas de numeración

Mendeleev
64
Pettifor
66
Glawe
63

Escalas de electronegatividad

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
3

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
66 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
10 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
708 Ha·Bohr6

Afinidad química

Afinidad protónica
768 kJ/mol
Basicidad en fase gaseosa
745,4 kJ/mol

Parámetros de Miedema

Volumen molar de Miedema
8,3 cm3/mol
Densidad electrónica de Miedema
5

Riesgo de suministro y economía

Concentración de la producción
60
Riesgo relativo de suministro
8
Distribución de las reservas
95
Estabilidad política (principal productor)
44
Estabilidad política (país con mayores reservas)
44

Transiciones de fase y alótropos

Punto de fusión2236,15 K
Punto de ebullición3968,15 K

Categorías de estados de oxidación

−1 extended
+2 extended
+6 extended
−3 extended
+4 extended
+3 main
+1 extended
+5 extended
+7 extended

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (10)
nOrbitalσ
1s0,9244
2p4,0596
2s11,8454
3d14,595
3p16,8456
3s16,5615
4d31,5576
4p27,8604
4s26,4184
5s38,3605
Detalle de los radios cristalinos (3)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
3VI80,5from r^3 vs V plots,
4VI74from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI69
Modos de desintegración de los isótopos (72)
IsótopoModoIntensidad
88B+—
89B+—
89B+p—
89p—
90B+100%
90B+p0,7%
91B+100%
91B+p1,3%
92B+100%
92B+p2%
Factores de dispersión de rayos X (508)
Energía (eV)f₁f₂
10—1,17537
10,1617—1,24044
10,3261—1,30912
10,4931—1,3816
10,6628—1,4581
10,8353—1,53883
11,0106—1,62403
11,1886—1,71394
11,3696—1,80884
11,5535—1,90899

Datos adicionales

Sources

Sources of this element.

Rhodium occurs natively with other platinum metals in river sands of the Urals and in North and South America. It is also found with other platinum metals in the copper-nickel sulfide area of the Sudbury, Ontario region. Although the quantity occurring there is very small, the large tonnages of nickel processed make the recovery commercially feasible. The annual world production of rhodium is only 7 or 8 tons.

Referencias (1)

Referencias

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

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)
Rhodium

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
Rhodium

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
Rhodium

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
Rhodium

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
Rhodium

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

9 PubChem Elements
Rhodium

The element property data was retrieved from publications.

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