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Ag 47

Silver (Ag)

transition-metal
Periodo: 5 Grupo: 11 Bloque: d

Solid

Peso atómico estándar

107,8682 u

Configuración electrónica

[Kr] 5s1 4d10

Punto de fusión

961,78 °C

Punto de ebullición

2161,85 °C

Densidad

1,0501e+4 kg/m³

Estados de oxidación

−2, −1, 0, +1, +2, +3

Electronegatividad (Pauling)

1,93

Energía de ionización (1.ª)

7,576234 eV

Año de descubrimiento

N/D

Radio atómico

160 pm

Detalles

Origen del nombre Anglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
Descubridores Known to the ancients.

Silver is a soft, dense transition metal in group 11, chemically related to copper and gold but more reactive than gold. It is the best elemental conductor of electricity and heat at ordinary temperatures and has exceptional optical reflectivity when freshly polished. In nature it occurs as native metal and in sulfide, sulfosalt, chloride, and telluride minerals, commonly associated with lead, zinc, copper, and gold ores.

Pure silver has a brilliant white metallic luster. It is a little harder than gold and is very ductile and malleable, being exceeded only by gold and perhaps palladium. Pure silver has the highest electrical and thermal conductivity of all metals, and possesses the lowest contact resistance. It is stable in pure air and water, but tarnishes when exposed to ozone, hydrogen sulfide, or air containing sulfur. The alloys of silver are important.

The name derives from the Anglo-Saxon seofor and siolfur, which is of unknown origin. The symbol Ag derives from the Latin argentum and Sanskrit argunas from "bright". Silver was known in prehistoric times.

Archaeological evidence suggests that people have been using silver for at least 5000 years. Silver can be obtained from pure deposits, from silver ores such as argentite (Ag2S) and horn silver (AgCl), and in conjunction with deposits of ores containing lead, gold or copper.

The Latin word for silver is argentum. Silver has been known since ancient times. It is mentioned in Genesis. Slag dumps in Asia Minor and on islands in the Aegean Sea indicate that man learned to separate silver from lead as early as 3000 B.C.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Electronegatividad (Pauling)
1,93 Comparar Electronegatividad (Pauling) de todos los elementos →
Electronegatividad (Allen)
1,87
Afinidad electrónica
1,302 eV
Energía de ionización (1.ª)
7,576234 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
21,484474 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
34,80012 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
49,000169 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
65,000224 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
−2, −1, 0, +1, +2, +3 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
11 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Kr] 5s1 4d10

Termodinámicas

Punto crítico (temperatura)
6137 °C
Calor de fusión
0,11690936 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
2,597295 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de sublimación
2,952791 eV
Calor de atomización
2,952791 eV
Entalpía de atomización
2,952791 eV

Abundancia

Abundancia (corteza terrestre)
0,075 mg/kg Comparar Abundancia (corteza terrestre) de todos los elementos →
Abundancia (océano)
4 × 10−5 mg/L Comparar Abundancia (océano) de todos los elementos →

Estructura cristalina

Constante de red a
409 pm

Estructura electrónica

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

Identificadores

Número CAS
7440-22-4 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
2S1/2
InChI
InChI=1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 47
Electrones 47
Carga Neutro
Configuración Ag: 4d¹⁰ 5s¹
Configuración electrónica
Medido
[Kr] 4d¹⁰ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 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
10/10
Total de electrones: 47 Desapareados: 1 ?

Modelo atómico

Protones 47
Neutrones 60
Electrones 47
Número másico 107
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

10751,8390%10948,1610%Número másicoAbundancia natural (%)
Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
107 Estable106,9050916 ± 0,000002651,8390%Estable
109 Estable108,9047553 ± 0,000001448,1610%Estable
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 936,8 °C por debajo del punto de fusión (961,78 °C)

Punto de fusión 961,78 °C
Punto de ebullición 2161,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 936,8 °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
961,78 °C
Punto de ebullición Bibliografía
2161,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,11690936 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
2,597295 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Calor de sublimación Bibliografía
2,952791 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
1,0501e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
1,0501e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Avanzado

Punto crítico Bibliografía
6137 °C

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 47. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Ag I 0103797
Ag II +1455237455
Ag III +214000
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Ag I 0107
Ag II +1100
Ag III +264
Ag IV +32
Ag V +42
Ag VI +52
Ag VII +62
Ag VIII +72
Ag IX +82
Ag X +92
Niveles disponibles en el NIST →
47 Ag 107.8682

Silver — Visualizador de orbitales atómicos

[Kr]5s14d10
Niveles de energía 2 8 18 18 1
Estados de oxidación -2, -1, 0, +1, +2, +3
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Silver — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
47 Ag 107.8682

Silver — Visualizador de estructuras cristalinas

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

Radios iónicos

Se muestran 10 de 11.

CargaCoordinaciónEspínRadio
+12N/D67 pm
+14N/D100 pm
+14N/D102 pm
+15N/D109.00000000000001 pm
+16N/D114.99999999999999 pm
+17N/D122 pm
+18N/D128 pm
+24N/D79 pm
+26N/D94 pm
+34N/D67 pm

Compuestos

Ag
107,868 u
Ag+
107,868 u
Ag
109,906 u
Ag
110,905 u
Ag
107,906 u
Ag
104,907 u
Ag
102,909 u
Ag
103,909 u
Ag
111,907 u
Ag
108,905 u
Ag+
109,906 u
Ag
114,909 u
Ag
101,912 u
Ag
105,907 u
Ag
106,905 u
Ag
112,907 u

Isótopos (2)

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
107 Estable106,9050916 ± 0,000002651,8390% ± 0,0080%Estable
stable
109 Estable108,9047553 ± 0,000001448,1610% ± 0,0080%Estable
stable
107 Estable
Masa atómica (u) 106,9050916 ± 0,0000026
Abundancia natural 51,8390% ± 0,0080%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
109 Estable
Masa atómica (u) 108,9047553 ± 0,0000014
Abundancia natural 48,1610% ± 0,0080%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable

Líneas espectrales

Se muestran 50 de 125. De forma predeterminada, solo se muestran las líneas espectrales con intensidad medida.

Longitud de onda (nm)IntensidadEstado de ionizaciónTipoTransiciónExactitudFuente
562.2482 nm21000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*MedidaNIST
540.01037 nm20000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*MedidaNIST
540.31323 nm15000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*MedidaNIST
555.19264 nm12000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*MedidaNIST
548.81562 nm8300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*MedidaNIST
558.97829 nm4200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*MedidaNIST
534.00267 nm2900Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*MedidaNIST
554.32121 nm2700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 1F*MedidaNIST
557.96782 nm2400Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*MedidaNIST
549.38302 nm2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*MedidaNIST
555.81412 nm2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*MedidaNIST
557.38257 nm2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*MedidaNIST
542.40509 nm2200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*MedidaNIST
541.08117 nm1800Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*MedidaNIST
514.28157 nm1700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*MedidaNIST
558.84183 nm1700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*MedidaNIST
536.27883 nm1600Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*MedidaNIST
539.24682 nm1500Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*MedidaNIST
547.86589 nm1500Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*MedidaNIST
533.25049 nm1300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*MedidaNIST
531.24574 nm1200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*MedidaNIST
520.9078 nm1000Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.5d 2DMedidaNIST
546.54853 nm1000Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.5d 2DMedidaNIST
441.196 nm830Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]MedidaNIST
541.19338 nm740Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*MedidaNIST
513.72469 nm720Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 1D*MedidaNIST
421.09542 nm700Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.6d 2DMedidaNIST
431.959 nm630Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]MedidaNIST
443.063 nm580Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]MedidaNIST
408.59155 nm470Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1GMedidaNIST
449.492 nm410Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]MedidaNIST
453.041 nm410Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]MedidaNIST
405.5475 nm400Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.6d 2DMedidaNIST
431.354 nm290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]MedidaNIST
436.409 nm290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]MedidaNIST
444.917 nm290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[3/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]MedidaNIST
478.83966 nm260Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 1DMedidaNIST
418.547499 nm250Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DMedidaNIST
723.9381 nm250Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 5G*MedidaNIST
398.51904 nm220Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PMedidaNIST
433.316 nm210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]MedidaNIST
447.909 nm210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]MedidaNIST
451.558 nm210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]MedidaNIST
381.09396 nm200Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.7d 2DMedidaNIST
699.906 nm200Ag IIemission4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 5D* → 4d9.(2D<3/2>).7s 2[3/2]MedidaNIST
392.01238 nm180Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PMedidaNIST
462.00355 nm170Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DMedidaNIST
394.9435 nm160Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PMedidaNIST
502.73432 nm160Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 1DMedidaNIST
390.930327 nm140Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DMedidaNIST

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
128 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
139 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace triple)
137 pm
Radio covalente (Bragg)
177 pm

Radios de van der Waals

Batsanov
210 pm
Alvarez
253 pm
UFF
314,8 pm
MM3
243 pm

Radios atómicos y metálicos

Radio atómico (Rahm)
225 pm
Radio metálico (C12)
144 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
72
Pettifor
71
Glawe
67

Escalas de electronegatividad

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

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
55 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
8 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
341 Ha·Bohr6

Parámetros de Miedema

Volumen molar de Miedema
10,25 cm3/mol
Densidad electrónica de Miedema
3

Riesgo de suministro y economía

Concentración de la producción
19
Riesgo relativo de suministro
6
Distribución de las reservas
23
Estabilidad política (principal productor)
23
Estabilidad política (país con mayores reservas)
20

Transiciones de fase y alótropos

Punto de fusión1234,93 K
Punto de ebullición2435,15 K
Punto crítico (temperatura)6410,15 K

Categorías de estados de oxidación

+3 extended
+2 extended
0 extended
−1 extended
−2 extended
+1 main

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (10)
nOrbitalσ
1s0,9577
2p4,0806
2s12,3658
3d14,4602
3p17,1914
3s16,9688
4d32,2372
4p28,4376
4s27,1352
5s40,2445
Detalle de los radios cristalinos (11)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
1II81
1IV114calculated,
1IVSQ116
1V123calculated,
1VI129calculated,
1VII136
1VIII142
2IVSQ93
2VI108
3IVSQ81
Modos de desintegración de los isótopos (68)
IsótopoModoIntensidad
92B+—
92p—
93p—
93B+—
93B+p—
94B+100%
94B+p0,2%
95B+100%
95B+p2,3%
96B+100%
Factores de dispersión de rayos X (508)
Energía (eV)f₁f₂
10—1,18566
10,1617—1,22941
10,3261—1,27478
10,4931—1,32182
10,6628—1,38215
10,8353—1,45541
11,0106—1,53256
11,1886—1,61379
11,3696—1,69933
11,5535—1,78755

Datos adicionales

Sources

Sources of this element.

Silver occurs natively and in ores such as argentite (Ag2S) and horn silver (AgCl); lead, lead-zinc, copper, gold, and copper-nickel ores are principal sources. Mexico, Canada, Peru, and the U.S. are the principal silver producers in the western hemisphere.

Referencias (1)

Production

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

Silver is also recovered during electrolytic refining of copper. Commercial fine silver contains at least 99.9% silver. Purities of 99.999+% are available commercially.

Referencias (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

Silver isotope-amount ratiosn(107Ag)/n(109Ag) along with isotope-amount ratios of copper n(65Cu)/n(63Cu), and isotope-amount ratios of lead (n(206Pb)/n(204Pb), n(207Pb)/n(204Pb) and n(208Pb)/n(204Pb)) have been used to determine origins of European coins and information on the flow of goods in the world market over time (Fig. IUPAC.47.1). Metals from Peru and Mexico and those from European mining have distinct isotopic signatures that enable the origin of the metal to be determined by examining the isotopic compositions of silver, copper, and lead in the coins. Abundant silver sources, mined in Mexico and Peru in the 16 th century, were used to mint coins, but they were not a major influence in the European coin market until the 18 th century (Fig. IUPAC.47.1) [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011)..

Referencias (2)
  • [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).
  • [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)
Ag

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)
Silver

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
Silver

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
Silver

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
Silver

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
Silver

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

9 PubChem Elements
Silver

The element property data was retrieved from publications.

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