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Sb 51

Antimony (Sb)

metalloid
Periodo: 5 Grupo: 15 Bloque: p

Solid

Peso atómico estándar

121,76 u

Configuración electrónica

[Kr] 5s2 4d10 5p3

Punto de fusión

630,63 °C

Punto de ebullición

1586,85 °C

Densidad

6685 kg/m³

Estados de oxidación

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

Electronegatividad (Pauling)

2,05

Energía de ionización (1.ª)

8,608389 eV

Año de descubrimiento

1707

Radio atómico

145 pm

Detalles

Origen del nombre Greek: anti and monos (not alone); symbol from mineral stibnite.
Descubridores Known to the ancients.

Antimony is a brittle p-block metalloid in group 15. It commonly shows oxidation states +3 and +5, with chemistry that bridges arsenic and bismuth. The element is best known as a hardening additive for lead alloys and as a component of flame-retardant systems through antimony trioxide. Natural antimony is usually encountered in sulfide minerals rather than as native metal.

Antimony is a poor conductor of heat and electricity. Antimony and many of its compounds are toxic.

The name derives from the Greek, anti + monos for "not alone" or "not one" because it was found in many compounds. The symbol Sb comes from stibium, which is derived from the Greek stibi for "mark" because it was used for blackening eyebrows and eyelashes. The minerals stibnite (Sb2S3) and stibine (SbH3) are two of more than one hundred mineral species, which were known in the ancient world.

Antimony has been known since ancient times. It is sometimes found free in nature, but is usually obtained from the ores stibnite (Sb2S3) and valentinite (Sb2O3). Nicolas Lémery, a French chemist, was the first person to scientifically study antimony and its compounds. He published his findings in 1707. Antimony makes up about 0.00002% of the earth's crust.

From the Greek word anti plus monos - "a metal not found alone". Antimony was recognized in compounds by the ancients and was known as a metal at the beginning of the 17th century and possibly much earlier.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Electronegatividad (Pauling)
2,05 Comparar Electronegatividad (Pauling) de todos los elementos →
Electronegatividad (Allen)
1,984
Afinidad electrónica
1,07 eV
Energía de ionización (1.ª)
8,608389 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
16,626057 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
25,323587 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
43,804151 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
55,000189 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
5 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Alótropos
["gray"]
Configuración electrónica
[Kr] 5s2 4d10 5p3

Termodinámicas

Calor de fusión
0,20417682 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
0,70477276 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de sublimación
2,02104 eV
Calor de atomización
2,715448 eV
Entalpía de atomización
2,740322 eV

Nucleares

Protones
51 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
70 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
41 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
2 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Isótopo más estable
Sb-121
Año de descubrimiento
1707

Abundancia

Abundancia (corteza terrestre)
0,2 mg/kg Comparar Abundancia (corteza terrestre) de todos los elementos →
Abundancia (océano)
2,4 × 10−4 mg/L Comparar Abundancia (océano) de todos los elementos →

Estructura cristalina

Constante de red a
451 pm

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 8, 18, 18, 5 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-36-0 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
4S°3/2
InChI
InChI=1S/Sb
Clave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 51
Electrones 51
Carga Neutro
Configuración Sb: 4d¹⁰ 5s² 5p³
Configuración electrónica
Medido
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p³
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
2/2
4d
10/10
5p
3/6 3↑
Total de electrones: 51 Desapareados: 3 ?

Modelo atómico

Protones 51
Neutrones 70
Electrones 51
Número másico 121
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

8 / 8 (3 3 con intensidad)
Medido
Emisión Visible: 380–750 nm

Distribución isotópica

12157,2100%12342,7900%Número másicoAbundancia natural (%)
Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
121 Estable120,903812 ± 0,00000357,2100%Estable
123 Estable122,9042132 ± 0,000002342,7900%Estable
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 605,6 °C por debajo del punto de fusión (630,63 °C)

Punto de fusión 630,63 °C
Punto de ebullición 1586,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 605,6 °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
630,63 °C
Punto de ebullición Bibliografía
1586,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,20417682 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
0,70477276 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Calor de sublimación Bibliografía
2,02104 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
6685 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
6685 kg/m³

En condiciones estándar

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 51. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Sb I 013510128
Sb II +190261
Sb III +26100
Sb IV +31400
Sb V +4800
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Sb I 0153
Sb II +1110
Sb III +224
Sb IV +329
Sb V +49
Sb VI +560
Sb VII +62
Sb VIII +72
Sb IX +82
Sb X +92
Niveles disponibles en el NIST →
51 Sb 121.76

Antimony — Visualizador de orbitales atómicos

[Kr]5s24d105p3
Niveles de energía 2 8 18 18 5
Estados de oxidación -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Antimony — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
51 Sb 121.76

Antimony — Visualizador de estructuras cristalinas

Trigonal · Pearson N/A
Experimental
Pearson N/A
Antimony — Vista previa del visualizador de estructuras cristalinas
Three.js solo se carga cuando se solicita

Radios iónicos

CargaCoordinaciónEspínRadio
+34N/D76 pm
+35N/D80 pm
+36N/D76 pm
+56N/D60 pm

Compuestos

Sb
121,760 u
Sb+3
121,760 u
Sb+5
121,760 u
Sb
124,905 u
Sb
123,906 u
Sb
116,905 u
Sb
118,904 u
Sb
120,904 u
Sb
126,907 u
Sb
121,905 u
Sb
128,909 u
Sb
119,905 u
Sb
130,912 u
Sb
125,907 u
Sb
129,912 u
Sb
122,904 u
Sb
115,907 u
Sb
127,909 u
Sb
114,907 u
Sb
117,906 u
Sb+3
125,907 u
Sb+3
126,907 u

Isótopos (2)

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
121 Estable120,903812 ± 0,00000357,2100% ± 0,0500%Estable
stable
123 Estable122,9042132 ± 0,000002342,7900% ± 0,0500%Estable
stable
121 Estable
Masa atómica (u) 120,903812 ± 0,000003
Abundancia natural 57,2100% ± 0,0500%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
123 Estable
Masa atómica (u) 122,9042132 ± 0,0000023
Abundancia natural 42,7900% ± 0,0500%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable

Líneas espectrales

Longitud de onda (nm)IntensidadEstado de ionizaciónTipoTransiciónExactitudFuente
403.35367 nm200Sb Iemission5p3 2P* → 5p2.(3P).6s 4PMedidaNIST
475.77494 nm20Sb Iemission5p2.(3P).6s 4P → 5p2.(3P<2>).7p (2,3/2)*MedidaNIST
549.02252 nmN/DSb Iemission5p2.(3P).6s 4P → 5p2.(3P<2>).7p (2,1/2)*MedidaNIST
555.60108 nmN/DSb Iemission5p2.(3P).6s 2P → 5p2.(1D<2>).6p (2,1/2)*MedidaNIST
560.20647 nmN/DSb Iemission5p2.(3P).6s 4P → 5p2.(3P<1>).7p (1,3/2)*MedidaNIST
563.19352 nmN/DSb Iemission5p2.(3P).6s 4P → 5p2.(3P<0>).7p (0,3/2)*MedidaNIST
573.02392 nmN/DSb Iemission5p2.(3P).6s 2P → 5p2.(3P<2>).7p (2,3/2)*MedidaNIST
661.1381 nm20Sb Iemission5p2.(3P).6s 2P → 5p2.(1D<2>).6p (2,1/2)*MedidaNIST

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
140 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
133 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace triple)
127 pm
Radio covalente (Bragg)
140 pm

Radios de van der Waals

Truhlar
206 pm
Batsanov
220 pm
Alvarez
247 pm
UFF
442 pm
MM3
252 pm
Dreiding
435 pm

Radios atómicos y metálicos

Radio atómico (Rahm)
246 pm
Radio metálico (C12)
166 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
96
Pettifor
88
Glawe
91

Escalas de electronegatividad

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

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
43 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
2 a.u.
C₆
492 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
504 Ha·Bohr6

Parámetros de Miedema

Volumen molar de Miedema
16,95 cm3/mol
Densidad electrónica de Miedema
2

Riesgo de suministro y economía

Concentración de la producción
88
Riesgo relativo de suministro
9
Distribución de las reservas
53
Estabilidad política (principal productor)
24
Estabilidad política (país con mayores reservas)
24

Transiciones de fase y alótropos

gray
Punto de fusión903,78 K
Punto de ebullición1860,15 K

Categorías de estados de oxidación

+1 extended
−1 extended
−2 extended
+5 main
+3 main
+2 extended
+4 extended
0 extended
−3 main

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (11)
nOrbitalσ
1s1,0256
2p4,1274
2s13,4046
3d14,2002
3p17,8161
3s17,7909
4d32,0256
4p28,8188
4s27,4564
5p41,0055
Detalle de los radios cristalinos (4)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
3IVPY90
3V94
3VI90Ahrens (1952) ionic radius,
5VI74
Modos de desintegración de los isótopos (61)
IsótopoModoIntensidad
102p—
103p—
104B+—
104B+p7%
104p7%
104A—
105B+100%
105p0,1%
105B+p—
106B+100%
Factores de dispersión de rayos X (508)
Energía (eV)f₁f₂
10—9,95091
10,1617—10,0681
10,3261—9,92927
10,4931—9,42377
10,6628—8,92685
10,8353—8,35287
11,0106—7,84004
11,1886—7,4678
11,3696—7,10503
11,5535—6,73907

Datos adicionales

Sources

Sources of this element.

Antimony is not abundant, but is found in over 100 mineral species. It is sometimes found natively, but more frequently it is found as the sulfide stibnite.

Referencias (1)

Referencias

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

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)
Antimony

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
Antimony

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
Antimony

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
Antimony

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
Antimony

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

9 PubChem Elements
Antimony

The element property data was retrieved from publications.

Última actualización:

Datos verificados:

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