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Ir 77

Iridium (Ir)

transition-metal
Periodo: 6 Grupo: 9 Bloque: d

Solid

Peso atómico estándar

192,217 u

Configuración electrónica

[Xe] 6s2 4f14 5d7

Punto de fusión

2445,85 °C

Punto de ebullición

4427,85 °C

Densidad

2,25622e+4 kg/m³

Estados de oxidación

−3, −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9

Electronegatividad (Pauling)

2,2

Energía de ionización (1.ª)

8,96702 eV

Año de descubrimiento

1803

Radio atómico

135 pm

Detalles

Origen del nombre Latin: iris (rainbow).
País de descubrimiento England/France
Descubridores S.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils

Iridium is a very dense platinum-group transition metal with exceptional resistance to corrosion and high-temperature attack. It occurs naturally mainly with platinum-group minerals and in nickel-copper sulfide ores. Chemically it forms robust complexes, especially in oxidation states +3 and +4, and it is notable for the global iridium anomaly associated with the Cretaceous-Paleogene boundary impact layer.

Iridium, a metal of the platinum family, is white (similar to platinum) but with a slight yellowish cast. Because iridium is very hard and brittle, it is hard to machine, form, or work.

It is the most corrosion-resistant metal known, and was used in making the standard meter bar of Paris, which is a 90 percent platinum and 10 percent iridium alloy. This meter bar was replaced in 1960 as a fundamental unit of length (see Krypton).

Iridium is not attacked by any of the acids nor by aqua regia, but is attacked by molten salts, such as NaCl and NaCN. The specific gravity of iridium is to osmium's specific gravity. Calculations of the densities of iridium and osmium from the space lattices give values of 22.65 and 22.61 g/cm^3, respectively. These values may be more reliable than actual physical measurements for determining which element is heavier.

The name derives from the Latin Iris, the Greek goddess of rainbows, because of the variety of colours in the element's salt solutions. Iridium and osmium were both discovered in a crude platinum ore in 1803 by the English chemist Smithson Tennant. Iridium was discovered independently by the French chemist H. V. Collet-Descotils, who actually published his paper one month before Tennant, but Tennant is given credit for the discovery, perhaps because he alone also found osmium in the ore.

Iridium and osmium were discovered at the same time by the British chemist Smithson Tennant in 1803. Iridium and osmium were identified in the black residue remaining after dissolving platinum ore with aqua regia, a mixture of 25% nitric acid (HNO3) and 75% hydrochloric acid (HCl). Today, iridium is still obtained from platinum ores and as a by-product of mining nickel.

From the Latin word iris meaning rainbow. Tennant discovered iridium in 1803 in the residue left when crude platinum is dissolved by aqua regia. The name iridium is appropriate because its salts are highly colored.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Electronegatividad (Pauling)
2,2 Comparar Electronegatividad (Pauling) de todos los elementos →
Electronegatividad (Allen)
1,68
Afinidad electrónica
1,565 eV
Energía de ionización (1.ª)
8,96702 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
17,000059 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
28,000096 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
40,000138 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
57,000196 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
−3, −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
9 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Xe] 6s2 4f14 5d7

Termodinámicas

Calor de fusión
0,27050837 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
6,26004 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de sublimación
6,944085 eV
Calor de atomización
6,944085 eV
Entalpía de atomización
6,93372 eV

Nucleares

Protones
77 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
116 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
43 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
2 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Isótopo más estable
Ir-193
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
384 pm

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 8, 18, 32, 15, 2 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
7439-88-5 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
4F9/2
InChI
InChI=1S/Ir
Clave InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 77
Electrones 77
Carga Neutro
Configuración Ir: 4f¹⁴ 5d⁷ 6s²
Configuración electrónica
Medido
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁷ 6s²
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
6/6
6s
2/2
4f
14/14
5d
7/10 3↑
Total de electrones: 77 Desapareados: 3 ?

Modelo atómico

Protones 77
Neutrones 116
Electrones 77
Número másico 193
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

24 / 24 (17 17 con intensidad)
Medido
Emisión Visible: 380–750 nm

Distribución isotópica

19362,7000%19137,3000%Número másicoAbundancia natural (%)
Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
191 Estable190,9605893 ± 0,000002137,3000%Estable
193 Estable192,9629216 ± 0,000002162,7000%Estable
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 2420,8 °C por debajo del punto de fusión (2445,85 °C)

Punto de fusión 2445,85 °C
Punto de ebullición 4427,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 2420,8 °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
2445,85 °C
Punto de ebullición Bibliografía
4427,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,27050837 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
6,26004 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Calor de sublimación Bibliografía
6,944085 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
2,25622e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
2,25622e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 77. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Ir I 040270398
Ir II +1473129473
Ir IV +3137413741374
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Ir I 0231
Ir II +176
Ir III +22
Ir IV +3224
Ir V +42
Ir VI +52
Ir VII +62
Ir VIII +72
Ir IX +82
Ir X +92
Niveles disponibles en el NIST →
77 Ir 192.217

Iridium — Visualizador de orbitales atómicos

[Xe]6s24f145d7
Niveles de energía 2 8 18 32 15 2
Estados de oxidación -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Iridium — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
77 Ir 192.217

Iridium — Visualizador de estructuras cristalinas

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

Radios iónicos

CargaCoordinaciónEspínRadio
+36N/D68 pm
+46N/D62.5 pm
+56N/D56.99999999999999 pm

Compuestos

Ir
192,220 u
Ir
191,963 u
Ir+3
192,220 u
Ir
193,965 u
Ir
183,958 u
Ir
190,961 u
Ir
187,959 u
Ir
186,958 u
Ir
194,966 u
Ir
188,959 u
Ir
185,958 u
Ir
181,958 u
Ir
192,963 u
Ir
189,961 u
Ir
184,957 u

Isótopos (2)

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
191 Estable190,9605893 ± 0,000002137,3000% ± 0,2000%Estable
stable
193 Estable192,9629216 ± 0,000002162,7000% ± 0,2000%Estable
stable
191 Estable
Masa atómica (u) 190,9605893 ± 0,0000021
Abundancia natural 37,3000% ± 0,2000%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
193 Estable
Masa atómica (u) 192,9629216 ± 0,0000021
Abundancia natural 62,7000% ± 0,2000%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable

Líneas espectrales

Longitud de onda (nm)IntensidadEstado de ionizaciónTipoTransiciónExactitudFuente
382.7577 nm58Ir IIemission5d7.(2D2).6s 3D → 5d7.(4F<5/2>).6p (5/2,1/2)*MedidaNIST
384.593 nmN/DIr IIemission5d7.(2G).6s 1G → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,3/2)*MedidaNIST
387.3624 nm9Ir IIemission5d6.6s2 5D → 5d7.(4P<5/2>).6p (5/2,1/2)*MedidaNIST
389.558 nmN/DIr IIemission5d6.6s2 5D → 5d7.(4F<7/2>).6p (7/2,1/2)*MedidaNIST
395.1973 nmN/DIr IIemission5d6.6s2 5D → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,1/2)*MedidaNIST
395.2882 nm8Ir IIemission5d7.(2H).6s 3H → 5d6.6s.(6D<9/2>).6p (9/2,1/2)*MedidaNIST
397.882 nm6Ir IIemission5d7.(2F).6s 3F → 5664*MedidaNIST
398.6377 nm5Ir IIemission5d6.6s2 5D → 5d7.(4F<3/2>).6p (3/2,1/2)*MedidaNIST
399.0389 nm6Ir IIemission5d6.6s2 3H → 6197*MedidaNIST
400.1961 nm12Ir IIemission5d7.(2D2).6s 3D → 5d7.(4P<5/2>).6p (5/2,1/2)*MedidaNIST
402.5321 nm4Ir IIemission5d7.(2F).6s 3F → 5d6.6s.(6D<5/2>).6p (5/2,1/2)*MedidaNIST
402.5399 nm29Ir IIemission5d7.(2D2).6s 3D → 5d7.(4F<7/2>).6p (7/2,1/2)*MedidaNIST
404.1381 nm45Ir IIemission5d7.(2H).6s 3H → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,1/2)*MedidaNIST
404.4911 nm7Ir IIemission5d7.(2F).6s 3F → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,3/2)*MedidaNIST
410.8315 nm48Ir IIemission5d7.(2F).6s 3F → 5d7.(4F<5/2>).6p (5/2,1/2)*MedidaNIST
411.7209 nm3Ir IIemission5d7.(2G).6s 3G → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,1/2)*MedidaNIST
412.8911 nm17Ir IIemission5d7.(2P).6s 3P → 5d7.(4P<1/2>).6p (1/2,1/2)*MedidaNIST
413.91 nm21Ir IIemission5d7.(2P).6s 3P → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,3/2)*MedidaNIST
439.0196 nm4Ir IIemission5d6.6s2 5D → 5d7.(4P<5/2>).6p (5/2,1/2)*MedidaNIST
443.3888 nmN/DIr IIemission5d7.(2F).6s 3F → 5d6.6s.(6D<7/2>).6p (7/2,1/2)*MedidaNIST
454.5672 nmN/DIr IIemission5d7.(2H).6s 3H → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,1/2)*MedidaNIST
461.1752 nmN/DIr IIemission5d7.(2F).6s 3F → 5d7.(4P<5/2>).6p (5/2,1/2)*MedidaNIST
467.5844 nm5Ir IIemission5d7.(2G).6s 3G → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,1/2)*MedidaNIST
479.5262 nmN/DIr IIemission5d6.6s2 5D → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,1/2)*MedidaNIST

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
122 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
115 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace triple)
107 pm

Radios de van der Waals

Batsanov
200 pm
Alvarez
241 pm
UFF
284 pm
MM3
236 pm

Radios atómicos y metálicos

Radio atómico (Rahm)
240 pm
Radio metálico (C12)
136 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
65
Pettifor
65
Glawe
62

Escalas de electronegatividad

Ghosh
0
Miedema
6
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
6

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
54 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
7 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
522 Ha·Bohr6

Parámetros de Miedema

Volumen molar de Miedema
8,52 cm3/mol
Densidad electrónica de Miedema
6

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 fusión2719,15 K
Punto de ebullición4701,15 K

Categorías de estados de oxidación

+5 extended
−2 extended
−1 extended
+7 extended
+6 extended
+4 main
−3 extended
+9 extended
+3 main
+8 extended
+2 extended
+1 extended

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (14)
nOrbitalσ
1s1,4881
2p4,4624
2s20,1102
3d13,514
3p21,9311
3s22,7942
4d37,2628
4f38,6552
4p35,086
4s34,152
Detalle de los radios cristalinos (3)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
3VI82estimated,
4VI76,5from r^3 vs V plots,
5VI71estimated, from metallic oxides,
Modos de desintegración de los isótopos (64)
IsótopoModoIntensidad
163p—
164p—
164A—
164B+—
165p—
165A—
166A93%
166p7%
167A43,5%
167p38,6%
Factores de dispersión de rayos X (515)
Energía (eV)f₁f₂
10—2,22753
10,1617—2,30683
10,3261—2,38895
10,4931—2,474
10,6628—2,56207
10,8353—2,65417
11,0106—2,75003
11,1886—2,84935
11,3696—2,94781
11,5535—3,0118

Datos adicionales

Sources

Sources of this element.

Iridium occurs uncombined in nature with platinum and other metals of this family in alluvial deposits. It is recovered as a by-product from the nickel mining industry.

Referencias (1)

Referencias

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

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)
Iridium

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
Iridium

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
Iridium

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
Iridium

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
Iridium

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

9 PubChem Elements
Iridium

The element property data was retrieved from publications.

Última actualización:

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