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Au 79

Gold (Au)

transition-metal
Periodo: 6 Grupo: 11 Bloque: d

Solid

Peso atómico estándar

196,966569 u

Configuración electrónica

[Xe] 6s1 4f14 5d10

Punto de fusión

1064,18 °C

Punto de ebullición

2855,85 °C

Densidad

1,9282e+4 kg/m³

Estados de oxidación

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +5

Electronegatividad (Pauling)

2,54

Energía de ionización (1.ª)

9,225554 eV

Año de descubrimiento

N/D

Radio atómico

135 pm

Detalles

Origen del nombre Anglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn).
Descubridores Known to the ancients.

Gold is a dense, soft transition metal with exceptional resistance to oxidation and corrosion. It is usually found native or alloyed with silver and other precious metals, rather than as common simple ores. Its chemistry is dominated by relativistic effects, which help give the metal its yellow color and influence stable oxidation states. Gold combines high electrical conductivity, malleability, chemical nobility, and cultural value in a way unmatched by most elements.

It is estimated that all the gold in the world, so far refined, could be placed in a single cube 60 ft. on a side. Of all the elements, gold in its pure state is undoubtedly the most beautiful. It is metallic, having a yellow color when in a mass, but when finely divided it may be black, ruby, or purple. The Purple of Cassius is a delicate test for auric gold. It is the most malleable and ductile metal; 1 oz. of gold can be beaten out to 300 ft2. It is a soft metal and is usually alloyed to give it more strength. It is a good conductor of heat and electricity, and is unaffected by air and most reagents.

The name derives from the Sanskrit jval for "shine", the Teutonic word gulth for "shining metal", and the Anglo-Saxon gold of unknown origin. The symbol Au derives from the Latin aurum, for Aurora, the goddess of dawn. Gold was known and highly valued in prehistoric times.

An attractive and highly valued metal, gold has been known for at least 5500 years. Gold is sometimes found free in nature but it is usually found in conjunction with silver, quartz (SiO2), calcite (CaCO3), lead, tellurium, zinc or copper. There is roughly 1 milligram of gold dissolved in every ton of seawater, although extracting it currently costs more than the gold is worth. It has been estimated that all of the gold that has currently been refined could be placed in a cube measuring 20 meters on a side.

Known and highly valued from earliest times, gold is found in nature as the free metal and in tellurides; it is very widely distributed and is almost always associated with quartz or pyrite.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Electronegatividad (Pauling)
2,54 Comparar Electronegatividad (Pauling) de todos los elementos →
Electronegatividad (Allen)
1,92
Afinidad electrónica
2,3086 eV
Energía de ionización (1.ª)
9,225554 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
20,20307 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
30,000103 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
45,000155 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
60,000207 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +5 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
11 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Xe] 6s1 4f14 5d10

Termodinámicas

Calor de fusión
0,13007203 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
3,358035 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de sublimación
3,814064 eV
Calor de atomización
3,814064 eV
Entalpía de atomización
3,816137 eV

Abundancia

Abundancia (corteza terrestre)
0,004 mg/kg Comparar Abundancia (corteza terrestre) de todos los elementos →
Abundancia (océano)
4 × 10−6 mg/L Comparar Abundancia (océano) de todos los elementos →

Estructura cristalina

Constante de red a
408 pm

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 8, 18, 32, 18, 1 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-57-5 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
2S1/2
InChI
InChI=1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 79
Electrones 79
Carga Neutro
Configuración Au: 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹
Configuración electrónica
Medido
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹
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
1/2 1↑
4f
14/14
5d
10/10
Total de electrones: 79 Desapareados: 1 ?

Modelo atómico

Protones 79
Neutrones 118
Electrones 79
Número másico 197
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

0 / 0 (0 0 con intensidad)
Medido
Emisión Visible: 380–750 nm

Distribución isotópica

Elemento monoisotópico
Único isótopo presente en la naturaleza: 197 — 100,0000%
197100,0000%Número másicoAbundancia natural (%)
Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
197 Estable196,96656879 ± 0,00000071100,0000%Estable
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 1039,2 °C por debajo del punto de fusión (1064,18 °C)

Punto de fusión 1064,18 °C
Punto de ebullición 2855,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 1039,2 °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
1064,18 °C
Punto de ebullición Bibliografía
2855,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,13007203 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
3,358035 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Calor de sublimación Bibliografía
3,814064 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
1,9282e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
1,9282e+4 kg/m³

En condiciones estándar

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 79. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Au I 01912090
Au II +1111010
Au III +215000
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Au I 075
Au II +148
Au III +22
Au IV +32
Au V +42
Au VI +52
Au VII +62
Au VIII +72
Au IX +82
Au X +92
Niveles disponibles en el NIST →
79 Au 196.966569

Gold — Visualizador de orbitales atómicos

[Xe]6s14f145d10
Niveles de energía 2 8 18 32 18 1
Estados de oxidación -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +5
HOMO 6s n=6 · l=0 · m=0
Gold — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
79 Au 196.966569

Gold — Visualizador de estructuras cristalinas

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

Radios iónicos

CargaCoordinaciónEspínRadio
+16N/D137 pm
+34N/D68 pm
+36N/D85 pm
+56N/D56.99999999999999 pm

Compuestos

Au
196,967 u
Au
197,968 u
Au+3
196,967 u
Au+
196,967 u
Au
198,969 u
Au
194,965 u
Au
200,972 u
Au
196,967 u
Au
192,964 u
Au
193,965 u
Au
199,971 u
Au
195,967 u

Isótopos (1)

The most common gold compounds are auric chloride and chlorauric acid, the latter being used in photography for toning the silver image. Gold has 18 isotopes; 198Au, with a half-life of 2.7 days, is used for treating cancer and other diseases. Disodium aurothiomalate is administered intramuscularly as a treatment for arthritis. A mixture of one part nitric acid with three of hydrochloric acid is called aqua regia (because it dissolved gold, the King of Metals). Gold is available commercially with a purity of 99.999+%. For many years the temperature assigned to the freezing point of gold has been 1063.0C; this has served as a calibration point for the International Temperature Scales (ITS-27 and ITS-48) and the International Practical Temperature Scale (IPTS-48). In 1968, a new International Practical Temperature Scale (IPTS-68) was adopted, which demands that the freezing point of gold be changed to 1064.43C. The specific gravity of gold has been found to vary considerably depending on temperature, how the metal is precipitated, and cold-worked.

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
197 Estable196,96656879 ± 0,00000071100,0000%Estable
stable
197 Estable
Masa atómica (u) 196,96656879 ± 0,00000071
Abundancia natural 100,0000%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
124 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
121 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace triple)
123 pm

Radios de van der Waals

Batsanov
210 pm
Alvarez
232 pm
UFF
329,3 pm
MM3
243 pm

Radios atómicos y metálicos

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

Escalas de numeración

Mendeleev
73
Pettifor
70
Glawe
66

Escalas de electronegatividad

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

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
36 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
3 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
427 Ha·Bohr6

Parámetros de Miedema

Volumen molar de Miedema
10,2 cm3/mol
Densidad electrónica de Miedema
4

Riesgo de suministro y economía

Concentración de la producción
13
Riesgo relativo de suministro
6
Distribución de las reservas
15
Estabilidad política (principal productor)
24
Estabilidad política (país con mayores reservas)
75

Transiciones de fase y alótropos

Punto de fusión1337,33 K
Punto de ebullición3109,15 K

Categorías de estados de oxidación

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

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (14)
nOrbitalσ
1s1,5239
2p4,4868
2s20,6302
3d13,4917
3p22,297
3s23,2372
4d37,472
4f38,3504
4p35,4532
4s34,5868
Detalle de los radios cristalinos (4)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
1VI151Ahrens (1952) ionic radius,
3IVSQ82
3VI99Ahrens (1952) ionic radius,
5VI71
Modos de desintegración de los isótopos (71)
IsótopoModoIntensidad
168p—
169p—
169A—
169B+—
170p89%
170A11%
171p100%
171A—
172A100%
172p—
Factores de dispersión de rayos X (506)
Energía (eV)f₁f₂
10—1,73645
10,1617—1,81425
10,3261—1,89553
10,4931—1,98045
10,6628—2,06919
10,8353—2,16029
11,0106—2,25522
11,1886—2,35433
11,3696—2,45698
11,5535—2,56237

Datos adicionales

Sources

Sources of this element.

It occurs in veins and alluvial deposits, and is often separated from rocks and other minerals by mining and panning operations. About two thirds of the world's gold output comes from South Africa, and about two thirds of the total U.S. production comes from South Dakota and Nevada. The metal is recovered from its ores by cyaniding, amalgamating, and smelting processes. Refining is also frequently done by electrolysis. Gold occurs in sea water to the extent of 0.1 to 2 mg/ton, depending on the location where the sample is taken. As yet, no method has been found for recovering gold from sea water profitably.

Referencias (1)

Referencias

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

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)
Gold

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
Gold

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
Gold

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
Gold

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
Gold

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

9 PubChem Elements
Gold

The element property data was retrieved from publications.

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