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Po 84

Polonium (Po)

metalloid
Periodo: 6 Grupo: 16 Bloque: p

Solid

Peso atómico estándar

[209]

Configuración electrónica

[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4

Punto de fusión

253,85 °C

Punto de ebullición

961,85 °C

Densidad

9320 kg/m³

Estados de oxidación

−2, +2, +4, +5, +6

Electronegatividad (Pauling)

2

Energía de ionización (1.ª)

8,41807 eV

Año de descubrimiento

1898

Radio atómico

190 pm

Detalles

Origen del nombre Named for Poland, native country of Marie Curie.
País de descubrimiento France
Descubridores Pierre and Marie Curie

Polonium is a very rare, highly radioactive chalcogen below tellurium in group 16. It occurs naturally only in minute amounts as part of uranium and thorium decay chains, chiefly through isotopes such as ²¹⁰Po. Its chemistry combines metallic character with chalcogen behavior, and its significance comes mainly from intense alpha radioactivity rather than from ordinary materials use.

Polonium-210 is a low-melting, fairly volatile metal, 50% of which is vaporized in air in 45 hours at 55°C. It is an alpha emitter with a half-life of 138.39 days. A milligram emits as many alpha particles as 5 g of radium.

The energy released by its decay is so large (140W/g) that a capsule containing about half a gram reaches a temperature above 500C. The capsule also presents a contact gamma-ray dose rate of 0.012 Gy/h. A few curies (1 curie = 3.7 x 1010Bq) of polonium exhibit a blue glow, caused by excitation of the surrounding gas.

Polonium is readily dissolved in dilute acids, but is only slightly soluble in alkali. Polonium salts of organic acids char rapidly; halide amines are reduced to the metal.

Polonium was discovered by Marie Sklodowska Curie, a Polish chemist, in 1898. She obtained polonium from pitchblende, a material that contains uranium, after noticing that unrefined pitchblende was more radioactive than the uranium that was separated from it. She reasoned that pitchblende must contain at least one other radioactive element. Curie needed to refine several tons of pitchblende in order to obtain tiny amounts of polonium and radium, another radioactive element discovered by Curie. One ton of uranium ore contains only about 100 micrograms (0.0001 grams) of polonium. Due to its scarcity, polonium is usually produced by bombarding bismuth-209 with neutrons in a nuclear reactor. This forms bismuth-210, which has a half-life of 5 days. Bismuth-210 decays into polonium-210 through beta decay. Milligram amounts of polonium-210 have been produced by this method.

Polonium-210 is a very strong emitter of alpha particles. A single gram of polonium-210 creates 140 Watts of heat energy and is being considered as a lightweight heat source for thermoelectric power for spacecraft. Polonium-210 has a half-life of 138.39 days.

Polonium's most stable isotope, polonium-209, has a half-life of 102 years. It decays into lead-205 through alpha decay. Polonium-209 is available from Oak Ridge National Laboratory at the cost of about $3200 per microcurie.

Named after Poland, native country of Madam Curie. Polonium, also called Radium F, was the first element discovered by Curie in 1898 while seeking the cause of radioactivity of pitchblend from Joachimsthal, Bohemia. The electroscope showed it separating with bismuth.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Electronegatividad (Pauling)
2 Comparar Electronegatividad (Pauling) de todos los elementos →
Electronegatividad (Allen)
2,19
Afinidad electrónica
1,9 eV
Energía de ionización (1.ª)
8,41807 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
19,300066 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
27,300094 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
36,000124 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
−2, +2, +4, +5, +6 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
6 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4

Termodinámicas

Calor de fusión
0,13473597 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
1,057159 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de sublimación
1,824118 eV
Calor de atomización
1,824118 eV

Nucleares

Protones
84 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
125 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
42 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
0 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Número másico (isótopo más estable)
209
Isótopo más estable
Po-209
Año de descubrimiento
1898

Abundancia

Abundancia (corteza terrestre)
2e-10 mg/kg Comparar Abundancia (corteza terrestre) de todos los elementos →
Abundancia (océano)
1,5 × 10−14 mg/L Comparar Abundancia (océano) de todos los elementos →

Estructura cristalina

Constante de red a
335 pm

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 8, 18, 32, 18, 6 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-08-6 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
3P2
InChI
InChI=1S/Po
Clave InChI
HZEBHPIOVYHPMT-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 84
Electrones 84
Carga Neutro
Configuración Po: 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴
Configuración electrónica
Medido
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴
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
10/10
6p
4/6 2↑
Total de electrones: 84 Desapareados: 2 ?

Modelo atómico

Protones 84
Neutrones 110
Electrones 84
Número másico 194
Estabilidad Radiactivo

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

No hay isótopos estables.

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
211 Radiactivo210,9866536 ± 0,0000014N/D516 ms
193 Radiactivo192,991026 ± 0,000037N/D399 ms
194 Radiactivo193,988186 ± 0,000014N/D392 ms
212 Radiactivo211,9888684 ± 0,0000013N/D294.4 ns
188 Radiactivo187,999416 ± 0,000021N/D270 us
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 228,9 °C por debajo del punto de fusión (253,85 °C)

Punto de fusión 253,85 °C
Punto de ebullición 961,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 228,9 °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
253,85 °C
Punto de ebullición Bibliografía
961,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,13473597 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
1,057159 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Calor de sublimación Bibliografía
1,824118 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
9320 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
9320 kg/m³

En condiciones estándar

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 84. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Po I 03704
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Po I 033
Po II +12
Po III +22
Po IV +32
Po V +42
Po VI +52
Po VII +62
Po VIII +72
Po IX +82
Po X +92
Niveles disponibles en el NIST →
84 Po 209

Polonium — Visualizador de orbitales atómicos

[Xe]6s24f145d106p4
Niveles de energía 2 8 18 32 18 6
Estados de oxidación -2, +2, +4, +5, +6
HOMO 6p n=6 · l=1 · m=-1
Polonium — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
84 Po 209

Polonium — Visualizador de estructuras cristalinas

Primitive Cubic · Pearson cP1
Idealizado
Pearson cP1
N.º de coord. 6
Empaquetamiento 52.000%
Polonium — Vista previa del visualizador de estructuras cristalinas
Three.js solo se carga cuando se solicita

Radios iónicos

CargaCoordinaciónEspínRadio
+46N/D94 pm
+48N/D108 pm
+66N/D67 pm

Compuestos

Po
208,982 u
Po
209,983 u
Po
218,009 u
Po
216,002 u
Po
214,999 u
Po
210,987 u
Po
208,982 u
Po
206,982 u
Po
199,982 u
Po
207,981 u
Po
203,980 u
Po
200,982 u
Po
202,981 u
Po
204,981 u
Po
205,980 u
Po
201,981 u
Po
198,984 u
Po
197,983 u
Po
196,986 u
Po
195,986 u
Po
194,988 u
Po
193,988 u
Po
192,991 u
Po
191,991 u
Po
190,995 u
Po
189,995 u
Po
217,006 u

Isótopos (5)

Twenty five isotopes of polonium are known, with atomic masses ranging from 194 to 218. Polonium-210 is the most readily available. Isotopes of mass 209 (half-life 103 years) and mass 208 (half-life 2.9 years) can be prepared by alpha, proton, or deuteron bombardment of lead or bismuth in a cyclotron, but these are expensive to produce.

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
211 Radiactivo210,9866536 ± 0,0000014N/D516 ms
α =100%
193 Radiactivo192,991026 ± 0,000037N/D399 ms
α ≈100%β+ ?
194 Radiactivo193,988186 ± 0,000014N/D392 ms
α ≈100%β+ ?
212 Radiactivo211,9888684 ± 0,0000013N/D294.4 ns
α =100%
188 Radiactivo187,999416 ± 0,000021N/D270 us
α ≈100%β+ ?
211 Radiactivo
Masa atómica (u) 210,9866536 ± 0,0000014
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 516 ms
Modo de desintegración
α =100%
193 Radiactivo
Masa atómica (u) 192,991026 ± 0,000037
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 399 ms
Modo de desintegración
α ≈100%β+ ?
194 Radiactivo
Masa atómica (u) 193,988186 ± 0,000014
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 392 ms
Modo de desintegración
α ≈100%β+ ?
212 Radiactivo
Masa atómica (u) 211,9888684 ± 0,0000013
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 294.4 ns
Modo de desintegración
α =100%
188 Radiactivo
Masa atómica (u) 187,999416 ± 0,000021
Abundancia natural N/D
Periodo de semidesintegración 270 us
Modo de desintegración
α ≈100%β+ ?

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
145 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
135 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace triple)
129 pm

Radios de van der Waals

Truhlar
197 pm
UFF
470,9 pm
MM3
259 pm

Radios atómicos y metálicos

Radio atómico (Rahm)
250 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
103
Pettifor
91
Glawe
93

Escalas de electronegatividad

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
4

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
44 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
4 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
424 Ha·Bohr6

Transiciones de fase y alótropos

Punto de fusión527,15 K
Punto de ebullición1235,15 K

Categorías de estados de oxidación

+2 main
+4 main
+5 extended
−2 main
+6 extended

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (15)
nOrbitalσ
1s1,6232
2p4,5428
2s22,0782
3d13,428
3p23,2851
3s24,3813
4d36,3328
4f37,8416
4p36,3328
4s35,4784
Detalle de los radios cristalinos (3)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
4VI108from r^3 vs V plots,
4VIII122from r^3 vs V plots,
6VI81Ahrens (1952) ionic radius,
Modos de desintegración de los isótopos (71)
IsótopoModoIntensidad
186A100%
186p—
187A100%
187B+—
188A100%
188B+—
189A100%
189B+—
190A100%
190B+—
Factores de dispersión de rayos X (516)
Energía (eV)f₁f₂
10—4,92763
10,1617—4,95784
10,3261—4,98823
10,4931—5,01881
10,6628—5,04957
10,8353—5,10634
11,0106—5,17368
11,1886—5,24191
11,3696—5,31104
11,5535—5,38108

Datos adicionales

Sources

Sources of this element.

Polonium is a very rare natural element. Uranium ores contain only about 100 micrograms of the element per ton. Its abundance is only about 0.2% of that of radium.

In 1934, scientists discovered that when they bombarded natural bismuth (209Bi) with neutrons, 210Bi, the parent of polonium, was obtained. Milligram amounts of polonium may now be prepared this way, by using the high neutron fluxes of nuclear reactors.

Referencias (1)

Referencias

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

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)
Polonium

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
Polonium

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
Polonium

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
Polonium

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
Polonium

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

9 PubChem Elements
Polonium

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