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Ni 28

Nickel (Ni)

transition-metal
Période: 4 Groupe: 10 Bloc: d

Solid

Masse atomique relative standard

58,6934 u

Configuration électronique

[Ar] 4s2 3d8

Point de fusion

1454,85 °C

Point d’ébullition

2912,85 °C

Masse volumique

8912 kg/m³

États d’oxydation

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4

Électronégativité (Pauling)

1,91

Énergie d’ionisation (1re)

7,639878 eV

Année de découverte

1751

Rayon atomique

135 pm

Détails

Origine du nom German: kupfernickel (false copper).
Pays de découverte Sweden
Découvreurs Axel Cronstedt

Nickel is a silvery transition metal of group 10, valued for corrosion resistance, strength at high temperature, and its ability to form useful alloys. It is ferromagnetic near room temperature and commonly occurs in the +2 oxidation state, although several other states are known in coordination chemistry. Natural nickel is mostly found in sulfide and laterite ores, and it is a key metal for stainless steels, superalloys, plating, catalysts, and rechargeable batteries.

Nickel is silvery white and takes on a high polish. It is hard, malleable, ductile, somewhat ferromagnetic, and a fair conductor of heat and electricity. It belongs to the iron-cobalt group of metals and is chiefly valuable for the alloys it forms.

The name derives from the German Nickel for "deceptive little spirit" because miners called mineral niccolite (NiAs) by the name Kupfernickel (false copper) because it resembled copper ores in appearance, but no copper was found in the ore. It was discovered by the Swedish metallurgist Axel-Frederik Cronstedt in 1751.

Nickel was discovered by the Swedish chemist Axel Fredrik Cronstedt in the mineral niccolite (NiAs) in 1751. Today, most nickel is obtained from the mineral pentlandite (NiS·2FeS). Most of the world's supply of nickel is mined in the Sudbury region of Ontario, Canada. It is believed that this large deposit of nickel ore is a result of an ancient meteor impact.

From the German word Nickel (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper. Cronstedt discovered nickel in 1751 in kupfernickel (niccolite).

Images

Propriétés

Propriétés chimiques

Électronégativité (Pauling)
1,91 Comparer : Électronégativité (Pauling) de tous les éléments →
Électronégativité (Allen)
1,88
Affinité électronique
1,156 eV
Énergie d’ionisation (1re)
7,639878 eV Comparer : Énergie d’ionisation (1re) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (2e)
18,168901 eV Comparer : Énergie d’ionisation (2e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (3e)
35,187121 eV Comparer : Énergie d’ionisation (3e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (4e)
54,920189 eV Comparer : Énergie d’ionisation (4e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (5e)
76,060262 eV Comparer : Énergie d’ionisation (5e) de tous les éléments →
États d’oxydation
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 Comparer : États d’oxydation de tous les éléments →
Électrons de valence
10 Comparer : Électrons de valence de tous les éléments →
Configuration électronique
[Ar] 4s2 3d8

Propriétés thermodynamiques

Enthalpie de fusion
0,18116806 eV Comparer : Enthalpie de fusion de tous les éléments →
Enthalpie de vaporisation
3,838939 eV Comparer : Enthalpie de vaporisation de tous les éléments →
Enthalpie de sublimation
4,457688 eV
Enthalpie d’atomisation
4,457688 eV
Enthalpie d’atomisation
4,457688 eV

Propriétés nucléaires

Protons
28 Comparer : Protons de tous les éléments →
Neutrons
32 Comparer : Neutrons de tous les éléments →
Isotopes connus
35 Comparer : Isotopes connus de tous les éléments →
Isotopes stables
4 Comparer : Isotopes stables de tous les éléments →
Isotope le plus stable
Ni-60
Année de découverte
1751

Abondance

Abondance (croûte terrestre)
84 mg/kg Comparer : Abondance (croûte terrestre) de tous les éléments →
Abondance (océan)
5,6 × 10−4 mg/L Comparer : Abondance (océan) de tous les éléments →

Structure cristalline

Paramètre de maille a
352 pm

Structure électronique

Électrons par couche
2, 8, 16, 2 Comparer : Électrons par couche de tous les éléments →

Identifiants

Numéro CAS
7440-02-0 Comparer : Numéro CAS de tous les éléments →
Symbole de terme
3F4
InChI
InChI=1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N

Configuration électronique Mesuré

Charge ionique
Protons 28
Électrons 28
Charge Neutre
Configuration Ni: 3d⁸ 4s²
Configuration électronique
Mesuré
[Ar] 3d⁸ 4s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁸ 4s²
Diagramme d’orbitales
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
8/10 2↑
Nombre total d’électrons: 28 Non appariés: 2 ?

Modèle atomique

Protons 28
Neutrons 32
Électrons 28
Nombre de masse 60
Stabilité Stable

Les isotopes diffèrent par leur nombre de neutrons, leur masse et leur stabilité — pas par la configuration électronique de l’atome neutre.

Modèle atomique schématique, non à l’échelle.

Empreinte atomique

Spectre d’émission / d’absorption

25 / 50 (50 50 avec intensité)
Mesuré
Émission Visible : 380–750 nm

Distribution isotopique

6026,2230%623,6346%611,1399%640,9255%Nombre de masseAbondance naturelle (%)
Nombre de masseMasse atomique (u)Abondance naturelleDemi-vie
60 Stable59,93078588 ± 0,0000005226,2230%Stable
61 Stable60,93105557 ± 0,000000521,1399%Stable
62 Stable61,92834537 ± 0,000000553,6346%Stable
64 Stable63,92796682 ± 0,000000580,9255%Stable
Mesuré

Phase / État

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

Explication: 1429,8 °C en dessous du point de fusion (1454,85 °C)

Point de fusion 1454,85 °C
Point d’ébullition 2912,85 °C
Écart en dessous du point de fusion 1429,8 °C
0 K Température actuelle: 25 °C 6000 K
Échelle des phases

Schématique, non à l’échelle

Solide
Liquide
Gaz
Fusion
Ébullition
25°C
Solide
Liquide
Gaz
Actuel

Points de transition de phase

Point de fusion Littérature scientifique
1454,85 °C
Point d’ébullition Littérature scientifique
2912,85 °C
Phase actuelle Calculé
Solide

Énergies de transition

Enthalpie de fusion Littérature scientifique
0,18116806 eV

Énergie nécessaire pour faire fondre 1 mol au point de fusion

Enthalpie de vaporisation Littérature scientifique
3,838939 eV

Énergie nécessaire pour vaporiser 1 mol au point d’ébullition

Enthalpie de sublimation Littérature scientifique
4,457688 eV

Énergie nécessaire pour sublimer 1 mol au point de sublimation

Masse volumique

Masse volumique de référence Littérature scientifique
8912 kg/m³

Dans les conditions standard

Masse volumique actuelle Calculé
8912 kg/m³

Dans les conditions standard

Spectres atomiques

Affichage de 10 sur 28. Tri par charge ionique croissante.

Raies répertoriées ?

IonChargeNombre total de raiesProbabilités de transitionDésignations des niveaux
Ni I 0576522522
Ni II +1249208208
Ni III +21285050
Ni IV +3216169169
Ni V +4158215661582
Ni VII +6242424
Ni IX +8382038
Ni X +941041
Raies répertoriées par le NIST →

Niveaux répertoriés ?

IonChargeNiveaux
Ni I 0288
Ni II +1719
Ni III +2345
Ni IV +3236
Ni V +4324
Ni VI +5273
Ni VII +645
Ni VIII +744
Ni IX +831
Ni X +934
Niveaux répertoriés par le NIST →
28 Ni 58.6934

Nickel — Visualiseur d’orbitales atomiques

[Ar]4s23d8
Niveaux d’énergie 2 8 16 2
États d’oxydation -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 3d n=3 · l=2 · m=-2
Nickel — Aperçu du visualiseur d’orbitales atomiques
Three.js se charge uniquement à la demande
28 Ni 58.6934

Nickel — Visualiseur de structure cristalline

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Expérimental
Pearson cF4
N° de coord. 12
Compacité 74.000%
Nickel — Aperçu du visualiseur de structure cristalline
Three.js se charge uniquement à la demande

Rayons ioniques

ChargeCoordinenceSpinRayon
+24N/D55.00000000000001 pm
+24N/D49 pm
+25N/D63 pm
+26N/D69 pm
+36low56.00000000000001 pm
+36high60 pm
+46low48 pm

Composés

Ni
58,693 u
Ni+2
58,693 u
Ni
62,930 u
Ni+3
58,693 u
Ni
61,928 u
Ni
58,934 u
Ni
56,940 u
Ni
55,942 u
Ni
59,931 u
Ni
64,930 u
Ni
60,931 u
Ni
65,929 u
Ni
57,935 u
Ni+2
59,931 u
Ni
52,968 u
Ni
63,928 u

Isotopes (4)

The sulfate and the oxides are important compounds. Natural nickel is a mixture of five stable isotopes; nine other unstable isotopes are known.

Nombre de masseMasse atomique (u)Abondance naturelleDemi-vieMode de désintégration
60 Stable59,93078588 ± 0,0000005226,2230% ± 0,0150%Stable
stable
61 Stable60,93105557 ± 0,000000521,1399% ± 0,0013%Stable
stable
62 Stable61,92834537 ± 0,000000553,6346% ± 0,0040%Stable
stable
64 Stable63,92796682 ± 0,000000580,9255% ± 0,0019%Stable
stable
60 Stable
Masse atomique (u) 59,93078588 ± 0,00000052
Abondance naturelle 26,2230% ± 0,0150%
Demi-vie Stable
Mode de désintégration
stable
61 Stable
Masse atomique (u) 60,93105557 ± 0,00000052
Abondance naturelle 1,1399% ± 0,0013%
Demi-vie Stable
Mode de désintégration
stable
62 Stable
Masse atomique (u) 61,92834537 ± 0,00000055
Abondance naturelle 3,6346% ± 0,0040%
Demi-vie Stable
Mode de désintégration
stable
64 Stable
Masse atomique (u) 63,92796682 ± 0,00000058
Abondance naturelle 0,9255% ± 0,0019%
Demi-vie Stable
Mode de désintégration
stable

Raies spectrales

Affichage de 50 sur 433. Seules les raies spectrales dont l’intensité a été mesurée sont affichées par défaut.

Longueur d’onde (nm)IntensitéDegré d’ionisationTypeTransitionPrécisionSource
385.82968 nm1200Ni Iemission3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p 3F*MesuréeNIST
380.71402 nm700Ni Iemission3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p *MesuréeNIST
547.6904 nm180Ni Iemission3d10 1S → 3d9.(2D).4p 1P*MesuréeNIST
383.16908 nm110Ni Iemission3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p 3P*MesuréeNIST
397.35547 nm110Ni Iemission3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p 3P*MesuréeNIST
440.1541 nm110Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5D* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
471.4417 nm110Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
503.5362 nm100Ni Iemission3d9.(2D).4p 3F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2]MesuréeNIST
508.0533 nm100Ni Iemission3d9.(2D).4p 3F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2]MesuréeNIST
464.8652 nm75Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
460.4987 nm65Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
508.111 nm65Ni Iemission3d9.(2D).4p 1F* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2]MesuréeNIST
447.0477 nm55Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5D* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
501.7576 nm50Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
478.6535 nm45Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
485.5411 nm45Ni Iemission3d9.(2D).4p 3P* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2]MesuréeNIST
498.0173 nm45Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2]MesuréeNIST
490.4412 nm40Ni Iemission3d9.(2D).4p 3P* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2]MesuréeNIST
475.6515 nm30Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
712.2197 nm26Ni Iemission3d9.(2D).4p 3P* → 3d9.(2D<5/2>).5s 2[5/2]MesuréeNIST
468.6213 nm23Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
513.7074 nm23Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 1P*MesuréeNIST
570.9545 nm23Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 1F*MesuréeNIST
742.2275 nm23Ni Iemission3d9.(2D).4p 3F* → 3d9.(2D<5/2>).5s 2[5/2]MesuréeNIST
471.5762 nm22Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
480.6993 nm22Ni Iemission3d9.(2D).4p * → 3d8.4s.(4F).5s 3FMesuréeNIST
491.8364 nm22Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d8.4s.(4F).5s 3FMesuréeNIST
676.7772 nm22Ni Iemission3d10 1S → 3d9.(2D).4p 3P*MesuréeNIST
511.5392 nm21Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d8.4s.(4F).5s 3FMesuréeNIST
483.1176 nm19Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
446.2455 nm18Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5D* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
460.0359 nm18Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
460.6221 nm18Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2]MesuréeNIST
501.2443 nm18Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMesuréeNIST
493.5831 nm16Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d8.4s.(4F).5s 3FMesuréeNIST
504.8847 nm16Ni Iemission3d9.(2D).4p 1F* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2]MesuréeNIST
575.4656 nm16Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 1P*MesuréeNIST
664.363 nm16Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 3P*MesuréeNIST
739.3676 nm16Ni Iemission3d8.(3F).4s2 3F → 3d8.(1D).4s2 1DMesuréeNIST
517.656 nm13Ni Iemission3d9.(2D).4p 1D* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2]MesuréeNIST
559.2262 nm13Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3D*MesuréeNIST
625.6355 nm13Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 3P*MesuréeNIST
568.2199 nm12Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2]MesuréeNIST
571.1888 nm10Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F*MesuréeNIST
589.2872 nm10Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 1P*MesuréeNIST
610.8116 nm10Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 3D*MesuréeNIST
617.6811 nm10Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2]MesuréeNIST
631.4659 nm10Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 1D*MesuréeNIST
691.4559 nm10Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 3P*MesuréeNIST
558.7858 nm9Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3D*MesuréeNIST

Propriétés étendues

Rayons covalents (données étendues)

Rayon covalent (Pyykkö)
110 pm
Rayon covalent (Pyykkö, liaison double)
101 pm
Rayon covalent (Pyykkö, liaison triple)
101 pm
Rayon covalent (Bragg)
135 pm

Rayons de van der Waals

Batsanov
200 pm
Alvarez
240 pm
UFF
283,4 pm
MM3
222 pm

Rayons atomiques et métalliques

Rayon atomique (Rahm)
229 pm
Rayon métallique (C12)
124 pm

Échelles de numérotation

Mendeleev
67
Pettifor
67
Glawe
69

Échelles d’électronégativité

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

Polarisabilité et dispersion

Polarisabilité dipolaire
49 a.u.
Polarisabilité dipolaire (incertitude)
3 a.u.
C₆
373 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
393 Ha·Bohr6

Affinité chimique

Affinité protonique
737 kJ/mol
Basicité en phase gazeuse
714,1 kJ/mol

Paramètres de Miedema

Volume molaire de Miedema
6,6 cm3/mol
Densité électronique de Miedema
5

Risque d’approvisionnement et économie

Concentration de la production
17
Risque relatif d’approvisionnement
6
Répartition des réserves
36
Stabilité politique (principal producteur)
18
Stabilité politique (principal détenteur de réserves)
75

Transitions de phase et allotropes

Point de fusion1728,15 K
Point d’ébullition3186,15 K

Catégories d’états d’oxydation

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

Données de référence avancées

Constantes d’écran (7)
nOrbitaleσ
1s0,6474
2p3,9048
2s7,7874
3d15,4705
3p13,915
3s13,039
4s22,2892
Détail des rayons cristallins (7)
ChargeCNSpinrcrystal (pm)Origine
2IV69
2IVSQ63
2V77estimated,
2VI83from r^3 vs V plots,
3VILS70from r^3 vs V plots,
3VIHS74estimated,
4VILS62from r^3 vs V plots,
Modes de désintégration des isotopes (54)
IsotopeModeIntensité
482p70%
48B+30%
48B+p—
49B+100%
49B+p83,4%
50B+100%
50B+p73%
502p14%
51B+100%
51B+p87,2%
Facteurs de diffusion des rayons X (504)
Énergie (eV)f₁f₂
10—1,37727
10,1617—1,38064
10,3261—1,38401
10,4931—1,3874
10,6628—1,39079
10,8353—1,39419
11,0106—1,39982
11,1886—1,44104
11,3696—1,48347
11,5535—1,52716

Données complémentaires

Sources

Sources of this element.

Nickel is found as a constituent in most meteorites and often serves as one of the criteria for distinguishing a meteorite from other minerals. Iron meteorites, or siderites, may contain iron alloyed with from 5 percent to nearly 20 percent nickel. Nickel is obtained commercially from pentlandite and pyrrhotite of the Sudbury region of Ontario, a district that produces about 30 percent of the world's supply of nickel.

Other deposits are found in New Caledonia, Australia, Cuba, Indonesia, and elsewhere.

Références (1)

Références

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

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)
Nickel

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.

Note sur la licence: 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
Nickel

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/

Note sur la licence: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Nickel

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
Nickel

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
Nickel

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

9 PubChem Elements
Nickel

The element property data was retrieved from publications.

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