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Kr 36

Krypton (Kr)

noble-gas
Période: 4 Groupe: 18 Bloc: p

Gas

Masse atomique relative standard

83,798 u

Configuration électronique

[Ar] 4s2 3d10 4p6

Point de fusion

-157,36 °C

Point d’ébullition

-153,42 °C

Masse volumique

3,733 kg/m³

États d’oxydation

0, +1, +2

Électronégativité (Pauling)

3

Énergie d’ionisation (1re)

13,999605 eV

Année de découverte

1898

Rayon atomique

N/D

Détails

Origine du nom Greek: kryptos (hidden).
Pays de découverte Great Britain
Découvreurs Sir William Ramsey, M.W. Travers

Krypton is a heavy noble gas in group 18. It is chemically very inert under ordinary conditions, monatomic, colorless, and present in air only as a minor trace constituent. Its closed electron shell makes compound formation difficult, but not impossible under strongly oxidizing or low-temperature laboratory conditions. Technologically, krypton is valued mainly for specialized lighting, gas lasers, insulating gas mixtures, and isotope applications rather than bulk chemical reactivity.

Krypton is a "noble" gas. It is characterized by its brilliant green and orange spectral lines.

The name derives from the Greek kryptos for "concealed" or "hidden". It was discovered in liquefied atmospheric air by the Scottish chemist William Ramsay and the English chemist Morris William Travers in 1898. A wavelength in the atomic spectrum of 86Kr is a fundamental standard of length.

Krypton was discovered on May 30, 1898 by Sir William Ramsay, a Scottish chemist, and Morris M. Travers, an English chemist, while studying liquefied air. Small amounts of liquid krypton remained behind after the more volatile components of liquid air had boiled away. The earth's atmosphere is about 0.0001% krypton.

From the Greek word kryptos, hidden. Discovered in 1898 by Ramsay and Travers in the residue left after liquid air had nearly boiled away. In 1960 it was internationally agreed that the fundamental unit of length, the meter, should be defined in terms of the orange-red spectral line of 86Kr. This replaced the standard meter of Paris, which was defined in terms of a bar made of a platinum-iridium alloy. In October 1983, the meter, which originally was defined as being one ten millionth of a quadrant of the earth's polar circumference, was again redefined by the International Bureau of Weights and Measures as being the length of a path traveled by light in a vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second.

Images

Propriétés

Propriétés physiques

Rayon covalent
116 pm Comparer : Rayon covalent de tous les éléments →
Rayon de van der Waals
202 pm Comparer : Rayon de van der Waals de tous les éléments →
Masse volumique
3,733 kg/m³ Comparer : Masse volumique de tous les éléments →
Volume molaire
0,0322 L/mol
Phase aux CNTP
Gaz Comparer : Phase aux CNTP de tous les éléments →
Point de fusion
-157,36 °C Comparer : Point de fusion de tous les éléments →
Point d’ébullition
-153,42 °C Comparer : Point d’ébullition de tous les éléments →
Conductivité thermique
0,009 W/(m·K) Comparer : Conductivité thermique de tous les éléments →
Capacité thermique massique
0,248 J/(g·K) Comparer : Capacité thermique massique de tous les éléments →
Capacité thermique molaire
20,786 J/(mol·K) Comparer : Capacité thermique molaire de tous les éléments →
Structure cristalline
Cubique à faces centrées Comparer : Structure cristalline de tous les éléments →

Propriétés chimiques

Électronégativité (Pauling)
3 Comparer : Électronégativité (Pauling) de tous les éléments →
Électronégativité (Allen)
2,966
Affinité électronique
-1 eV (valeur négative — l'atome ne devrait pas lier d'électron supplémentaire)
Énergie d’ionisation (1re)
13,999605 eV Comparer : Énergie d’ionisation (1re) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (2e)
24,359924 eV Comparer : Énergie d’ionisation (2e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (3e)
35,838123 eV Comparer : Énergie d’ionisation (3e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (4e)
50,850175 eV Comparer : Énergie d’ionisation (4e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (5e)
64,690223 eV Comparer : Énergie d’ionisation (5e) de tous les éléments →
États d’oxydation
0, +1, +2 Comparer : États d’oxydation de tous les éléments →
Électrons de valence
8 Comparer : Électrons de valence de tous les éléments →
Configuration électronique
[Ar] 4s2 3d10 4p6

Propriétés thermodynamiques

Point triple (température)
-157,36 °C
Point triple (pression)
7,32e+4 Pa
Point critique (température)
-63,67 °C
Point critique (pression)
5,525e+6 Pa
Enthalpie de fusion
0,01699746 eV Comparer : Enthalpie de fusion de tous les éléments →
Enthalpie de vaporisation
0,09327875 eV Comparer : Enthalpie de vaporisation de tous les éléments →
Enthalpie d’atomisation
0 eV

Propriétés nucléaires

Protons
36 Comparer : Protons de tous les éléments →
Neutrons
48 Comparer : Neutrons de tous les éléments →
Isotopes connus
35 Comparer : Isotopes connus de tous les éléments →
Isotopes stables
5 Comparer : Isotopes stables de tous les éléments →
Isotope le plus stable
Kr-84
Année de découverte
1898

Abondance

Abondance (croûte terrestre)
1e-4 mg/kg Comparer : Abondance (croûte terrestre) de tous les éléments →
Abondance (océan)
2,1 × 10−4 mg/L Comparer : Abondance (océan) de tous les éléments →

Structure cristalline

Paramètre de maille a
572 pm

Structure électronique

Électrons par couche
2, 8, 18, 8 Comparer : Électrons par couche de tous les éléments →

Identifiants

Numéro CAS
7439-90-9 Comparer : Numéro CAS de tous les éléments →
Symbole de terme
1S0
InChI
InChI=1S/Kr
Clé InChI
DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N

Configuration électronique Mesuré

Charge ionique
Protons 36
Électrons 36
Charge Neutre
Configuration Kr: 3d¹⁰ 4s² 4p⁶
Configuration électronique
Mesuré
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶
Diagramme d’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
Nombre total d’électrons: 36 Non appariés: 0

Modèle atomique

Protons 36
Neutrons 48
Électrons 36
Nombre de masse 84
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 / 38 (0 0 avec intensité)
Mesuré
Émission Visible : 380–750 nm

Distribution isotopique

8456,9870%8617,2790%8211,5930%8311,5000%802,2860%Nombre de masseAbondance naturelle (%)
Nombre de masseMasse atomique (u)Abondance naturelleDemi-vie
80 Stable79,91637808 ± 0,000000752,2860%Stable
82 Stable81,91348273 ± 0,0000009411,5930%Stable
83 Stable82,91412716 ± 0,0000003211,5000%Stable
84 Stable83,9114977282 ± 0,000000004456,9870%Stable
86 Stable85,9106106269 ± 0,000000004117,2790%Stable
Mesuré

Phase / État

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

Explication: 178,4 °C au-dessus du point d’ébullition (-153,42 °C)

Point de fusion -157,36 °C
Point d’ébullition -153,42 °C
Écart au-dessus du point d’ébullition 178,4 °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
-157,36 °C
Point d’ébullition Littérature scientifique
-153,42 °C
Phase actuelle Calculé
Gaz

Énergies de transition

Enthalpie de fusion Littérature scientifique
0,01699746 eV

Énergie nécessaire pour faire fondre 1 mol au point de fusion

Enthalpie de vaporisation Littérature scientifique
0,09327875 eV

Énergie nécessaire pour vaporiser 1 mol au point d’ébullition

Masse volumique

Masse volumique de référence Littérature scientifique
3,733 kg/m³

Dans les conditions standard

Masse volumique actuelle Estimé
3,425163 kg/m³

Estimée par la loi des gaz parfaits à la température actuelle

Données avancées

Point triple Littérature scientifique
-157,36 °C
Point critique Littérature scientifique
-63,67 °C

Spectres atomiques

Affichage de 10 sur 36. Tri par charge ionique croissante.

Raies répertoriées ?

IonChargeNombre total de raiesProbabilités de transitionDésignations des niveaux
Kr I 0862184862
Kr II +11178201178
Kr III +28770877
Kr IV +34850485
Kr V +41740174
Kr VI +51420142
Kr VII +673073
Kr VIII +71770177
Kr IX +81250125
Kr X +946046
Raies répertoriées par le NIST →

Niveaux répertoriés ?

IonChargeNiveaux
Kr I 0528
Kr II +1163
Kr III +2123
Kr IV +379
Kr V +443
Kr VI +545
Kr VII +628
Kr VIII +7110
Kr IX +858
Kr X +936
Niveaux répertoriés par le NIST →
36 Kr 83.798

Krypton — Visualiseur d’orbitales atomiques

[Ar]4s23d104p6
Niveaux d’énergie 2 8 18 8
États d’oxydation 0, +1, +2
HOMO 4p n=4 · l=1 · m=-1
Krypton — Aperçu du visualiseur d’orbitales atomiques
Three.js se charge uniquement à la demande
36 Kr 83.798

Krypton — Visualiseur de structure cristalline

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Expérimental
Pearson cF4
N° de coord. 12
Compacité 74.000%
Aucune structure cristalline dans les conditions standard — gaz à 298 K, 1 atm
Structure de la phase solide à 293 K
Krypton — Aperçu du visualiseur de structure cristalline
Three.js se charge uniquement à la demande

Composés

Kr
83,800 u
Kr
80,917 u
Kr
84,913 u
Kr
83,911 u
Kr
85,911 u
Kr
79,916 u
Kr
78,920 u
Kr
88,918 u
Kr
86,913 u
Kr
87,914 u
Kr
77,920 u
Kr
81,913 u
Kr
76,925 u
Kr
75,926 u
Kr
82,914 u

Isotopes (5)

Naturally occurring krypton contains six stable isotopes. Seventeen other unstable isotopes are recognized. The spectral lines of krypton are easily produced and some are very sharp. While krypton is generally thought of as a rare gas that normally does not combine with other elements to form compounds, it now appears that the existence of some krypton compounds can exist. Krypton difluoride has been prepared in gram quantities and can be made by several methods. A higher fluoride of krypton and a salt of an oxyacid of krypton also have been reported. Molecule-ions of ArKr+ and KrH+ have been identified and investigated, and evidence is provided for the formation of KrXe or KrXe+.

Nombre de masseMasse atomique (u)Abondance naturelleDemi-vieMode de désintégration
80 Stable79,91637808 ± 0,000000752,2860% ± 0,0100%Stable
stable
82 Stable81,91348273 ± 0,0000009411,5930% ± 0,0310%Stable
stable
83 Stable82,91412716 ± 0,0000003211,5000% ± 0,0190%Stable
stable
84 Stable83,9114977282 ± 0,000000004456,9870% ± 0,0150%Stable
stable
86 Stable85,9106106269 ± 0,000000004117,2790% ± 0,0410%Stable
stable
80 Stable
Masse atomique (u) 79,91637808 ± 0,00000075
Abondance naturelle 2,2860% ± 0,0100%
Demi-vie Stable
Mode de désintégration
stable
82 Stable
Masse atomique (u) 81,91348273 ± 0,00000094
Abondance naturelle 11,5930% ± 0,0310%
Demi-vie Stable
Mode de désintégration
stable
83 Stable
Masse atomique (u) 82,91412716 ± 0,00000032
Abondance naturelle 11,5000% ± 0,0190%
Demi-vie Stable
Mode de désintégration
stable
84 Stable
Masse atomique (u) 83,9114977282 ± 0,0000000044
Abondance naturelle 56,9870% ± 0,0150%
Demi-vie Stable
Mode de désintégration
stable
86 Stable
Masse atomique (u) 85,9106106269 ± 0,0000000041
Abondance naturelle 17,2790% ± 0,0410%
Demi-vie Stable
Mode de désintégration
stable

Raies spectrales

Longueur d’onde (nm)IntensitéDegré d’ionisationTypeTransitionPrécisionSource
384.09 nmN/DID 649emission3s2.3p2 3P → 3s2.3p2 3PMesuréeNIST
392.9 nmN/DKr VIIIemission3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2GMesuréeNIST
392.9 nmN/DKr VIIIemission3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2GMesuréeNIST
392.9 nmN/DKr VIIIemission3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2GMesuréeNIST
429.9 nmN/DKr VIIIemission3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H*MesuréeNIST
429.9 nmN/DKr VIIIemission3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H*MesuréeNIST
430 nmN/DKr VIIIemission3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H*MesuréeNIST
433.2 nmN/DKr VIIIemission3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2IMesuréeNIST
433.2 nmN/DKr VIIIemission3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2IMesuréeNIST
433.2 nmN/DKr VIIIemission3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2IMesuréeNIST
433.77 nmN/DKr VIIIemission3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K*MesuréeNIST
433.77 nmN/DKr VIIIemission3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K*MesuréeNIST
433.77 nmN/DKr VIIIemission3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K*MesuréeNIST
433.81 nmN/DKr VIIIemission3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2LMesuréeNIST
433.81 nmN/DKr VIIIemission3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2LMesuréeNIST
433.81 nmN/DKr VIIIemission3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2LMesuréeNIST
464 nmN/DID 672emission1s.5s 3S → 1s.5p 3P*MesuréeNIST
466.79 nmN/DKr VIIIemission3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2NMesuréeNIST
466.79 nmN/DKr VIIIemission3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2NMesuréeNIST
466.79 nmN/DKr VIIIemission3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2NMesuréeNIST
510 nmN/DID 672emission1s.4p 3P* → 1s.4d 3DMesuréeNIST
563 nmN/DKr VIIIemission3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2DMesuréeNIST
565.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.9p 2P*MesuréeNIST
568.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.8f 2F*MesuréeNIST
572.7 nmN/DKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.8f 2F*MesuréeNIST
576.1 nmN/DKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.9p 2P*MesuréeNIST
578.5 nmN/DKr VIIIemission3d10.7f 2F* → 3d10.8d 2DMesuréeNIST
580.7 nmN/DKr VIIIemission3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2DMesuréeNIST
583.2 nmN/DKr VIIIemission3d10.7f 2F* → 3d10.8d 2DMesuréeNIST
584.9 nmN/DKr VIIIemission3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2DMesuréeNIST
605.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2LMesuréeNIST
605.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2LMesuréeNIST
605.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2LMesuréeNIST
606.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M*MesuréeNIST
606.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M*MesuréeNIST
606.6 nmN/DKr VIIIemission3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M*MesuréeNIST
637 nmN/DID 647emission3p6.3d 2D → 3p6.3d 2DMesuréeNIST
719.57 nmN/DID 674emission2p 2P* → 2s 2SMesuréeNIST

Propriétés étendues

Rayons covalents (données étendues)

Rayon covalent (Pyykkö)
117 pm
Rayon covalent (Pyykkö, liaison double)
121 pm
Rayon covalent (Pyykkö, liaison triple)
108 pm

Rayons de van der Waals

Bondi
202 pm
Alvarez
207 pm
UFF
414,1 pm
MM3
215 pm

Rayons atomiques et métalliques

Rayon atomique (Rahm)
212 pm

Échelles de numérotation

Mendeleev
115
Pettifor
4
Glawe
4

Échelles d’électronégativité

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
4

Polarisabilité et dispersion

Polarisabilité dipolaire
16,78 a.u.
Polarisabilité dipolaire (incertitude)
0,02 a.u.
C₆
130 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
136 Ha·Bohr6

Affinité chimique

Affinité protonique
424,6 kJ/mol
Basicité en phase gazeuse
402,4 kJ/mol

Propriétés des gaz nobles

Masse volumique (25 °C) 3,427 g/L
Réactions
HALOGENSKrF2

Transitions de phase et allotropes

Point de fusion115,78 K
Point d’ébullition119,73 K
Point critique (température)209,48 K
Point critique (pression)5,53 MPa
Point triple (température)115,77 K
Point triple (pression)73,53 kPa

Catégories d’états d’oxydation

+1 extended
+2 main

Données de référence avancées

Constantes d’écran (8)
nOrbitaleσ
1s0,7684
2p3,953
2s9,602
3d15,3741
3p15,5658
3s14,9673
4p26,2308
4s24,6844
Modes de désintégration des isotopes (55)
IsotopeModeIntensité
672p37%
67B+—
68B+—
68B+p90%
68p—
69B+100%
69B+p94%
70B+100%
70B+p1,3%
71B+100%
Facteurs de diffusion des rayons X (509)
Énergie (eV)f₁f₂
10—0
10,1617—0
10,3261—0
10,4931—0
10,6628—0
10,8353—0
11,0106—0
11,1886—0
11,3696—0
11,5535—0

Données complémentaires

Sources

Sources of this element.

Krypton is present in the air to the extent of about 1 ppm. The atmosphere of Mars has been found to contain 0.3 ppm of krypton. Solid krypton is a white crystalline substance with a face-centered cubic structure which is common to all the "rare gases."

Références (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

Information on the use of this element's isotopes in forensic science and anthropology.

85Kr (with a half-life of 10.7 years) has been used in atmospheric monitoring programs to track the effect of atomic facilities on the surrounding environment. 85Kr is co-generated with plutonium in the fuel elements of nuclear fission reactors and can be monitored at short distances (i.e. 1 to 5 km) from an area of clandestine plutonium separation from spent fuel from the nuclear reactor. The differences in 85Kr levels in the atmosphere have been used to estimate the amount of plutonium separated at weekly intervals. The production of plutonium for nuclear weapons and the output from commercial reprocessing plants have released large amounts of 85Kr into the atmosphere [283] M. B. Kalinowski, H. Sartorius, S. Uhl, W. Weiss. J. Environ. Radioact.73, 203 (2004)..

Références (2)
  • [283] M. B. Kalinowski, H. Sartorius, S. Uhl, W. Weiss. J. Environ. Radioact.73, 203 (2004).
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

Références

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

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)
Krypton

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
Krypton

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
Krypton

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
Krypton

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
Krypton

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

9 PubChem Elements
Krypton

The element property data was retrieved from publications.

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