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Pt 78

Platinum (Pt)

transition-metal
Période: 6 Groupe: 10 Bloc: d

Solid

Masse atomique relative standard

195,084 u

Configuration électronique

[Xe] 6s1 4f14 5d9

Point de fusion

1768,4 °C

Point d’ébullition

3824,85 °C

Masse volumique

2,146e+4 kg/m³

États d’oxydation

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

Électronégativité (Pauling)

2,28

Énergie d’ionisation (1re)

8,95883 eV

Année de découverte

1735

Rayon atomique

135 pm

Détails

Origine du nom Spanish: platina (little silver).
Pays de découverte Italy
Découvreurs Julius Scaliger

Platinum is a dense, silvery-white transition metal in group 10 and a member of the platinum-group elements. It is exceptionally resistant to corrosion and oxidation, yet it can catalyze many reactions at its surface. The metal is chemically noble in bulk but forms well-defined complexes, especially in the +2 and +4 oxidation states. Its combination of durability, catalytic activity, and electrical stability gives it technological importance disproportionate to its crustal abundance.

Platinum is a beautiful silvery-white metal, when pure, and is malleable and ductile. It has a coefficient of expansion almost equal to that of soda-lime-silica glass, and is therefore used to make sealed electrodes in glass systems. The metal does not oxidize in air at any temperature, but is corroded by halogens, cyanides, sulfur, and caustic alkalis.

It is insoluble in hydrochloric and nitric acid, but dissolves when they are mixed as aqua regia, forming chloroplatinic acid.

The name derives from the Spanish platina for "silver". In 1735, the Spanish astronomer Antonio de Ulloa found platinum in Peru, South America. In 1741, the English metallurgist Charles Wood found platinum from Colombia, South America. In 1750, the English physician William Brownrigg prepared purified platinum metal.

Used by the pre-Columbian Indians of South America, platinum wasn't noticed by western scientists until 1735. Platinum can occur free in nature and is sometimes found in deposits of gold-bearing sands, primarily those found in the Ural mountains, Columbia and the western United States. Platinum, in the form of the mineral sperrylite (PtAs2), is also obtained as a byproduct of the nickel mining operation in the Sudbury region of Ontario, Canada. Credit for the modern rediscovery of platinum is usually given to Antonio de Ulloa.

Discovered in South America by Ulloa in 1735 and by Wood in 1741. The metal was used by pre-Columbian Indians.

Images

Propriétés

Propriétés chimiques

Électronégativité (Pauling)
2,28 Comparer : Électronégativité (Pauling) de tous les éléments →
Électronégativité (Allen)
1,72
Affinité électronique
2,1228 eV
Énergie d’ionisation (1re)
8,95883 eV Comparer : Énergie d’ionisation (1re) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (2e)
18,560064 eV Comparer : Énergie d’ionisation (2e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (3e)
29,0001 eV Comparer : Énergie d’ionisation (3e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (4e)
43,000148 eV Comparer : Énergie d’ionisation (4e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (5e)
56,000193 eV Comparer : Énergie d’ionisation (5e) de tous les éléments →
États d’oxydation
−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 Comparer : États d’oxydation de tous les éléments →
Électrons de valence
10 Comparer : Électrons de valence de tous les éléments →
Configuration électronique
[Xe] 6s1 4f14 5d9

Propriétés thermodynamiques

Enthalpie de fusion
0,20490232 eV Comparer : Enthalpie de fusion de tous les éléments →
Enthalpie de vaporisation
4,860859 eV Comparer : Enthalpie de vaporisation de tous les éléments →
Enthalpie de sublimation
5,845468 eV
Enthalpie d’atomisation
5,845468 eV
Enthalpie d’atomisation
5,863088 eV

Propriétés nucléaires

Protons
78 Comparer : Protons de tous les éléments →
Neutrons
116 Comparer : Neutrons de tous les éléments →
Isotopes connus
44 Comparer : Isotopes connus de tous les éléments →
Isotopes stables
3 Comparer : Isotopes stables de tous les éléments →
Isotope le plus stable
Pt-194
Année de découverte
1735

Abondance

Abondance (croûte terrestre)
0,005 mg/kg Comparer : Abondance (croûte terrestre) de tous les éléments →

Structure cristalline

Paramètre de maille a
392 pm

Structure électronique

Électrons par couche
2, 8, 18, 32, 17, 1 Comparer : Électrons par couche de tous les éléments →

Identifiants

Numéro CAS
7440-06-4 Comparer : Numéro CAS de tous les éléments →
Symbole de terme
3D3
InChI
InChI=1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N

Configuration électronique Mesuré

Charge ionique
Protons 78
Électrons 78
Charge Neutre
Configuration Pt: 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
Configuration électronique
Mesuré
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
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
5s
2/2
4d
10/10
5p
6/6
6s
1/2 1↑
4f
14/14
5d
9/10 1↑
Nombre total d’électrons: 78 Non appariés: 2 ?

Modèle atomique

Protons 78
Neutrons 116
Électrons 78
Nombre de masse 194
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

19432,8600%19625,2100%1987,3560%Nombre de masseAbondance naturelle (%)
Nombre de masseMasse atomique (u)Abondance naturelleDemi-vie
194 Stable193,9626809 ± 0,00000132,8600%Stable
196 Stable195,96495209 ± 0,0000009925,2100%Stable
198 Stable197,9678949 ± 0,00000237,3560%Stable
Mesuré

Phase / État

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

Explication: 1743,4 °C en dessous du point de fusion (1768,4 °C)

Point de fusion 1768,4 °C
Point d’ébullition 3824,85 °C
Écart en dessous du point de fusion 1743,4 °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
1768,4 °C
Point d’ébullition Littérature scientifique
3824,85 °C
Phase actuelle Calculé
Solide

Énergies de transition

Enthalpie de fusion Littérature scientifique
0,20490232 eV

Énergie nécessaire pour faire fondre 1 mol au point de fusion

Enthalpie de vaporisation Littérature scientifique
4,860859 eV

Énergie nécessaire pour vaporiser 1 mol au point d’ébullition

Enthalpie de sublimation Littérature scientifique
5,845468 eV

Énergie nécessaire pour sublimer 1 mol au point de sublimation

Masse volumique

Masse volumique de référence Littérature scientifique
2,146e+4 kg/m³

Dans les conditions standard

Masse volumique actuelle Calculé
2,146e+4 kg/m³

Dans les conditions standard

Spectres atomiques

Affichage de 10 sur 78. Tri par charge ionique croissante.

Raies répertoriées ?

IonChargeNombre total de raiesProbabilités de transitionDésignations des niveaux
Pt I 0995166995
Pt II +122681832268
Pt IV +3153115311531
Pt V +4172917291729
Pt VI +5146714671467
Pt VII +6786786786
Pt VIII +7360360360
Raies répertoriées par le NIST →

Niveaux répertoriés ?

IonChargeNiveaux
Pt I 0202
Pt II +1282
Pt III +22
Pt IV +3238
Pt V +4259
Pt VI +5251
Pt VII +6178
Pt VIII +780
Pt IX +82
Pt X +92
Niveaux répertoriés par le NIST →
78 Pt 195.084

Platinum — Visualiseur d’orbitales atomiques

[Xe]6s14f145d9
Niveaux d’énergie 2 8 18 32 17 1
États d’oxydation -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 6s n=6 · l=0 · m=0
Platinum — Aperçu du visualiseur d’orbitales atomiques
Three.js se charge uniquement à la demande
78 Pt 195.084

Platinum — Visualiseur de structure cristalline

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

Rayons ioniques

ChargeCoordinenceSpinRayon
+24N/D60 pm
+26N/D80 pm
+46N/D62.5 pm
+56N/D56.99999999999999 pm

Composés

Pt
195,080 u
Pt+2
195,080 u
Pt+4
195,080 u
Pt
190,962 u
Pt
194,965 u
Pt
198,971 u
Pt
192,963 u
Pt
187,959 u
Pt
185,959 u
Pt
196,967 u
Pt
199,971 u
Pt
188,961 u
Pt+4
194,965 u

Isotopes (3)

Nombre de masseMasse atomique (u)Abondance naturelleDemi-vieMode de désintégration
194 Stable193,9626809 ± 0,00000132,8600% ± 0,4000%Stable
stable
196 Stable195,96495209 ± 0,0000009925,2100% ± 0,3400%Stable
stable
198 Stable197,9678949 ± 0,00000237,3560% ± 0,1300%Stable
stable
194 Stable
Masse atomique (u) 193,9626809 ± 0,000001
Abondance naturelle 32,8600% ± 0,4000%
Demi-vie Stable
Mode de désintégration
stable
196 Stable
Masse atomique (u) 195,96495209 ± 0,00000099
Abondance naturelle 25,2100% ± 0,3400%
Demi-vie Stable
Mode de désintégration
stable
198 Stable
Masse atomique (u) 197,9678949 ± 0,0000023
Abondance naturelle 7,3560% ± 0,1300%
Demi-vie Stable
Mode de désintégration
stable

Raies spectrales

Affichage de 50 sur 264. Seules les raies spectrales dont l’intensité a été mesurée sont affichées par défaut.

Longueur d’onde (nm)IntensitéDegré d’ionisationTypeTransitionPrécisionSource
381.86875 nm8300Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p a 5G*MesuréeNIST
676.00069 nm6500Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 3DMesuréeNIST
530.10143 nm3900Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 5G* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MesuréeNIST
396.6357 nm3400Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p a 5D*MesuréeNIST
416.45502 nm3300Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p 3F*MesuréeNIST
411.86745 nm3000Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p 3D*MesuréeNIST
652.34376 nm3000Pt Iemission5d9.6p b 3P* → 5d9.7s 1DMesuréeNIST
444.25477 nm2400Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p a 3P*MesuréeNIST
432.70524 nm2300Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MesuréeNIST
709.475 nm2300Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 3G* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(1S<0>) (4,0)MesuréeNIST
711.37244 nm2300Pt Iemission5d8.6s2 3P → 5d9.6p a 3P*MesuréeNIST
671.03998 nm2200Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.7s 1DMesuréeNIST
522.76459 nm2100Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p a 3P*MesuréeNIST
505.94815 nm1900Pt Iemission5d9.6p a 3P* → 5d9.7s 3DMesuréeNIST
547.57631 nm1900Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 3DMesuréeNIST
584.01269 nm1800Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p a 3P*MesuréeNIST
419.24241 nm1700Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p b 3P*MesuréeNIST
547.84793 nm1500Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MesuréeNIST
684.25984 nm1500Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.7s 3DMesuréeNIST
449.8748 nm1100Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.6d 3GMesuréeNIST
539.07754 nm1100Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 1DMesuréeNIST
632.6577 nm1100Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d9.6p 3D*MesuréeNIST
584.48054 nm1000Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MesuréeNIST
536.89866 nm960Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p 3F*MesuréeNIST
631.83662 nm930Pt Iemission5d9.6p 3P* → 5d9.7s 1DMesuréeNIST
602.60247 nm860Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MesuréeNIST
695.7507 nm800Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)MesuréeNIST
455.24119 nm730Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MesuréeNIST
428.80508 nm680Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(2D).6p a 3F*MesuréeNIST
713.16333 nm650Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p b 3D* → 5d9.7s 3DMesuréeNIST
689.67056 nm590Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3F* → 5d8.(3F<3>).6s.7s.(3S<1>) (3,1)MesuréeNIST
409.22515 nm580Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5D* → 5d9.6d a 3GMesuréeNIST
707.8062 nm580Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5D* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MesuréeNIST
401.37143 nm570Pt IIemission5d8.6p 76610* → 5d8.(3P).7s (2,1/2)MesuréeNIST
628.34779 nm570Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3D* → 5d9.7s 3DMesuréeNIST
683.80564 nm560Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)MesuréeNIST
452.29919 nm550Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.6d 1FMesuréeNIST
664.83039 nm550Pt Iemission5d9.6p b 3P* → 5d9.7s 3DMesuréeNIST
703.00606 nm540Pt Iemission5d8.6s.(4P).6p a 5D* → 5d9.7s 3DMesuréeNIST
448.46871 nm520Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.6d 3FMesuréeNIST
748.60309 nm520Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d8.6s.(4F).6p a 5D*MesuréeNIST
576.3566 nm510Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5D* → 5d9.7s 1DMesuréeNIST
712.5028 nm500Pt Iemission5d7.(4F).6s2.6p a 3G* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)MesuréeNIST
427.3898 nm490Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3D* → 5d9.6d b 3GMesuréeNIST
439.18207 nm490Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d8.6s.(2F).6p a 3D*MesuréeNIST
392.53348 nm480Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p 5G*MesuréeNIST
712.2889 nm480Pt Iemission5d8.6s.(4P).6p 5D* → 5d9.7d 3PMesuréeNIST
386.84222 nm470Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)MesuréeNIST
387.57161 nm470Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)MesuréeNIST
420.12097 nm470Pt Iemission5d9.6p 3P* → 5d9.7s 3DMesuréeNIST

Propriétés étendues

Rayons covalents (données étendues)

Rayon covalent (Pyykkö)
123 pm
Rayon covalent (Pyykkö, liaison double)
112 pm
Rayon covalent (Pyykkö, liaison triple)
110 pm

Rayons de van der Waals

Batsanov
205 pm
Alvarez
229 pm
UFF
275,4 pm
MM3
239 pm

Rayons atomiques et métalliques

Rayon atomique (Rahm)
230 pm
Rayon métallique (C12)
139 pm

Échelles de numérotation

Mendeleev
69
Pettifor
68
Glawe
64

Échelles d’électronégativité

Ghosh
0
Miedema
6
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
3

Polarisabilité et dispersion

Polarisabilité dipolaire
48 a.u.
Polarisabilité dipolaire (incertitude)
4 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
470 Ha·Bohr6

Paramètres de Miedema

Volume molaire de Miedema
9,1 cm3/mol
Densité électronique de Miedema
6

Risque d’approvisionnement et économie

Concentration de la production
60
Risque relatif d’approvisionnement
8
Répartition des réserves
95
Stabilité politique (principal producteur)
44
Stabilité politique (principal détenteur de réserves)
44

Transitions de phase et allotropes

Point de fusion2041,35 K
Point d’ébullition4098,15 K

Catégories d’états d’oxydation

−3 extended
+6 extended
+1 extended
−2 extended
−1 extended
+3 extended
+5 extended
+2 main
+4 main
0 extended

Données de référence avancées

Constantes d’écran (14)
nOrbitaleσ
1s1,506
2p4,4746
2s20,3702
3d13,5027
3p22,1139
3s23,0157
4d37,37
4f38,494
4p35,2696
4s34,3612
Détail des rayons cristallins (4)
ChargeCNSpinrcrystal (pm)Origine
2IVSQ74
2VI94Ahrens (1952) ionic radius,
4VI76,5from r^3 vs V plots,
5VI71estimated, from r^3 vs V plots,
Modes de désintégration des isotopes (67)
IsotopeModeIntensité
165A100%
166A100%
167A100%
168A100%
168B+—
169A100%
169B+—
170A100%
170B+—
171A86%
Facteurs de diffusion des rayons X (945)
Énergie (eV)f₁f₂
0,1-0,00270,00979
0,13-0,00330,01359
0,15-0,00350,01538
0,17-0,00370,01722
0,2-0,00430,02103
0,22-0,00450,02279
0,25-0,00510,02656
0,28-0,00560,0304
0,3-0,00580,03194
0,32-0,00580,03342

Données complémentaires

Sources

Sources of this element.

Platinum occurs natively, accompanied by small quantities of iridium, osmium, palladium, ruthenium, and rhodium, all belonging to the same group of metals. These are found in the alluvial deposits of the Ural mountains, of Columbia, and of certain western American states. Sperrylite, occurring with the nickel-bearing deposits of Sudbury, Ontario, is the source of a considerable amount of metal.

The large production of nickel makes up for the fact that is only one part of the platinum metals in two million parts of ore.

Références (1)

Références

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

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)
Platinum

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
Platinum

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
Platinum

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
Platinum

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
Platinum

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

9 PubChem Elements
Platinum

The element property data was retrieved from publications.

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