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Au 79

Gold (Au)

transition-metal
Période: 6 Groupe: 11 Bloc: d

Solid

Masse atomique relative standard

196,966569 u

Configuration électronique

[Xe] 6s1 4f14 5d10

Point de fusion

1064,18 °C

Point d’ébullition

2855,85 °C

Masse volumique

1,9282e+4 kg/m³

États d’oxydation

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +5

Électronégativité (Pauling)

2,54

Énergie d’ionisation (1re)

9,225554 eV

Année de découverte

N/D

Rayon atomique

135 pm

Détails

Origine du nom Anglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn).
Découvreurs 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.

Images

Propriétés

Propriétés chimiques

Électronégativité (Pauling)
2,54 Comparer : Électronégativité (Pauling) de tous les éléments →
Électronégativité (Allen)
1,92
Affinité électronique
2,3086 eV
Énergie d’ionisation (1re)
9,225554 eV Comparer : Énergie d’ionisation (1re) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (2e)
20,20307 eV Comparer : Énergie d’ionisation (2e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (3e)
30,000103 eV Comparer : Énergie d’ionisation (3e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (4e)
45,000155 eV Comparer : Énergie d’ionisation (4e) de tous les éléments →
Énergie d’ionisation (5e)
60,000207 eV Comparer : Énergie d’ionisation (5e) de tous les éléments →
États d’oxydation
−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +5 Comparer : États d’oxydation de tous les éléments →
Électrons de valence
11 Comparer : Électrons de valence de tous les éléments →
Configuration électronique
[Xe] 6s1 4f14 5d10

Propriétés thermodynamiques

Enthalpie de fusion
0,13007203 eV Comparer : Enthalpie de fusion de tous les éléments →
Enthalpie de vaporisation
3,358035 eV Comparer : Enthalpie de vaporisation de tous les éléments →
Enthalpie de sublimation
3,814064 eV
Enthalpie d’atomisation
3,814064 eV
Enthalpie d’atomisation
3,816137 eV

Abondance

Abondance (croûte terrestre)
0,004 mg/kg Comparer : Abondance (croûte terrestre) de tous les éléments →
Abondance (océan)
4 × 10−6 mg/L Comparer : Abondance (océan) de tous les éléments →

Structure cristalline

Paramètre de maille a
408 pm

Structure électronique

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

Identifiants

Numéro CAS
7440-57-5 Comparer : Numéro CAS de tous les éléments →
Symbole de terme
2S1/2
InChI
InChI=1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N

Configuration électronique Mesuré

Charge ionique
Protons 79
Électrons 79
Charge Neutre
Configuration Au: 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹
Configuration électronique
Mesuré
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 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
10/10
Nombre total d’électrons: 79 Non appariés: 1 ?

Modèle atomique

Protons 79
Neutrons 118
Électrons 79
Nombre de masse 197
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

0 / 0 (0 0 avec intensité)
Mesuré
Émission Visible : 380–750 nm

Distribution isotopique

Élément monoisotopique
Seul isotope présent à l’état naturel : 197 — 100,0000%
197100,0000%Nombre de masseAbondance naturelle (%)
Nombre de masseMasse atomique (u)Abondance naturelleDemi-vie
197 Stable196,96656879 ± 0,00000071100,0000%Stable
Mesuré

Phase / État

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

Explication: 1039,2 °C en dessous du point de fusion (1064,18 °C)

Point de fusion 1064,18 °C
Point d’ébullition 2855,85 °C
Écart en dessous du point de fusion 1039,2 °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
1064,18 °C
Point d’ébullition Littérature scientifique
2855,85 °C
Phase actuelle Calculé
Solide

Énergies de transition

Enthalpie de fusion Littérature scientifique
0,13007203 eV

Énergie nécessaire pour faire fondre 1 mol au point de fusion

Enthalpie de vaporisation Littérature scientifique
3,358035 eV

Énergie nécessaire pour vaporiser 1 mol au point d’ébullition

Enthalpie de sublimation Littérature scientifique
3,814064 eV

Énergie nécessaire pour sublimer 1 mol au point de sublimation

Masse volumique

Masse volumique de référence Littérature scientifique
1,9282e+4 kg/m³

Dans les conditions standard

Masse volumique actuelle Calculé
1,9282e+4 kg/m³

Dans les conditions standard

Spectres atomiques

Affichage de 10 sur 79. Tri par charge ionique croissante.

Raies répertoriées ?

IonChargeNombre total de raiesProbabilités de transitionDésignations des niveaux
Au I 01912090
Au II +1111010
Au III +215000
Raies répertoriées par le NIST →

Niveaux répertoriés ?

IonChargeNiveaux
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
Niveaux répertoriés par le NIST →
79 Au 196.966569

Gold — Visualiseur d’orbitales atomiques

[Xe]6s14f145d10
Niveaux d’énergie 2 8 18 32 18 1
États d’oxydation -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +5
HOMO 6s n=6 · l=0 · m=0
Gold — Aperçu du visualiseur d’orbitales atomiques
Three.js se charge uniquement à la demande
79 Au 196.966569

Gold — Visualiseur de structure cristalline

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

Rayons ioniques

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

Composés

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

Isotopes (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.

Nombre de masseMasse atomique (u)Abondance naturelleDemi-vieMode de désintégration
197 Stable196,96656879 ± 0,00000071100,0000%Stable
stable
197 Stable
Masse atomique (u) 196,96656879 ± 0,00000071
Abondance naturelle 100,0000%
Demi-vie Stable
Mode de désintégration
stable

Propriétés étendues

Rayons covalents (données étendues)

Rayon covalent (Pyykkö)
124 pm
Rayon covalent (Pyykkö, liaison double)
121 pm
Rayon covalent (Pyykkö, liaison triple)
123 pm

Rayons de van der Waals

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

Rayons atomiques et métalliques

Rayon atomique (Rahm)
226 pm
Rayon métallique (C12)
144 pm

Échelles de numérotation

Mendeleev
73
Pettifor
70
Glawe
66

Échelles d’électronégativité

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

Polarisabilité et dispersion

Polarisabilité dipolaire
36 a.u.
Polarisabilité dipolaire (incertitude)
3 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
427 Ha·Bohr6

Paramètres de Miedema

Volume molaire de Miedema
10,2 cm3/mol
Densité électronique de Miedema
4

Risque d’approvisionnement et économie

Concentration de la production
13
Risque relatif d’approvisionnement
6
Répartition des réserves
15
Stabilité politique (principal producteur)
24
Stabilité politique (principal détenteur de réserves)
75

Transitions de phase et allotropes

Point de fusion1337,33 K
Point d’ébullition3109,15 K

Catégories d’états d’oxydation

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

Données de référence avancées

Constantes d’écran (14)
nOrbitaleσ
1s1,5239
2p4,4868
2s20,6302
3d13,4917
3p22,297
3s23,2372
4d37,472
4f38,3504
4p35,4532
4s34,5868
Détail des rayons cristallins (4)
ChargeCNSpinrcrystal (pm)Origine
1VI151Ahrens (1952) ionic radius,
3IVSQ82
3VI99Ahrens (1952) ionic radius,
5VI71
Modes de désintégration des isotopes (71)
IsotopeModeIntensité
168p—
169p—
169A—
169B+—
170p89%
170A11%
171p100%
171A—
172A100%
172p—
Facteurs de diffusion des rayons X (506)
Énergie (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

Données complémentaires

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.

Références (1)

Références

(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.

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
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/

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
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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