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Xe 54

Xenon (Xe)

noble-gas
Periodo: 5 Gruppo: 18 Blocco: p

Gas

Peso atomico standard

131,293 u

Configurazione elettronica

[Kr] 5s2 4d10 5p6

Punto di fusione

-111,79 °C

Punto di ebollizione

-108,1 °C

Densità

5,887 kg/m³

Stati di ossidazione

0, +2, +4, +6, +8

Elettronegatività (Pauling)

2,6

Energia di ionizzazione (1ª)

12,129844 eV

Anno della scoperta

1898

Raggio atomico

N/D

Dettagli

Origine del nome Greek: xenos (strange).
Paese della scoperta England
Scopritori Sir William Ramsay; M. W. Travers

Xenon is a heavy noble gas with a closed-shell electron configuration and very low chemical reactivity under ordinary conditions. It occurs in the atmosphere only as a trace constituent and is obtained from air-separation processes. Its high atomic mass, ease of ionization, and strong ultraviolet emission make it technologically useful, while its ability to form stable compounds with highly electronegative elements distinguishes it from the lighter noble gases.

Xenon is used in super bright lamps used for deep sea observation.

The name derives from the Greek xenos for "the stranger". It was discovered by the Scottish chemist William Ramsay and the English chemist Morris William Travers in 1898 in a liquefied air sample.

Xenon was discovered by Sir William Ramsay, a Scottish chemist, and Morris M. Travers, an English chemist, on July 12, 1898, shortly after their discovery of the elements krypton and neon. Like krypton and neon, xenon was discovered through the study of liquefied air. The earth's atmosphere is about 0.0000087% xenon.

From the Greek word xenon, stranger. Discovered in 1898 by Ramsay and Travers in residue left after evaporating liquid air. Xenon is a member of the so-called noble or "inert" gases. It is present in the atmosphere to the extent of about one part in twenty million. Xenon is present in the Martian atmosphere to the extent of 0.08 ppm. the element is found in the gases evolved from certain mineral springs, and is commercially obtained by extraction from liquid air.

Immagini

Proprietà

Chimiche

Elettronegatività (Pauling)
2,6 Confronta Elettronegatività (Pauling) di tutti gli elementi →
Elettronegatività (Allen)
2,582
Affinità elettronica
-0,8 eV (valore negativo — l'atomo non dovrebbe legare un elettrone extra)
Energia di ionizzazione (1ª)
12,129844 eV Confronta Energia di ionizzazione (1ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (2ª)
20,975072 eV Confronta Energia di ionizzazione (2ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (3ª)
31,050107 eV Confronta Energia di ionizzazione (3ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (4ª)
42,200145 eV Confronta Energia di ionizzazione (4ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (5ª)
54,100186 eV Confronta Energia di ionizzazione (5ª) di tutti gli elementi →
Stati di ossidazione
0, +2, +4, +6, +8 Confronta Stati di ossidazione di tutti gli elementi →
Elettroni di valenza
8 Confronta Elettroni di valenza di tutti gli elementi →
Configurazione elettronica
[Kr] 5s2 4d10 5p6

Termodinamiche

Punto triplo (temperatura)
-111,75 °C
Punto triplo (pressione)
8,16e+4 Pa
Punto critico (temperatura)
16,583 °C
Punto critico (pressione)
5,842e+6 Pa
Calore di fusione
0,02352697 eV Confronta Calore di fusione di tutti gli elementi →
Calore di vaporizzazione
0,13100482 eV Confronta Calore di vaporizzazione di tutti gli elementi →
Calore di atomizzazione
0 eV

Abbondanza

Abbondanza (crosta terrestre)
3e-5 mg/kg Confronta Abbondanza (crosta terrestre) di tutti gli elementi →
Abbondanza (oceano)
5 × 10−5 mg/L Confronta Abbondanza (oceano) di tutti gli elementi →

Struttura cristallina

Costante reticolare a
620 pm

Struttura elettronica

Elettroni per guscio
2, 8, 18, 18, 8 Confronta Elettroni per guscio di tutti gli elementi →

Identificativi

Numero CAS
7440-63-3 Confronta Numero CAS di tutti gli elementi →
Simbolo di termine
1S0
InChI
InChI=1S/Xe
Chiave InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N

Configurazione elettronica Misurato

Carica ionica
Protoni 54
Elettroni 54
Carica Neutro
Configurazione Xe: 4d¹⁰ 5s² 5p⁶
Configurazione elettronica
Misurato
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶
Diagramma degli orbitali
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
Elettroni totali: 54 Spaiati: 0

Modello atomico

Protoni 54
Neutroni 78
Elettroni 54
Numero di massa 132
Stabilità Stabile

Gli isotopi modificano il numero di neutroni, la massa e la stabilità — non la configurazione elettronica di un atomo neutro.

Modello atomico schematico, non in scala.

Impronta atomica

Spettro di emissione / assorbimento

0 / 0 (0 0 con intensità)
Misurato
Emissione Visibile: 380–750 nm

Distribuzione isotopica

13226,9086%12926,4006%13121,2324%1304,0710%1281,9102%1260,0890%Numero di massaAbbondanza naturale (%)
Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivita
126 Stabile125,9042983 ± 0,00000380,0890%Stabile
128 Stabile127,903531 ± 0,00000111,9102%Stabile
129 Stabile128,9047808611 ± 0,00000000626,4006%Stabile
130 Stabile129,903509349 ± 0,000000014,0710%Stabile
131 Stabile130,90508406 ± 0,0000002421,2324%Stabile
132 Stabile131,9041550856 ± 0,000000005626,9086%Stabile
Misurato

Fase / Stato

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

Motivo: 133,1 °C sopra il punto di ebollizione (-108,1 °C)

Punto di fusione -111,79 °C
Punto di ebollizione -108,1 °C
Oltre il punto di ebollizione di 133,1 °C
0 K Temperatura attuale: 25 °C 6000 K
Sequenza delle fasi

Schema non in scala

Solido
Liquido
Gas
Fusione
Ebollizione
25°C
Solido
Liquido
Gas
Attuale

Punti di transizione di fase

Punto di fusione Letteratura
-111,79 °C
Punto di ebollizione Letteratura
-108,1 °C
Fase attuale Calcolato
Gas

Energie di transizione

Calore di fusione Letteratura
0,02352697 eV

Energia necessaria per fondere 1 mol al punto di fusione

Calore di vaporizzazione Letteratura
0,13100482 eV

Energia necessaria per vaporizzare 1 mol al punto di ebollizione

Densità

Densità di riferimento Letteratura
5,887 kg/m³

In condizioni standard

Densità attuale Stimato
5,366476 kg/m³

Stimata con la legge dei gas ideali alla T attuale

Avanzate

Punto triplo Letteratura
-111,75 °C
Punto critico Letteratura
16,583 °C

Spettri atomici

Sono visualizzati 10 di 54. Ordinamento per carica ionica crescente.

Righe disponibili ?

IoneCaricaRighe totaliProbabilità di transizioneDesignazioni dei livelli
Xe I 011431871143
Xe II +11115221115
Xe III +2151201512
Xe IV +37690769
Xe V +42730273
Xe VI +51260126
Xe VII +61310131
Xe VIII +71350135
Xe IX +81440144
Xe X +983083
Righe disponibili nel NIST →

Livelli disponibili ?

IoneCaricaLivelli
Xe I 0445
Xe II +1164
Xe III +2158
Xe IV +395
Xe V +455
Xe VI +573
Xe VII +673
Xe VIII +783
Xe IX +861
Xe X +963
Livelli disponibili nel NIST →
54 Xe 131.293

Xenon — Visualizzatore degli orbitali atomici

[Kr]5s24d105p6
Livelli energetici 2 8 18 18 8
Stati di ossidazione 0, +2, +4, +6, +8
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Xenon — Anteprima del visualizzatore degli orbitali atomici
Three.js viene caricato soltanto su richiesta
54 Xe 131.293

Xenon — Visualizzatore della struttura cristallina

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Sperimentale
Pearson cF4
N. coord. 12
Impacchettamento 74.000%
Nessuna struttura cristallina in condizioni standard — gas a 298 K, 1 atm
Struttura della fase solida a 293 K
Xenon — Anteprima del visualizzatore della struttura cristallina
Three.js viene caricato soltanto su richiesta

Raggi ionici

CaricaCoordinazioneSpinRaggio
+84N/D40 pm
+86N/D48 pm

Composti

Xe
131,290 u
Xe
132,906 u
Xe
126,905 u
Xe
128,905 u
Xe
131,904 u
Xe
122,909 u
Xe
134,907 u
Xe
123,906 u
Xe
124,906 u
Xe
130,905 u
Xe
121,908 u
Xe
136,912 u
Xe
137,914 u
Xe
127,904 u
Xe
133,905 u
Xe
119,912 u
Xe
120,912 u
Xe
125,904 u
Xe
135,907 u
Xe
129,904 u

Isotopi (6)

Natural xenon is composed of nine stable isotopes. In addition to these, 20 unstable isotopes have been characterized. Before 1962, it had generally been assumed that xenon and other noble gases were unable to form compounds. Evidence has been mounting in the past few years that xenon, as well as other members of zero valance elements, do form compounds. Among the "compounds" of xenon now reported are sodium perxenate, xenon deuterate, xenon hydrate, difluoride, tetrafluoride, and hexafluoride. Xenon trioxide, which is highly explosive, has been prepared. More than 80 xenon compounds have been made with xenon chemically bonded to fluorine and oxygen. Some xenon compounds are colored. Metallic xenon has been produced, using several hundred kilobars of pressure. Xenon in a vacuum tube produces a beautiful blue glow when excited by an electrical discharge.

Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivitaModalità di decadimento
126 Stabile125,9042983 ± 0,00000380,0890% ± 0,0002%Stabile
stable
128 Stabile127,903531 ± 0,00000111,9102% ± 0,0008%Stabile
stable
129 Stabile128,9047808611 ± 0,00000000626,4006% ± 0,0082%Stabile
stable
130 Stabile129,903509349 ± 0,000000014,0710% ± 0,0013%Stabile
stable
131 Stabile130,90508406 ± 0,0000002421,2324% ± 0,0030%Stabile
stable
132 Stabile131,9041550856 ± 0,000000005626,9086% ± 0,0033%Stabile
stable
126 Stabile
Massa atomica (u) 125,9042983 ± 0,0000038
Abbondanza naturale 0,0890% ± 0,0002%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable
128 Stabile
Massa atomica (u) 127,903531 ± 0,0000011
Abbondanza naturale 1,9102% ± 0,0008%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable
129 Stabile
Massa atomica (u) 128,9047808611 ± 0,000000006
Abbondanza naturale 26,4006% ± 0,0082%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable
130 Stabile
Massa atomica (u) 129,903509349 ± 0,00000001
Abbondanza naturale 4,0710% ± 0,0013%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable
131 Stabile
Massa atomica (u) 130,90508406 ± 0,00000024
Abbondanza naturale 21,2324% ± 0,0030%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable
132 Stabile
Massa atomica (u) 131,9041550856 ± 0,0000000056
Abbondanza naturale 26,9086% ± 0,0033%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable

Proprietà estese

Raggi covalenti (dati estesi)

Raggio covalente (Pyykkö)
131 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame doppio)
135 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame triplo)
122 pm

Raggi di van der Waals

Bondi
216 pm
Alvarez
228 pm
UFF
440,4 pm
MM3
228 pm

Raggi atomici e metallici

Raggio atomico (Rahm)
232 pm

Scale di numerazione

Mendeleev
116
Pettifor
5
Glawe
5

Scale di elettronegatività

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
4

Polarizzabilità e dispersione

Polarizzabilità dipolare
27,32 a.u.
Polarizzabilità dipolare (inc.)
0,2 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
302 Ha·Bohr6

Affinità chimica

Affinità protonica
499,6 kJ/mol
Basicità in fase gassosa
478,1 kJ/mol

Proprietà dei gas nobili

Densità (25 °C) 5,894 g/L
Reazioni
O₂forms oxides indirectly (XeO3, XeO4)
HALOGENSXeF2, XeF4, XeF6
OXIDES_TYPEacidic

Transizioni di fase e allotropi

Punto di fusione161,4 K
Punto di ebollizione165,05 K
Punto critico (temperatura)289,73 K
Punto critico (pressione)5,84 MPa
Punto triplo (temperatura)161,4 K
Punto triplo (pressione)81,77 kPa

Categorie degli stati di ossidazione

+4 main
+8 extended
+6 main
+2 main

Dati di riferimento avanzati

Costanti di schermaggio (11)
nOrbitaleσ
1s1,0785
2p4,1654
2s14,197
3d14,0532
3p18,3324
3s18,4236
4d32,1068
4p29,0428
4s27,8272
5p41,5755
Dettaglio dei raggi cristallini (2)
CaricaCNSpinrcrystal (pm)Origine
8IV54
8VI62
Modalità di decadimento degli isotopi (68)
IsotopoModalitàIntensità
108A100%
109A100%
109B+—
109B+p—
110A64%
110B+36%
110B+p—
111B+89,6%
111A10,4%
111B+p—
Fattori di diffusione dei raggi X (509)
Energia (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

Dati aggiuntivi

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

Radiogenic xenon isotopes are produced by nuclear reactions in atomic bombs and nuclear reactors. For example, 131Xe, 133Xe, and 135Xe are some of the fission products of 235U and 239Pu, and finding these isotopes would be evidence of a nuclear bomb reaction. Measurements of xenon isotopes (e.g. in the atmosphere or the subsurface) have been used to identify contamination from these sources, for example, to detect faults in nuclear reactors or to monitor compliance with nuclear test bans (Fig. IUPAC.54.1) [396] P. R. J. Saey, C. Schlosser, P. Achim, M. Auer, A. Axelsson, A. Becker, X. Blanchard, G. Brachet, L. Cella, L.-E. De Geer, M. B. Kalinowski, G. Le Petit, J. Peterson, V. Popov, Y. Popov, A. Ringbom, H. Sartorius, T. Taffary, M. Zähringer. Pure Appl. Geophy.167, 499 (2010)..

Riferimenti (2)
  • [396] P. R. J. Saey, C. Schlosser, P. Achim, M. Auer, A. Axelsson, A. Becker, X. Blanchard, G. Brachet, L. Cella, L.-E. De Geer, M. B. Kalinowski, G. Le Petit, J. Peterson, V. Popov, Y. Popov, A. Ringbom, H. Sartorius, T. Taffary, M. Zähringer. Pure Appl. Geophy.167, 499 (2010).
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

Riferimenti

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

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)
Xenon

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 sulla licenza: 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
Xenon

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 sulla licenza: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Xenon

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
Xenon

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
Xenon

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

9 PubChem Elements
Xenon

The element property data was retrieved from publications.

Ultimo aggiornamento:

Dati verificati:

I contenuti vengono verificati sulla base dei dati scientifici più recenti.