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Pt 78

Platinum (Pt)

transition-metal
Periodo: 6 Gruppo: 10 Blocco: d

Solid

Peso atomico standard

195,084 u

Configurazione elettronica

[Xe] 6s1 4f14 5d9

Punto di fusione

1768,4 °C

Punto di ebollizione

3824,85 °C

Densità

2,146e+4 kg/m³

Stati di ossidazione

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

Elettronegatività (Pauling)

2,28

Energia di ionizzazione (1ª)

8,95883 eV

Anno della scoperta

1735

Raggio atomico

135 pm

Dettagli

Origine del nome Spanish: platina (little silver).
Paese della scoperta Italy
Scopritori 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.

Immagini

Proprietà

Chimiche

Elettronegatività (Pauling)
2,28 Confronta Elettronegatività (Pauling) di tutti gli elementi →
Elettronegatività (Allen)
1,72
Affinità elettronica
2,1228 eV
Energia di ionizzazione (1ª)
8,95883 eV Confronta Energia di ionizzazione (1ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (2ª)
18,560064 eV Confronta Energia di ionizzazione (2ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (3ª)
29,0001 eV Confronta Energia di ionizzazione (3ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (4ª)
43,000148 eV Confronta Energia di ionizzazione (4ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (5ª)
56,000193 eV Confronta Energia di ionizzazione (5ª) di tutti gli elementi →
Stati di ossidazione
−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 Confronta Stati di ossidazione di tutti gli elementi →
Elettroni di valenza
10 Confronta Elettroni di valenza di tutti gli elementi →
Configurazione elettronica
[Xe] 6s1 4f14 5d9

Termodinamiche

Calore di fusione
0,20490232 eV Confronta Calore di fusione di tutti gli elementi →
Calore di vaporizzazione
4,860859 eV Confronta Calore di vaporizzazione di tutti gli elementi →
Calore di sublimazione
5,845468 eV
Calore di atomizzazione
5,845468 eV
Entalpia di atomizzazione
5,863088 eV

Abbondanza

Abbondanza (crosta terrestre)
0,005 mg/kg Confronta Abbondanza (crosta terrestre) di tutti gli elementi →

Struttura cristallina

Costante reticolare a
392 pm

Struttura elettronica

Elettroni per guscio
2, 8, 18, 32, 17, 1 Confronta Elettroni per guscio di tutti gli elementi →

Identificativi

Numero CAS
7440-06-4 Confronta Numero CAS di tutti gli elementi →
Simbolo di termine
3D3
InChI
InChI=1S/Pt
Chiave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N

Configurazione elettronica Misurato

Carica ionica
Protoni 78
Elettroni 78
Carica Neutro
Configurazione Pt: 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
Configurazione elettronica
Misurato
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
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
6s
1/2 1↑
4f
14/14
5d
9/10 1↑
Elettroni totali: 78 Spaiati: 2 ?

Modello atomico

Protoni 78
Neutroni 116
Elettroni 78
Numero di massa 194
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

25 / 50 (50 50 con intensità)
Misurato
Emissione Visibile: 380–750 nm

Distribuzione isotopica

19432,8600%19625,2100%1987,3560%Numero di massaAbbondanza naturale (%)
Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivita
194 Stabile193,9626809 ± 0,00000132,8600%Stabile
196 Stabile195,96495209 ± 0,0000009925,2100%Stabile
198 Stabile197,9678949 ± 0,00000237,3560%Stabile
Misurato

Fase / Stato

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

Motivo: 1743,4 °C sotto il punto di fusione (1768,4 °C)

Punto di fusione 1768,4 °C
Punto di ebollizione 3824,85 °C
Sotto il punto di fusione di 1743,4 °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
1768,4 °C
Punto di ebollizione Letteratura
3824,85 °C
Fase attuale Calcolato
Solido

Energie di transizione

Calore di fusione Letteratura
0,20490232 eV

Energia necessaria per fondere 1 mol al punto di fusione

Calore di vaporizzazione Letteratura
4,860859 eV

Energia necessaria per vaporizzare 1 mol al punto di ebollizione

Calore di sublimazione Letteratura
5,845468 eV

Energia necessaria per sublimare 1 mol al punto di sublimazione

Densità

Densità di riferimento Letteratura
2,146e+4 kg/m³

In condizioni standard

Densità attuale Calcolato
2,146e+4 kg/m³

In condizioni standard

Spettri atomici

Sono visualizzati 10 di 78. Ordinamento per carica ionica crescente.

Righe disponibili ?

IoneCaricaRighe totaliProbabilità di transizioneDesignazioni dei livelli
Pt I 0995166995
Pt II +122681832268
Pt IV +3153115311531
Pt V +4172917291729
Pt VI +5146714671467
Pt VII +6786786786
Pt VIII +7360360360
Righe disponibili nel NIST →

Livelli disponibili ?

IoneCaricaLivelli
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
Livelli disponibili nel NIST →
78 Pt 195.084

Platinum — Visualizzatore degli orbitali atomici

[Xe]6s14f145d9
Livelli energetici 2 8 18 32 17 1
Stati di ossidazione -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 6s n=6 · l=0 · m=0
Platinum — Anteprima del visualizzatore degli orbitali atomici
Three.js viene caricato soltanto su richiesta
78 Pt 195.084

Platinum — Visualizzatore della struttura cristallina

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Sperimentale
Pearson cF4
N. coord. 12
Impacchettamento 74.000%
Platinum — Anteprima del visualizzatore della struttura cristallina
Three.js viene caricato soltanto su richiesta

Raggi ionici

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

Composti

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

Isotopi (3)

Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivitaModalità di decadimento
194 Stabile193,9626809 ± 0,00000132,8600% ± 0,4000%Stabile
stable
196 Stabile195,96495209 ± 0,0000009925,2100% ± 0,3400%Stabile
stable
198 Stabile197,9678949 ± 0,00000237,3560% ± 0,1300%Stabile
stable
194 Stabile
Massa atomica (u) 193,9626809 ± 0,000001
Abbondanza naturale 32,8600% ± 0,4000%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable
196 Stabile
Massa atomica (u) 195,96495209 ± 0,00000099
Abbondanza naturale 25,2100% ± 0,3400%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable
198 Stabile
Massa atomica (u) 197,9678949 ± 0,0000023
Abbondanza naturale 7,3560% ± 0,1300%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable

Righe spettrali

Sono visualizzati 50 di 264. Per impostazione predefinita sono mostrate soltanto le righe spettrali con intensità misurata.

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

Proprietà estese

Raggi covalenti (dati estesi)

Raggio covalente (Pyykkö)
123 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame doppio)
112 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame triplo)
110 pm

Raggi di van der Waals

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

Raggi atomici e metallici

Raggio atomico (Rahm)
230 pm
Raggio metallico (C12)
139 pm

Scale di numerazione

Mendeleev
69
Pettifor
68
Glawe
64

Scale di elettronegatività

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

Polarizzabilità e dispersione

Polarizzabilità dipolare
48 a.u.
Polarizzabilità dipolare (inc.)
4 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
470 Ha·Bohr6

Parametri di Miedema

Volume molare di Miedema
9,1 cm3/mol
Densità elettronica di Miedema
6

Rischio di approvvigionamento ed economia

Concentrazione della produzione
60
Rischio relativo di approvvigionamento
8
Distribuzione delle riserve
95
Stabilità politica (principale produttore)
44
Stabilità politica (principale detentore di riserve)
44

Transizioni di fase e allotropi

Punto di fusione2041,35 K
Punto di ebollizione4098,15 K

Categorie degli stati di ossidazione

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

Dati di riferimento avanzati

Costanti di schermaggio (14)
nOrbitaleσ
1s1,506
2p4,4746
2s20,3702
3d13,5027
3p22,1139
3s23,0157
4d37,37
4f38,494
4p35,2696
4s34,3612
Dettaglio dei raggi cristallini (4)
CaricaCNSpinrcrystal (pm)Origine
2IVSQ74
2VI94Ahrens (1952) ionic radius,
4VI76,5from r^3 vs V plots,
5VI71estimated, from r^3 vs V plots,
Modalità di decadimento degli isotopi (67)
IsotopoModalitàIntensità
165A100%
166A100%
167A100%
168A100%
168B+—
169A100%
169B+—
170A100%
170B+—
171A86%
Fattori di diffusione dei raggi X (945)
Energia (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

Dati aggiuntivi

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.

Riferimenti (1)

Riferimenti

(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.

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
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/

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
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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