Ar 18

Argon (Ar)

noble-gas
주기: 3 족: 18 블록: p

Gas

표준 원자량

39.948 u [39.792, 39.963]

전자 배치

[Ne] 3s2 3p6

녹는점

-189.35 °C

끓는점

-185.85 °C

밀도

1.7837 kg/m³

산화 상태

0

전기 음성도(Pauling)

해당 없음

제1 이온화 에너지

15.759612 eV

발견 연도

1894

원자 반지름

71 pm

상세 정보

이름의 유래 Greek: argos (inactive).
발견 국가 Scotland
발견자 Sir William Ramsey, Baron Rayleigh

Argon is a colorless noble gas and the third most abundant gas in Earth’s atmosphere, after nitrogen and oxygen. Its closed-shell electron configuration makes it chemically very inert under ordinary conditions. Most terrestrial argon is ⁴⁰Ar, produced by the radioactive decay of ⁴⁰K in rocks. The element is valued mainly as a dense, nonreactive atmosphere for industrial, analytical, and lighting applications.

Argon is two and one half times as soluble in water as nitrogen, having about the same solubility as oxygen. Argon is colorless and odorless, both as a gas and liquid. Argon is considered to be a very inert gas and is not known to form true chemical compounds, as do krypton, xenon, and radon.

The name derives from the Greek argos for "lazy" or "inactive" because it does not combine with other elements. It was discovered in 1894 by the Scottish chemist William Ramsay and the English physicist Robert John Strutt (Lord Rayleigh) in liquefied air. Rayleigh's initial interest derived from a problem posed by the English physicist Henry Cavendish in 1785, i.e., when oxygen and nitrogen were removed from air, there was an unknown residual gas remaining.

Argon was discovered by Sir William Ramsay, a Scottish chemist, and Lord Rayleigh, an English chemist, in 1894. Argon makes up 0.93% of the earth's atmosphere, making it the third most abundant gas. Argon is obtained from the air as a byproduct of the production of oxygen and nitrogen.

From the Greek argos, inactive. Its presence in air was suspected by Cavendish in 1785, discovered by Lord Raleigh and Sir William Ramsay in 1894.

이미지

특성

물리적 특성

원자 반지름(경험값)
71 pm 모든 원소의 원자 반지름(경험값) 비교 →
공유 결합 반지름
106 pm 모든 원소의 공유 결합 반지름 비교 →
반데르발스 반지름
188 pm 모든 원소의 반데르발스 반지름 비교 →
밀도
1.7837 kg/m³ 모든 원소의 밀도 비교 →
몰 부피
0.0242 L/mol
STP에서의 상
기체 모든 원소의 STP에서의 상 비교 →
녹는점
-189.35 °C 모든 원소의 녹는점 비교 →
끓는점
-185.85 °C 모든 원소의 끓는점 비교 →
열전도율
0.018 W/(m·K) 모든 원소의 열전도율 비교 →
비열
0.52 J/(g·K) 모든 원소의 비열 비교 →
몰 열용량
20.786 J/(mol·K) 모든 원소의 몰 열용량 비교 →
결정 구조
면심 입방 모든 원소의 결정 구조 비교 →

화학적 특성

전기 음성도(Allen)
3.242
전자 친화도
-1 eV (음수 값 — 추가 전자를 결합하지 않을 것으로 예측됨)
제1 이온화 에너지
15.759612 eV 모든 원소의 제1 이온화 에너지 비교 →
제2 이온화 에너지
27.629765 eV 모든 원소의 제2 이온화 에너지 비교 →
제3 이온화 에너지
40.73514 eV 모든 원소의 제3 이온화 에너지 비교 →
제4 이온화 에너지
59.580205 eV 모든 원소의 제4 이온화 에너지 비교 →
제5 이온화 에너지
74.840258 eV 모든 원소의 제5 이온화 에너지 비교 →
산화 상태
0 모든 원소의 산화 상태 비교 →
원자가 전자
8 모든 원소의 원자가 전자 비교 →
전자 배치
[Ne] 3s2 3p6

열역학적 특성

삼중점(온도)
-189.34 °C
삼중점(압력)
6.89e+4 Pa
임계점(온도)
-122.463 °C
임계점(압력)
4.863e+6 Pa
융해열
0.01222988 eV 모든 원소의 융해열 비교 →
기화열
0.06664248 eV 모든 원소의 기화열 비교 →
원자화열
0 eV

핵 특성

양성자 수
18 모든 원소의 양성자 수 비교 →
중성자 수
22 모든 원소의 중성자 수 비교 →
알려진 동위원소 수
26 모든 원소의 알려진 동위원소 수 비교 →
안정 동위원소 수
3 모든 원소의 안정 동위원소 수 비교 →
가장 안정한 동위원소
Ar-40
발견 연도
1894

존재비

존재비(지각)
3.5 mg/kg 모든 원소의 존재비(지각) 비교 →
존재비(해양)
0.45 mg/L 모든 원소의 존재비(해양) 비교 →

결정 구조

격자 상수 a
526 pm

전자 구조

전자껍질별 전자 수
2, 8, 8 모든 원소의 전자껍질별 전자 수 비교 →

식별자

CAS 등록 번호
7440-37-1 모든 원소의 CAS 등록 번호 비교 →
항 기호
1S0
InChI
InChI=1S/Ar
InChI 키
XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N

전자 배치 측정값

이온 전하
양성자 18
전자 18
전하 중성
배치 Ar: 3s² 3p⁶
전자 배치
측정값
[Ne] 3s² 3p⁶
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶
오비탈 도표
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
총 전자 수: 18 홀전자: 0

원자 모형

양성자 18
중성자 22
전자 18
질량수 40
안정성 안정

동위원소에 따라 중성자 수, 질량, 안정성은 달라지지만, 중성 원자의 전자 배치는 달라지지 않습니다.

개략적인 원자 모형이며 실제 비율과 다릅니다.

원자 지문

방출 / 흡수 스펙트럼

25 / 50 (50 세기 정보가 있는 선 50개)
측정값
방출 가시광선: 380–750 nm

동위원소 분포

4099.6035%360.3336%380.0629%질량수천연 존재비(%)
질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기
36 안정35.967545105 ± 0.0000000280.3336%안정
38 안정37.96273211 ± 0.000000210.0629%안정
40 안정39.9623831237 ± 0.000000002499.6035%안정
측정값

상 / 상태

1 atm / 101.325 kPa
기체 25 °C (298.15 K)

이유: 끓는점(-185.85 °C)보다 210.8 °C 높음

녹는점 -189.35 °C
끓는점 -185.85 °C
끓는점 초과 온도 210.8 °C
0 K 현재 온도: 25 °C 6000 K
상 변화 도표

개략도이며 실제 비율과 다름

고체
액체
기체
녹는점
끓는점
25°C
고체
액체
기체
현재

상전이점

녹는점 문헌값
-189.35 °C
끓는점 문헌값
-185.85 °C
현재 상 계산값
기체

전이 에너지

융해열 문헌값
0.01222988 eV

녹는점에서 1 mol을 녹이는 데 필요한 에너지

기화열 문헌값
0.06664248 eV

끓는점에서 1 mol을 기화시키는 데 필요한 에너지

밀도

기준 밀도 문헌값
1.7837 kg/m³

표준 조건에서

현재 밀도 추정값
1.632836 kg/m³

현재 온도 T에서 이상 기체 법칙으로 추정

심화

삼중점 문헌값
-189.34 °C
임계점 문헌값
-122.463 °C

원자 스펙트럼

전체 18개 중 10개를 표시합니다. 이온 전하순으로 정렬되었습니다(오름차순).

보유 스펙트럼선 데이터 ?

이온전하총 스펙트럼선 수전이 확률준위 표기
Ar I 0461428429
Ar II +128583072858
Ar III +250980509
Ar IV +325642256
Ar V +411118111
Ar VI +51046104
Ar VII +621821218
Ar VIII +714127141
Ar IX +81782178
Ar X +992192
NIST 보유 스펙트럼선 데이터 →

보유 에너지 준위 데이터 ?

이온전하준위
Ar I 0504
Ar II +1419
Ar III +2125
Ar IV +358
Ar V +449
Ar VI +544
Ar VII +695
Ar VIII +772
Ar IX +898
Ar X +971
NIST 보유 에너지 준위 데이터 →
18 Ar 39.948

Argon — 원자 오비탈 시각화 도구

[Ne]3s23p6
에너지 준위 2 8 8
산화 상태 0
HOMO 3p n=3 · l=1 · m=-1
Argon — 원자 오비탈 시각화 도구 미리보기
Three.js는 요청할 때만 불러옵니다
18 Ar 39.948

Argon — 결정 구조 시각화 도구

Face-Centered Cubic · 피어슨 기호 cF4
실험 기반
피어슨 기호 cF4
배위수 12
충전율 74.000%
표준 조건에서 결정 구조 없음 — 298 K, 1 atm에서 기체
293 K에서의 고체상 구조
Argon — 결정 구조 시각화 도구 미리보기
Three.js는 요청할 때만 불러옵니다

화합물

Ar
39.900 u
Ar
40.965 u
Ar
38.964 u
Ar
39.962 u
Ar
35.968 u
Ar
36.967 u
Ar
37.963 u

동위원소 (3)

Naturally occurring argon is a mixture of three isotopes. Twelve other radioactive isotopes are known to exist.

질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기붕괴 방식
36 안정35.967545105 ± 0.0000000280.3336% ± 0.0021%안정
stable
38 안정37.96273211 ± 0.000000210.0629% ± 0.0007%안정
stable
40 안정39.9623831237 ± 0.000000002499.6035% ± 0.0025%안정
stable
36 안정
원자 질량(u) 35.967545105 ± 0.000000028
천연 존재비 0.3336% ± 0.0021%
반감기 안정
붕괴 방식
stable
38 안정
원자 질량(u) 37.96273211 ± 0.00000021
천연 존재비 0.0629% ± 0.0007%
반감기 안정
붕괴 방식
stable
40 안정
원자 질량(u) 39.9623831237 ± 0.0000000024
천연 존재비 99.6035% ± 0.0025%
반감기 안정
붕괴 방식
stable

스펙트럼선

전체 1065개 중 50개를 표시합니다. 기본적으로 세기가 측정된 스펙트럼선만 표시됩니다.

파장(nm)세기이온화 단계유형전이정확도출처
458.989759 nm25704Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2F*측정값NIST
472.686807 nm23442Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2D*측정값NIST
696.543 nm10000Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<1/2>).4p 2[1/2]측정값NIST
706.72175 nm10000Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<1/2>).4p 2[3/2]측정값NIST
738.39801 nm10000Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<1/2>).4p 2[3/2]측정값NIST
440.098598 nm8710Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 4D → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*측정값NIST
501.716264 nm7413Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2F*측정값NIST
476.486444 nm2344Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2P*측정값NIST
460.956692 nm2291Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2F*측정값NIST
487.986345 nm2239Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2D*측정값NIST
727.29354 nm2000Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<1/2>).4p 2[1/2]측정값NIST
427.752786 nm1995Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2P*측정값NIST
434.806354 nm1995Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*측정값NIST
480.602014 nm1820Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*측정값NIST
454.505166 nm1738Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2P*측정값NIST
442.60008 nm1514Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*측정값NIST
465.79009 nm1445Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2P*측정값NIST
473.590548 nm1000Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*측정값NIST
714.7041 nm1000Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<1/2>).4p 2[3/2]측정값NIST
413.172327 nm891Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2P*측정값NIST
496.507942 nm891Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2D*측정값NIST
457.934934 nm871Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2S*측정값NIST
484.780955 nm832Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*측정값NIST
437.988058 nm794Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4p 2S* → 3s2.3p4.(3P).5s 2P측정값NIST
407.200431 nm708Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2D*측정값NIST
443.018862 nm661Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*측정값NIST
448.181045 nm646Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2D*측정값NIST
437.075295 nm617Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2D*측정값NIST
433.119915 nm603Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*측정값NIST
437.966649 nm550Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*측정값NIST
611.492319 nm537Ar IIemission3s2.3p4.(1D).3d 2G → 3s2.3p4.(1D).4p 2F*측정값NIST
410.391181 nm447Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4p 4D* → 3s2.3p4.(3P).5s 4P측정값NIST
617.227751 nm407Ar IIemission3s2.3p4.(1D).3d 2G → 3s2.3p4.(1D).4p 2F*측정값NIST
415.85907 nm400Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2]측정값NIST
420.067472 nm400Ar Iemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<3/2>).5p 2[5/2]측정값NIST
506.203703 nm398Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*측정값NIST
437.132854 nm355Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 4D → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*측정값NIST
500.93342 nm355Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*측정값NIST
447.475916 nm347Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2P*측정값NIST
422.815775 nm331Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 2D*측정값NIST
404.289342 nm288Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2D*측정값NIST
426.652661 nm288Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*측정값NIST
488.904194 nm288Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).4p 2P*측정값NIST
423.721956 nm269Ar IIemission3s2.3p4.(1D).4s 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2P*측정값NIST
664.369734 nm269Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 4F → 3s2.3p4.(3P).4p 4D*측정값NIST
385.058079 nm263Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4S*측정값NIST
440.009637 nm257Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 4D → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*측정값NIST
443.099589 nm251Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 4D → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*측정값NIST
493.320891 nm251Ar IIemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4P*측정값NIST
514.17826 nm224Ar IIemission3s2.3p4.(3P).3d 2D → 3s2.3p4.(1D).4p 2F*측정값NIST

확장 특성

공유 결합 반지름(확장)

공유 결합 반지름(Pyykkö)
96 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 이중 결합)
107 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 삼중 결합)
96 pm

반데르발스 반지름

Bondi
188 pm
Alvarez
194 pm
UFF
386.8 pm
MM3
199 pm

원자 및 금속 반지름

원자 반지름(Rahm)
197 pm

번호 척도

Mendeleev
114
Pettifor
3
Glawe
3

전기 음성도 척도

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
5

분극률 및 분산

쌍극자 분극률
11.083 a.u.
쌍극자 분극률(불확도)
0.007 a.u.
C₆
64.2 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
67.4 Ha·Bohr6

화학 친화력

양성자 친화도
369.2 kJ/mol
기체상 염기성
346.3 kJ/mol

비활성 기체 특성

밀도(25 °C) 1.633 g/L
반응

상전이 및 동소체

녹는점83.81 K
끓는점87.3 K
임계점(온도)150.69 K
임계점(압력)4.86 MPa
삼중점(온도)83.81 K
삼중점(압력)68.89 kPa

심화 참고 데이터

차폐 상수 (5)
n오비탈σ
1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432
동위원소 붕괴 방식 (46)
동위원소모드세기
292p100%
302p100%
31B+100%
31B+p68.3%
312p9%
31B+pA0.4%
313p0.1%
31B+A0%
312p0%
32B+100%
X선 산란 인자 (506)
에너지 (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

추가 데이터

Sources

Sources of this element.

The gas is prepared by fractionation of liquid air because the atmosphere contains 0.94% argon. The atmosphere of Mars contains 1.6% of 40Ar and 5 ppm of 36Ar.

참고 문헌 (1)

참고 문헌

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

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)
Argon

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.

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5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Argon

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/

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

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
Argon

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
Argon

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

9 PubChem Elements
Argon

The element property data was retrieved from publications.

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