As 33

Arsenic (As)

metalloid
주기: 4 족: 15 블록: p

Solid

표준 원자량

74.921595 u

전자 배치

[Ar] 4s2 3d10 4p3

녹는점

816.85 °C

끓는점

613.85 °C

밀도

5776 kg/m³

산화 상태

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

전기 음성도(Pauling)

2.18

제1 이온화 에너지

9.78855 eV

발견 연도

1250

원자 반지름

115 pm

상세 정보

이름의 유래 Greek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
발견자 Known to the ancients.

Arsenic is a metalloid in group 15, chemically related to phosphorus and antimony. It occurs mainly in sulfide minerals and in arsenide or sulfosalt ores, rather than as the native element. Its chemistry is dominated by the +3 and +5 oxidation states, with important differences in mobility and toxicity among species. Arsenic is technologically useful in small quantities, especially in compound semiconductors, but it is better known for the toxicity of many of its inorganic compounds.

The element is a steel gray, very brittle, crystalline, semimetallic solid; it tarnishes in air, and when it is heated it rapidly oxidizes to arsenous oxide, which smells of garlic. Arsenic and its compounds are poisonous.

The name derives from the Latin arsenicium and the Greek arsenikos for "masculine" or "male" because the ancients thought that metals were different sexes. Arsenic was known in prehistoric times for its poisonous sulfides. The German scientist and philosopher, Albert von Bollstadt (Albert the Great or Albertus Magnus) is thought to have obtained the metal around 1250.

Although arsenic compounds were mined by the early Chinese, Greek and Egyptian civilizations, it is believed that arsenic itself was first identified by Albertus Magnus, a German alchemist, in 1250. Arsenic occurs free in nature, but is most often found in the minerals arsenopyrite (FeAsS), realgar (AsS) and orpiment (As2S3). Today, most commercial arsenic is obtained by heating arsenopyrite.

From the Latin word arsenicum, Greek arsenikon. Elemental arsenic occurs in two solid modifications: yellow, and gray or metallic, with specific gravities of 1.97, and 5.73, respectively. It is believed that Albertus Magnus obtained the element in 1250 A.D. In 1649 Schroeder published two methods of preparing the element. Mispickel arsenopyrite, (FeSAs), is the most common mineral from which, on heating, the arsenic sublimes leaving ferrous sulfide.

이미지

특성

물리적 특성

원자 반지름(경험값)
115 pm 모든 원소의 원자 반지름(경험값) 비교 →
공유 결합 반지름
119 pm 모든 원소의 공유 결합 반지름 비교 →
반데르발스 반지름
185 pm 모든 원소의 반데르발스 반지름 비교 →
금속 반지름
121 pm 모든 원소의 금속 반지름 비교 →
밀도
5776 kg/m³ 모든 원소의 밀도 비교 →
몰 부피
0.0131 L/mol
STP에서의 상
고체 모든 원소의 STP에서의 상 비교 →
녹는점
816.85 °C 모든 원소의 녹는점 비교 →
끓는점
613.85 °C 모든 원소의 끓는점 비교 →
비열
0.329 J/(g·K) 모든 원소의 비열 비교 →
몰 열용량
24.64 J/(mol·K) 모든 원소의 몰 열용량 비교 →
결정 구조
능면체 모든 원소의 결정 구조 비교 →

화학적 특성

전기 음성도(Pauling)
2.18 모든 원소의 전기 음성도(Pauling) 비교 →
전기 음성도(Allen)
2.211
전자 친화도
0.81 eV
제1 이온화 에너지
9.78855 eV 모든 원소의 제1 이온화 에너지 비교 →
제2 이온화 에너지
18.589264 eV 모든 원소의 제2 이온화 에너지 비교 →
제3 이온화 에너지
28.349098 eV 모든 원소의 제3 이온화 에너지 비교 →
제4 이온화 에너지
50.150173 eV 모든 원소의 제4 이온화 에너지 비교 →
제5 이온화 에너지
62.770216 eV 모든 원소의 제5 이온화 에너지 비교 →
산화 상태
−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 모든 원소의 산화 상태 비교 →
원자가 전자
5 모든 원소의 원자가 전자 비교 →
동소체
["gray"]
전자 배치
[Ar] 4s2 3d10 4p3

열역학적 특성

삼중점(온도)
817 °C
삼중점(압력)
3.7e+6 Pa
임계점(온도)
1400 °C
임계점(압력)
2.23e+7 Pa
기화열
0.36275069 eV 모든 원소의 기화열 비교 →
승화열
3.138312 eV
원자화열
3.138312 eV
원자화 엔탈피
3.135202 eV

핵 특성

양성자 수
33 모든 원소의 양성자 수 비교 →
중성자 수
42 모든 원소의 중성자 수 비교 →
알려진 동위원소 수
33 모든 원소의 알려진 동위원소 수 비교 →
안정 동위원소 수
1 모든 원소의 안정 동위원소 수 비교 →
가장 안정한 동위원소
As-75
발견 연도
1250

존재비

존재비(지각)
1.8 mg/kg 모든 원소의 존재비(지각) 비교 →
존재비(해양)
3.7 mg/L 모든 원소의 존재비(해양) 비교 →

결정 구조

격자 상수 a
413 pm

전자 구조

전자껍질별 전자 수
2, 8, 18, 5 모든 원소의 전자껍질별 전자 수 비교 →

식별자

CAS 등록 번호
7440-38-2 모든 원소의 CAS 등록 번호 비교 →
항 기호
4S°3/2
InChI
InChI=1S/As
InChI 키
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N

전자 배치 측정값

이온 전하
양성자 33
전자 33
전하 중성
배치 As: 3d¹⁰ 4s² 4p³
전자 배치
측정값
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p³
오비탈 도표
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
3/6 3↑
총 전자 수: 33 홀전자: 3 ?

원자 모형

양성자 33
중성자 42
전자 33
질량수 75
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

0 / 0 (0 세기 정보가 있는 선 0개)
측정값
방출 가시광선: 380–750 nm

동위원소 분포

단일 동위원소 원소
자연적으로 존재하는 유일한 동위원소: 75 — 100.0000%
75100.0000%질량수천연 존재비(%)
질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기
75 안정74.92159457 ± 0.00000095100.0000%안정
측정값

상 / 상태

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

이유: 승화점(613.85 °C)보다 588.9 °C 낮음

승화점 613.85 °C
0 K 현재 온도: 25 °C 6000 K
상 변화 도표

개략도이며 실제 비율과 다름

고체
기체
승화점
25°C
고체
액체
기체
현재

상전이점

승화점 문헌값
613.85 °C
현재 상 계산값
고체

전이 에너지

기화열 문헌값
0.36275069 eV

끓는점에서 1 mol을 기화시키는 데 필요한 에너지

승화열 문헌값
3.138312 eV

승화점에서 1 mol을 승화시키는 데 필요한 에너지

밀도

기준 밀도 문헌값
5776 kg/m³

표준 조건에서

현재 밀도 계산값
5776 kg/m³

표준 조건에서

심화

삼중점 문헌값
817 °C
임계점 문헌값
1400 °C

원자 스펙트럼

전체 33개 중 10개를 표시합니다. 이온 전하순으로 정렬되었습니다(오름차순).

보유 스펙트럼선 데이터 ?

이온전하총 스펙트럼선 수전이 확률준위 표기
As I 0521451
As II +18600
As III +21400
As IV +3800
As V +4900
NIST 보유 스펙트럼선 데이터 →

보유 에너지 준위 데이터 ?

이온전하준위
As I 0116
As II +1167
As III +222
As IV +334
As V +49
As VI +544
As VII +650
As VIII +72
As IX +82
As X +92
NIST 보유 에너지 준위 데이터 →
33 As 74.921595

Arsenic — 원자 오비탈 시각화 도구

[Ar]4s23d104p3
에너지 준위 2 8 18 5
산화 상태 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 4p n=4 · l=1 · m=-1
Arsenic — 원자 오비탈 시각화 도구 미리보기
Three.js는 요청할 때만 불러옵니다
33 As 74.921595

Arsenic — 결정 구조 시각화 도구

Orthorhombic · 피어슨 기호 N/A
실험 기반
피어슨 기호 N/A
Arsenic — 결정 구조 시각화 도구 미리보기
Three.js는 요청할 때만 불러옵니다

이온 반지름

전하배위스핀반지름
+36해당 없음57.99999999999999 pm
+54해당 없음33.5 pm
+56해당 없음46 pm

화합물

As
74.922 u
As+3
74.922 u
As+5
74.922 u
As
73.924 u
As
75.922 u
As
72.924 u
As
76.921 u
As
71.927 u
As
70.927 u
As
77.922 u
As
69.931 u
As
74.922 u
As
68.932 u
As+3
74.922 u
As+5
74.922 u
As+
74.922 u

동위원소 (1)

질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기붕괴 방식
75 안정74.92159457 ± 0.00000095100.0000%안정
stable
75 안정
원자 질량(u) 74.92159457 ± 0.00000095
천연 존재비 100.0000%
반감기 안정
붕괴 방식
stable

확장 특성

공유 결합 반지름(확장)

공유 결합 반지름(Pyykkö)
121 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 이중 결합)
114 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 삼중 결합)
106 pm
공유 결합 반지름(Bragg)
126 pm

반데르발스 반지름

Bondi
185 pm
Batsanov
205 pm
Alvarez
188 pm
UFF
423 pm
MM3
236 pm
Dreiding
415 pm

원자 및 금속 반지름

원자 반지름(Rahm)
231 pm
금속 반지름(C12)
148 pm

번호 척도

Mendeleev
95
Pettifor
89
Glawe
90

전기 음성도 척도

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

분극률 및 분산

쌍극자 분극률
30 a.u.
쌍극자 분극률(불확도)
1 a.u.
C₆
246 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
260 Ha·Bohr6

미데마 매개변수

미데마 몰 부피
11.85 cm3/mol
미데마 전자 밀도
3

공급 위험 및 경제성

생산 집중도
64
상대적 공급 위험
8
정치적 안정성(최대 생산국)
24

상전이 및 동소체

gray 승화
녹는점1090.15 K
끓는점889.15 K
임계점(온도)1673.15 K
임계점(압력)22.3 MPa
삼중점(온도)1090.15 K
삼중점(압력)3700 kPa

산화 상태 분류

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

심화 참고 데이터

차폐 상수 (8)
n오비탈σ
1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056
결정 반지름 상세 정보 (3)
전하CN스핀rcrystal (pm)기원
3VI72Ahrens (1952) ionic radius,
5IV47.5from r^3 vs V plots,
5VI60calculated,
동위원소 붕괴 방식 (50)
동위원소모드세기
60p—
61p—
62p—
63p—
64B+100%
64B+p—
65B+100%
65B+p—
66B+100%
67B+100%
X선 산란 인자 (506)
에너지 (eV)f₁f₂
10—4.62596
10.1617—4.67742
10.3261—4.72945
10.4931—4.78206
10.6628—4.83525
10.8353—4.88904
11.0106—4.94342
11.1886—4.99841
11.3696—5.05401
11.5535—5.11023

추가 데이터

참고 문헌

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

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)
Arsenic

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.

라이선스 안내: 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
Arsenic

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
Arsenic

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
Arsenic

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
Arsenic

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

9 PubChem Elements
Arsenic

The element property data was retrieved from publications.

최종 업데이트:

데이터 검증 완료:

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