← आवर्त सारणीकडे परत जा
As 33

Arsenic (As)

metalloid
आवर्त: 4 गट: 15 खंड: p

Solid

प्रमाणित अणुभार

74.921595 u

इलेक्ट्रॉन संरूपण

[Ar] 4s2 3d10 4p3

द्रवणांक

816.85 °C

उत्कलनांक

613.85 °C

घनता

5776 kg/m³

ऑक्सिडीकरण अवस्था

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

विद्युतऋणता (पॉलिंग)

2.18

आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)

9.78855 eV

शोधाचे वर्ष

1250

अणुत्रिज्या

115 pm

तपशील

नावाची उत्पत्ती Greek: arsenikon; Latin: arsenicum, (both names for yellow pigment).
शोधकर्ते 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.

प्रतिमा

गुणधर्म

भौतिक

अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित)
115 pm सर्व घटकांच्या अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित) ची तुलना करा →
सहसंयुजी त्रिज्या
119 pm सर्व घटकांच्या सहसंयुजी त्रिज्या ची तुलना करा →
व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या
185 pm सर्व घटकांच्या व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या ची तुलना करा →
धात्विक त्रिज्या
121 pm सर्व घटकांच्या धात्विक त्रिज्या ची तुलना करा →
घनता
5776 kg/m³ सर्व घटकांच्या घनता ची तुलना करा →
मोलर आयतन
0.0131 L/mol
STP येथे अवस्था
घन सर्व घटकांच्या STP येथे अवस्था ची तुलना करा →
द्रवणांक
816.85 °C सर्व घटकांच्या द्रवणांक ची तुलना करा →
उत्कलनांक
613.85 °C सर्व घटकांच्या उत्कलनांक ची तुलना करा →
विशिष्ट उष्माधारकता
0.329 J/(g·K) सर्व घटकांच्या विशिष्ट उष्माधारकता ची तुलना करा →
मोलर उष्माधारकता
24.64 J/(mol·K) सर्व घटकांच्या मोलर उष्माधारकता ची तुलना करा →
स्फटिक संरचना
समचतुर्भुजी सर्व घटकांच्या स्फटिक संरचना ची तुलना करा →

रासायनिक

विद्युतऋणता (पॉलिंग)
2.18 सर्व घटकांच्या विद्युतऋणता (पॉलिंग) ची तुलना करा →
विद्युतऋणता (ॲलन)
2.211
इलेक्ट्रॉन आसक्ती
0.81 eV
आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)
9.78855 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पहिली) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी)
18.589264 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी)
28.349098 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (चौथी)
50.150173 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (चौथी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी)
62.770216 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी) ची तुलना करा →
ऑक्सिडीकरण अवस्था
−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 सर्व घटकांच्या ऑक्सिडीकरण अवस्था ची तुलना करा →
संयुजा इलेक्ट्रॉन
5 सर्व घटकांच्या संयुजा इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →
अपरूपे
["gray"]
इलेक्ट्रॉन संरूपण
[Ar] 4s2 3d10 4p3

उष्मागतिक

त्रिक बिंदू (तापमान)
817 °C
त्रिक बिंदू (दाब)
3.7e+6 Pa
क्रांतिक बिंदू (तापमान)
1400 °C
क्रांतिक बिंदू (दाब)
2.23e+7 Pa
बाष्पीभवन उष्मा
0.36275069 eV सर्व घटकांच्या बाष्पीभवन उष्मा ची तुलना करा →
संप्लवन उष्मा
3.138312 eV
अणूकरण उष्मा
3.138312 eV
अणूकरण एन्थाल्पी
3.135202 eV

स्फटिक संरचना

जालक स्थिरांक a
413 pm

इलेक्ट्रॉन संरचना

प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 5 सर्व घटकांच्या प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →

ओळखचिन्हे

CAS क्रमांक
7440-38-2 सर्व घटकांच्या CAS क्रमांक ची तुलना करा →
टर्म चिन्ह
4S°3/2
InChI
InChI=1S/As
InChI की
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन संरूपण मोजलेले

आयनाचा विद्युतभार
प्रोटॉन 33
इलेक्ट्रॉन 33
विद्युतभार विद्युतदृष्ट्या उदासीन
संरूपण As: 3d¹⁰ 4s² 4p³
इलेक्ट्रॉन संरूपण
मोजलेले
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p³
कक्षिका आकृती
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↑
एकूण इलेक्ट्रॉन: 33 अजोड: 3 ?

अणुप्रतिमान

प्रोटॉन 33
न्यूट्रॉन 42
इलेक्ट्रॉन 33
वस्तुमानांक 75
स्थैर्य स्थिर

समस्थानिकांमुळे न्यूट्रॉन संख्या, वस्तुमान आणि स्थैर्य बदलते — विद्युतदृष्ट्या उदासीन अणूचे इलेक्ट्रॉन संरूपण बदलत नाही.

योजनात्मक अणुप्रतिमान, प्रमाणानुसार नाही.

अणूची विशिष्ट ओळख

उत्सर्जन / शोषण वर्णपट

0 / 0 (0 तीव्रतेसह 0)
मोजलेले
उत्सर्जन दृश्य: 380–750 nm

समस्थानिक वितरण

एकसमस्थानिक मूलद्रव्य
निसर्गात आढळणारे एकमेव समस्थानिक: 75 — 100.0000%
75100.0000%वस्तुमानांकनैसर्गिक विपुलता (%)
वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्य
75 स्थिर७४.९२१५९४५७ ± ०.००००००९५100.0000%स्थिर
मोजलेले

अवस्था / स्थिती

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

कारण: संप्लवनांकापेक्षा (613.85 °C) 588.9 °C कमी

संप्लवनांक 613.85 °C
0 K सध्याचे तापमान: 25 °C 6000 K
अवस्थांची कालरेषा

योजनात्मक, प्रमाणानुसार नाही

घन
वायू
संप्लवन
25°C
घन
द्रव
वायू
सध्याचे

अवस्थांतर बिंदू

संप्लवनांक संदर्भसाहित्यातील
613.85 °C
सध्याची अवस्था गणना केलेले
घन

अवस्थांतर ऊर्जा

बाष्पीभवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
0.36275069 eV

उत्कलनांकावर 1 mol चे बाष्पीभवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

संप्लवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
3.138312 eV

संप्लवनांकावर 1 mol चे संप्लवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

घनता

संदर्भ घनता संदर्भसाहित्यातील
5776 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

सध्याची घनता गणना केलेले
5776 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

प्रगत

त्रिक बिंदू संदर्भसाहित्यातील
817 °C
क्रांतिक बिंदू संदर्भसाहित्यातील
1400 °C

अणुवर्णपट

33 पैकी 10 दाखवले आहेत. आयनाच्या विद्युतभारानुसार चढत्या क्रमाने मांडलेले.

वर्णरेषांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारएकूण वर्णरेषासंक्रमण संभाव्यतापातळ्यांची नामांकने
As I 0521451
As II +18600
As III +21400
As IV +3800
As V +4900
NIST वर्णरेषांचा संग्रह →

ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारपातळ्या
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 ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह →
33 As 74.921595

Arsenic — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधन

[Ar]4s23d104p3
ऊर्जा पातळ्या 2 8 18 5
ऑक्सिडीकरण अवस्था -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 4p n=4 · l=1 · m=-1
Arsenic — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते
33 As 74.921595

Arsenic — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधन

Orthorhombic · पिअर्सन N/A
प्रायोगिक
पिअर्सन N/A
Arsenic — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते

आयनिक त्रिज्या

विद्युतभारसमन्वयप्रचक्रणत्रिज्या
+36उपलब्ध नाही57.99999999999999 pm
+54उपलब्ध नाही33.5 pm
+56उपलब्ध नाही46 pm

संयुगे

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

समस्थानिके (1)

वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्यक्षय प्रकार
75 स्थिर७४.९२१५९४५७ ± ०.००००००९५100.0000%स्थिर
stable
75 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ७४.९२१५९४५७ ± ०.००००००९५
नैसर्गिक विपुलता 100.0000%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable

विस्तारित गुणधर्म

सहसंयुजी त्रिज्या (विस्तारित)

सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को)
121 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, दुहेरी बंध)
114 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, तिहेरी बंध)
106 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (ब्रॅग)
126 pm

व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या

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

अणुत्रिज्या आणि धात्विक त्रिज्या

अणुत्रिज्या (राह्म)
231 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
148 pm

क्रमांकन मापनपट्ट्या

Mendeleev
95
Pettifor
89
Glawe
90

विद्युतऋणता मापनपट्ट्या

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

ध्रुवणक्षमता आणि अपस्करण

द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता
30 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता (अनिश्चितता)
1 a.u.
C₆
246 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
260 Ha·Bohr6

मिडेमा प्राचल

मिडेमा मोलर आयतन
11.85 cm3/mol
मिडेमा इलेक्ट्रॉन घनता
3

पुरवठा जोखीम आणि अर्थकारण

उत्पादनाचे केंद्रीकरण
64
सापेक्ष पुरवठा जोखीम
8
राजकीय स्थैर्य (प्रमुख उत्पादक)
24

अवस्थांतरे आणि अपरूपे

gray संप्लवन
द्रवणांक1090.15 K
उत्कलनांक889.15 K
क्रांतिक बिंदू (तापमान)1673.15 K
क्रांतिक बिंदू (दाब)22.3 MPa
त्रिक बिंदू (तापमान)1090.15 K
त्रिक बिंदू (दाब)3700 kPa

ऑक्सिडीकरण अवस्थांचे वर्ग

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

प्रगत संदर्भ माहिती

परिरक्षण स्थिरांक (8)
nकक्षिकाσ
1s0.7217
2p3.9264
2s8.873
3d15.6216
3p15.1503
3s14.4045
4p25.5508
4s24.056
स्फटिक त्रिज्यांचा तपशील (3)
विद्युतभारCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ती
3VI72Ahrens (1952) ionic radius,
5IV47.5from r^3 vs V plots,
5VI60calculated,
समस्थानिक क्षय प्रकार (50)
समस्थानिकमोडतीव्रता
60p—
61p—
62p—
63p—
64B+100%
64B+p—
65B+100%
65B+p—
66B+100%
67B+100%
क्ष-किरण प्रकीर्णन गुणक (506)
ऊर्जा (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

अतिरिक्त माहिती

संदर्भ

(9)
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.

परवान्याविषयी टीप: 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/

परवान्याविषयी टीप: 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.

शेवटचे अद्यतन:

माहिती पडताळलेली आहे:

नवीनतम वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे मजकुराचे पुनरावलोकन केले जाते.