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Ne 10

Neon (Ne)

noble-gas
Período: 2 Grupo: 18 Bloco: p

Gas

Peso atômico padrão

20,1797 u

Configuração eletrônica

[He] 2s2 2p6

Ponto de fusão

-248,59 °C

Ponto de ebulição

-246,05 °C

Densidade

0,8999 kg/m³

Estados de oxidação

0

Eletronegatividade (Pauling)

N/D

Energia de ionização (1ª)

21,564541 eV

Ano da descoberta

1898

Raio atômico

160 pm

Detalhes

Origem do nome Greek: neos (new).
País da descoberta England
Descobridores Sir William Ramsey, M.W. Travers

Neon is a noble gas and the second lightest member of group 18. It is monatomic, colorless, and chemically very inert under ordinary conditions because its outer electron shell is closed. In the atmosphere it is present only as a minor constituent, but it is readily recognized by the intense reddish-orange light emitted in low-pressure electrical discharges. Its technological importance rests mainly on this optical behavior and on its cryogenic properties.

Colourless gaseous element of group 18 on the periodic table (noble gases). Neon occurs in the atmosphere, and comprises 0.0018% of the volume of the atmosphere. It has a distinct reddish glow when used in discharge tubes and neon based lamps. It forms almost no chemical compounds. Neon was discovered in 1898 by Sir William Ramsey and M.W. Travers.

The name derives from the Greek neos for "new". It was discovered from its bright orange spectral lines by the Scottish chemist William Ramsay and the English chemist Morris William Travers in 1898 from a liquefied air sample.

Neon was discovered by Sir William Ramsay, a Scottish chemist, and Morris M. Travers, an English chemist, shortly after their discovery of the element krypton in 1898. Like krypton, neon was discovered through the study of liquefied air. Although neon is the fourth most abundant element in the universe, only 0.0018% of the earth's atmosphere is neon.

From the Greek word neos, new. Discovered by Ramsay and Travers in 1898. Neon is a rare gaseous element present in the atmosphere to the extent of 1 part in 65,000 of air. It is obtained by liquefaction of air and separated from the other gases by fractional distillation.

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Allen)
4,787
Afinidade eletrônica
-1,2 eV (valor negativo — prevê-se que o átomo não capte um eletrão adicional)
Energia de ionização (1ª)
21,564541 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
40,963111 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
63,423518 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
97,190335 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
126,247435 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
0 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
8 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[He] 2s2 2p6

Termodinâmica

Ponto triplo (temperatura)
-248,59 °C
Ponto triplo (pressão)
4,34e+4 Pa
Ponto crítico (temperatura)
-228,658 °C
Ponto crítico (pressão)
2,6786e+6 Pa
Calor de fusão
0,00347204 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
0,01772296 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de atomização
0 eV

Nuclear

Prótons
10 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
10 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
20 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
3 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Isótopo mais estável
Ne-20
Ano da descoberta
1898

Abundância

Abundância (crosta terrestre)
0,005 mg/kg Comparar Abundância (crosta terrestre) de todos os elementos →
Abundância (oceano)
1,2 × 10−4 mg/L Comparar Abundância (oceano) de todos os elementos →

Estrutura cristalina

Constante de rede a
443 pm

Estrutura eletrônica

Elétrons por camada
2, 8 Comparar Elétrons por camada de todos os elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-01-9 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
1S0
InChI
InChI=1S/Ne
Chave InChI
GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 10
Elétrons 10
Carga Neutro
Configuração Ne: 2s² 2p⁶
Configuração eletrônica
Medido
[He] 2s² 2p⁶
1s² 2s² 2p⁶
Diagrama de orbitais
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
Total de elétrons: 10 Desemparelhados: 0

Modelo atômico

Prótons 10
Nêutrons 10
Elétrons 10
Número de massa 20
Estabilidade Estável

Os isótopos alteram o número de nêutrons, a massa e a estabilidade — não a configuração eletrônica de um átomo neutro.

Modelo atômico esquemático, sem escala.

Assinatura atômica

Espectro de emissão / absorção

25 / 50 (50 50 com intensidade)
Medido
Emissão Visível: 380–750 nm

Distribuição isotópica

2090,4800%229,2500%210,2700%Número de massaAbundância natural (%)
Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
20 Estável19,9924401762 ± 0,000000001790,4800%Estável
21 Estável20,993846685 ± 0,0000000410,2700%Estável
22 Estável21,991385114 ± 0,0000000189,2500%Estável
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 271,1 °C acima do ponto de ebulição (-246,05 °C)

Ponto de fusão -248,59 °C
Ponto de ebulição -246,05 °C
Acima do ponto de ebulição em 271,1 °C
0 K Temperatura atual: 25 °C 6000 K
Linha do tempo das fases

Esquemático, sem escala

Sólido
Líquido
Gás
Fusão
Ebulição
25°C
Sólido
Líquido
Gás
Atual

Pontos de transição de fase

Ponto de fusão Literatura
-248,59 °C
Ponto de ebulição Literatura
-246,05 °C
Fase atual Calculado
Gás

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,00347204 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
0,01772296 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Densidade

Densidade de referência Literatura
0,8999 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Estimado
0,82482596 kg/m³

Estimada pela lei dos gases ideais à T atual

Avançado

Ponto triplo Literatura
-248,59 °C
Ponto crítico Literatura
-228,658 °C

Espectros atômicos

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
Ne I 015975331597
Ne II +119142331912
Ne III +2910637910
Ne IV +364372643
Ne V +4374139374
Ne VI +5515449515
Ne VII +6661442661
Ne VIII +7745540745
Ne IX +8229228229
Ne X +9137137137
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
Ne I 0375
Ne II +1385
Ne III +2283
Ne IV +3215
Ne V +4161
Ne VI +5135
Ne VII +6208
Ne VIII +7178
Ne IX +8110
Ne X +9149
Dados de níveis disponíveis no NIST →
10 Ne 20.1797

Neon — Visualizador de orbitais atômicos

[He]2s22p6
Níveis de energia 2 8
Estados de oxidação 0
HOMO 2p n=2 · l=1 · m=-1
Neon — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
10 Ne 20.1797

Neon — Visualizador de estruturas cristalinas

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Experimental
Pearson cF4
Nº de coord. 12
Empacotamento 74.000%
Sem estrutura cristalina em condições padrão — gás a 298 K e 1 atm
Estrutura da fase sólida a 293 K
Neon — Prévia do visualizador de estruturas cristalinas
O Three.js é carregado apenas quando solicitado

Compostos

Ne
20,180 u
Ne
19,992 u
Ne
21,991 u
Ne
20,994 u
Ne
19,002 u

Isótopos (3)

Natural neon is a mixture of three isotopes. Six other unstable isotopes are known.

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
20 Estável19,9924401762 ± 0,000000001790,4800% ± 0,0300%Estável
stable
21 Estável20,993846685 ± 0,0000000410,2700% ± 0,0100%Estável
stable
22 Estável21,991385114 ± 0,0000000189,2500% ± 0,0300%Estável
stable
20 Estável
Massa atômica (u) 19,9924401762 ± 0,0000000017
Abundância natural 90,4800% ± 0,0300%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
21 Estável
Massa atômica (u) 20,993846685 ± 0,000000041
Abundância natural 0,2700% ± 0,0100%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
22 Estável
Massa atômica (u) 21,991385114 ± 0,000000018
Abundância natural 9,2500% ± 0,0300%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable

Linhas espectrais

Mostrando 50 de 1087. Por padrão, são mostradas apenas as linhas espectrais com intensidade medida.

Comprimento de onda (nm)IntensidadeEstágio de ionizaçãoTipoTransiçãoExatidãoFonte
692.94673 nm100000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2]MedidaNIST
703.24131 nm85000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2]MedidaNIST
717.39381 nm77000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2]MedidaNIST
724.51666 nm77000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2]MedidaNIST
743.88984 nm60000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2]MedidaNIST
702.40504 nm34000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2]MedidaNIST
748.88712 nm32000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3d 2[3/2]*MedidaNIST
540.05618 nm20000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2]MedidaNIST
585.24879 nm20000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2]MedidaNIST
640.22472 nm20000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2]MedidaNIST
470.43948 nm15000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).5d 2[3/2]*MedidaNIST
471.20625 nm15000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6d 2[5/2]*MedidaNIST
471.53441 nm15000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6d 2[7/2]*MedidaNIST
650.65281 nm15000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2]MedidaNIST
470.88584 nm12000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).5d 2[1/2]*MedidaNIST
453.77551 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[3/2]*MedidaNIST
471.00638 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).5d 2[1/2]*MedidaNIST
478.89249 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).7s 2[3/2]*MedidaNIST
482.73382 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]*MedidaNIST
488.49181 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]*MedidaNIST
495.70324 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]*MedidaNIST
534.10932 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[1/2]*MedidaNIST
588.18952 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2]MedidaNIST
602.99969 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2]MedidaNIST
607.43377 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2]MedidaNIST
614.30626 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2]MedidaNIST
616.35939 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2]MedidaNIST
621.72812 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2]MedidaNIST
626.6495 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2]MedidaNIST
633.44278 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2]MedidaNIST
638.29917 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2]MedidaNIST
659.89529 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2]MedidaNIST
705.91074 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3d 2[3/2]*MedidaNIST
576.44189 nm7000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[7/2]*MedidaNIST
533.07771 nm6000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[3/2]*MedidaNIST
534.3282 nm6000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[1/2]*MedidaNIST
597.5534 nm6000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2]MedidaNIST
475.27311 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6d 2[7/2]*MedidaNIST
479.02171 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).6d 2[5/2]*MedidaNIST
483.73128 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]*MedidaNIST
489.20896 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).7s 2[3/2]*MedidaNIST
500.51582 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]*MedidaNIST
503.77504 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).5d 2[7/2]*MedidaNIST
514.49371 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]*MedidaNIST
514.50308 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]*MedidaNIST
556.27668 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4d 2[5/2]*MedidaNIST
565.66578 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4d 2[5/2]*MedidaNIST
571.92256 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4d 2[5/2]*MedidaNIST
574.82979 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[5/2]*MedidaNIST
580.44496 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[5/2]*MedidaNIST

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
67 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
96 pm

Raios de van der Waals

Bondi
154 pm
Alvarez
158 pm
UFF
324,3 pm
MM3
160 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
156 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
113
Pettifor
2
Glawe
2

Escalas de eletronegatividade

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
7
Robles–Bartolotti
7

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
2,6611 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
0 a.u.
C₆
6,2 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
6,91 Ha·Bohr6

Afinidade química

Afinidade protônica
198,8 kJ/mol
Basicidade em fase gasosa
174,4 kJ/mol

Propriedades dos gases nobres

Densidade (25 °C) 0,825 g/L
Reações

Transições de fase e alótropos

Ponto de fusão24,56 K
Ponto de ebulição27,1 K
Ponto crítico (temperatura)44,49 K
Ponto crítico (pressão)2,68 MPa
Ponto triplo (temperatura)24,56 K
Ponto triplo (pressão)43,37 kPa

Dados de referência avançados

Constantes de blindagem (3)
nOrbitalσ
1s0,3579
2p4,2416
2s4,2416
Modos de decaimento dos isótopos (35)
IsótopoModoIntensidade
152p100%
162p100%
17B+100%
17B+p94,4%
17B+A3,5%
17B+pA0%
18B+100%
19B+100%
23B-100%
24B-100%
Fatores de espalhamento de raios X (503)
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

Dados adicionais

Referências

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

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)
Neon

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 sobre a licença: 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
Neon

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 sobre a licença: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Neon

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
Neon

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
Neon

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

9 PubChem Elements
Neon

The element property data was retrieved from publications.

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