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Mg 12

Magnesium (Mg)

alkaline-earth-metal
Período: 3 Grupo: 2 Bloco: s

Solid

Peso atômico padrão

24,305 u [24,304, 24,307]

Configuração eletrônica

[Ne] 3s2

Ponto de fusão

649,85 °C

Ponto de ebulição

1089,85 °C

Densidade

1740 kg/m³

Estados de oxidação

0, +1, +2

Eletronegatividade (Pauling)

1,31

Energia de ionização (1ª)

7,646236 eV

Ano da descoberta

1755

Raio atômico

150 pm

Detalhes

Origem do nome From Magnesia ancient city in district of Thessaly, Greece.
País da descoberta England
Descobridores Sir Humphrey Davy

Magnesium is a light alkaline earth metal and a major rock-forming element. It occurs in silicate minerals, carbonates, evaporites, seawater, and brines, almost entirely as Mg²⁺ rather than as native metal. Its low density, ready formation of stable salts, and high affinity for oxygen shape both its metallurgy and its geochemistry. Magnesium is also essential in biology, where it stabilizes phosphate chemistry and is central to chlorophyll.

Magnesium is a light, silvery-white, and fairly tough metal. It tarnishes slightly in air, and finely divided magnesium readily ignites upon heating in air and burns with a dazzling white flame.

The name derives from Magnesia, a district in the north-eastern region of Greece called Thessalia. The Scottish chemist Joseph Black recognized it as a separate element in 1755. In 1808, the English chemist Humphry Davy obtained the impure metal, and in 1831 the French pharmacist and chemist Antoine- Alexandre Brutus Bussy isolated the metal in the pure state.

Although it is the eighth most abundant element in the universe and the seventh most abundant element in the earth's crust, magnesium is never found free in nature. Magnesium was first isolated by Sir Humphry Davy, an English chemist, through the electrolysis of a mixture of magnesium oxide (MgO) and mercuric oxide (HgO) in 1808. Today, magnesium can be extracted from the minerals dolomite (CaCO3·MgCO3) and carnallite (KCl·MgCl2·6H2O), but is most often obtained from seawater. Every cubic kilometer of seawater contains about 1.3 billion kilograms of magnesium (12 billion pounds per cubic mile).

From Magnesia, district in Thessaly. Compounds of magnesium have long been known. Black recognized magnesium as an element in 1755. Davy isolated it in 1808 and Bussy prepared it in coherent form in 1831. Magnesium is the eighth most abundant element in the earth's crust. It does not occur uncombined, but is found in large deposits in the form of magnesite, dolomite, and other minerals.

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Pauling)
1,31 Comparar Eletronegatividade (Pauling) de todos os elementos →
Eletronegatividade (Allen)
1,293
Afinidade eletrônica
-0,4 eV (valor negativo — prevê-se que o átomo não capte um eletrão adicional)
Energia de ionização (1ª)
7,646236 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
15,035323 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
80,143876 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
109,265776 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
141,330486 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
0, +1, +2 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
2 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[Ne] 3s2

Termodinâmica

Calor de fusão
0,08788931 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
1,326631 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de sublimação
1,524589 eV
Calor de atomização
1,524589 eV
Entalpia de atomização
1,524589 eV

Nuclear

Prótons
12 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
12 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
23 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
3 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Isótopo mais estável
Mg-24
Ano da descoberta
1755

Abundância

Abundância (crosta terrestre)
2,33e+4 mg/kg Comparar Abundância (crosta terrestre) de todos os elementos →
Abundância (oceano)
1290 mg/L Comparar Abundância (oceano) de todos os elementos →

Estrutura cristalina

Constante de rede a
321 pm

Estrutura eletrônica

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

Identificadores

Número CAS
7439-95-4 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
1S0
InChI
InChI=1S/Mg
Chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 12
Elétrons 12
Carga Neutro
Configuração Mg: 3s²
Configuração eletrônica
Medido
[Ne] 3s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s²
Diagrama de orbitais
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
Total de elétrons: 12 Desemparelhados: 0

Modelo atômico

Prótons 12
Nêutrons 12
Elétrons 12
Número de massa 24
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

2478,9900%2611,0100%2510,0000%Número de massaAbundância natural (%)
Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
24 Estável23,985041697 ± 0,00000001478,9900%Estável
25 Estável24,985836976 ± 0,0000000510,0000%Estável
26 Estável25,982592968 ± 0,00000003111,0100%Estável
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 624,9 °C abaixo do ponto de fusão (649,85 °C)

Ponto de fusão 649,85 °C
Ponto de ebulição 1089,85 °C
Abaixo do ponto de fusão em 624,9 °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
649,85 °C
Ponto de ebulição Literatura
1089,85 °C
Fase atual Calculado
Sólido

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,08788931 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
1,326631 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Calor de sublimação Literatura
1,524589 eV

Energia necessária para sublimar 1 mol no ponto de sublimação

Densidade

Densidade de referência Literatura
1740 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Calculado
1740 kg/m³

Em condições padrão

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 12. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
Mg I 0134210901342
Mg II +1601482601
Mg III +2452149452
Mg IV +3821625821
Mg V +4518513515
Mg VI +5890883890
Mg VII +6379344379
Mg VIII +7944941944
Mg IX +8461444461
Mg X +9223184223
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
Mg I 0323
Mg II +1149
Mg III +2114
Mg IV +3173
Mg V +4104
Mg VI +5120
Mg VII +6104
Mg VIII +7113
Mg IX +894
Mg X +960
Dados de níveis disponíveis no NIST →
12 Mg 24.3055

Magnesium — Visualizador de orbitais atômicos

[Ne]3s2
Níveis de energia 2 8 2
Estados de oxidação 0, +1, +2
HOMO 3s n=3 · l=0 · m=0
Magnesium — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
12 Mg 24.3055

Magnesium — Visualizador de estruturas cristalinas

Hexagonal primitiva · Pearson hP2
Experimental
Pearson hP2
Nº de coord. 12
Empacotamento 75.499%
Magnesium — Prévia do visualizador de estruturas cristalinas
O Three.js é carregado apenas quando solicitado

Raios iônicos

CargaCoordenaçãoSpinRaio
+24N/D56.99999999999999 pm
+25N/D66 pm
+26N/D72 pm
+28N/D89 pm

Compostos

Mg
24,305 u
Mg+2
24,305 u
Mg
27,984 u
Mg
26,984 u
Mg
24,986 u
Mg+2
27,984 u
Mg+2
24,986 u
Mg
23,985 u
Mg
25,983 u

Isótopos (3)

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
24 Estável23,985041697 ± 0,00000001478,9900% ± 0,0400%Estável
stable
25 Estável24,985836976 ± 0,0000000510,0000% ± 0,0100%Estável
stable
26 Estável25,982592968 ± 0,00000003111,0100% ± 0,0300%Estável
stable
24 Estável
Massa atômica (u) 23,985041697 ± 0,000000014
Abundância natural 78,9900% ± 0,0400%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
25 Estável
Massa atômica (u) 24,985836976 ± 0,00000005
Abundância natural 10,0000% ± 0,0100%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
26 Estável
Massa atômica (u) 25,982592968 ± 0,000000031
Abundância natural 11,0100% ± 0,0300%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable

Linhas espectrais

Mostrando 50 de 399. Por padrão, são mostradas apenas as linhas espectrais com intensidade medida.

Comprimento de onda (nm)IntensidadeEstágio de ionizaçãoTipoTransiçãoExatidãoFonte
518.36043 nm45Mg Iemission3s.3p 3P* → 3s.4s 3SMedidaNIST
517.26844 nm44Mg Iemission3s.3p 3P* → 3s.4s 3SMedidaNIST
516.73213 nm42Mg Iemission3s.3p 3P* → 3s.4s 3SMedidaNIST
383.82919 nm40Mg Iemission3s.3p 3P* → 3s.3d 3DMedidaNIST
552.84047 nm40Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.4d 1DMedidaNIST
383.23039 nm38Mg Iemission3s.3p 3P* → 3s.3d 3DMedidaNIST
382.93547 nm36Mg Iemission3s.3p 3P* → 3s.3d 3DMedidaNIST
470.29908 nm30Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.5d 1DMedidaNIST
571.1088 nm30Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.5s 1SMedidaNIST
435.19057 nm20Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.6d 1DMedidaNIST
416.72713 nm15Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.7d 1DMedidaNIST
625.6757 nm15Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2]MedidaNIST
448.1126 nm14Mg IIemission2p6.3d 2D → 2p6.4f 2F*MedidaNIST
448.1325 nm13Mg IIemission2p6.3d 2D → 2p6.4f 2F*MedidaNIST
738.7689 nm12Mg Iemission3s.3d 1D → 3s.8f 1F*MedidaNIST
405.75052 nm10Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.8d 1DMedidaNIST
439.0572 nm10Mg IIemission2p6.4p 2P* → 2p6.5d 2DMedidaNIST
473.00286 nm10Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.6s 1SMedidaNIST
491.5991 nm10Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[7/2]*MedidaNIST
583.981 nm10Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[3/2]MedidaNIST
631.8717 nm10Mg Iemission3s.4s 3S → 3s.6p 3P*MedidaNIST
634.6742 nm10Mg IIemission2p6.4d 2D → 2p6.6f 2F*MedidaNIST
719.3184 nm10Mg Iemission3s.3d 1D → 3s.9f 1F*MedidaNIST
729.1055 nm10Mg Iemission3s.4s 1S → 3s.6p 1P*MedidaNIST
438.4637 nm9Mg IIemission2p6.4p 2P* → 2p6.5d 2DMedidaNIST
443.3988 nm9Mg IIemission2p6.4p 2P* → 2p6.6s 2SMedidaNIST
452.6219 nm9Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[3/2]*MedidaNIST
459.6921 nm9Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[1/2]*MedidaNIST
496.041 nm9Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[7/2]*MedidaNIST
631.9237 nm9Mg Iemission3s.4s 3S → 3s.6p 3P*MedidaNIST
634.6964 nm9Mg IIemission2p6.4d 2D → 2p6.6f 2F*MedidaNIST
384.8211 nm8Mg IIemission2p6.3d 2D → 2p6.5p 2P*MedidaNIST
398.67533 nm8Mg Iemission3s.3p 1P* → 3s.9d 1DMedidaNIST
442.7994 nm8Mg IIemission2p6.4p 2P* → 2p6.6s 2SMedidaNIST
467.3315 nm8Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).4s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4p 2[1/2]MedidaNIST
498.1469 nm8Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).4p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4d 2[5/2]*MedidaNIST
526.422 nm8Mg IIemission2p6.4d 2D → 2p6.7f 2F*MedidaNIST
640.6637 nm8Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2]MedidaNIST
678.7855 nm8Mg IIemission2p6.5p 2P* → 2p6.7d 2DMedidaNIST
681.927 nm8Mg IIemission2p6.5p 2P* → 2p6.8s 2SMedidaNIST
706.0414 nm8Mg Iemission3s.3d 1D → 3s.10f 1F*MedidaNIST
385.0386 nm7Mg IIemission2p6.3d 2D → 2p6.5p 2P*MedidaNIST
423.9473 nm7Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4p 2[1/2]MedidaNIST
463.2537 nm7Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[1/2]*MedidaNIST
480.2585 nm7Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[3/2]*MedidaNIST
491.5363 nm7Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).4p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4d 2[5/2]*MedidaNIST
497.0497 nm7Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[5/2]*MedidaNIST
502.3674 nm7Mg IIIemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[5/2]*MedidaNIST
526.4364 nm7Mg IIemission2p6.4d 2D → 2p6.7f 2F*MedidaNIST
591.6431 nm7Mg IIemission2p6.4d 2D → 2p6.7p 2P*MedidaNIST

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
139 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
132 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
127 pm
Raio covalente (Bragg)
142 pm

Raios de van der Waals

Bondi
173 pm
Batsanov
220 pm
Alvarez
251 pm
UFF
302,1 pm
MM3
243 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
240 pm
Raio metálico (C12)
160 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
76
Pettifor
73
Glawe
73

Escalas de eletronegatividade

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

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
71,2 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
0,4 a.u.
C₆
626 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
629 Ha·Bohr6

Afinidade química

Afinidade protônica
819,6 kJ/mol
Basicidade em fase gasosa
797,3 kJ/mol

Parâmetros de Miedema

Volume molar de Miedema
14 cm3/mol
Densidade eletrônica de Miedema
2

Risco de abastecimento e economia

Concentração da produção
64
Risco relativo de abastecimento
7
Distribuição das reservas
26
Estabilidade política (maior produtor)
24
Estabilidade política (detentor das maiores reservas)
18

Transições de fase e alótropos

Ponto de fusão923,15 K
Ponto de ebulição1363,15 K

Categorias de estados de oxidação

+2 main
+1 extended
0 extended

Dados de referência avançados

Constantes de blindagem (4)
nOrbitalσ
1s0,3911
2p4,1742
2s4,608
3s8,6925
Detalhes dos raios cristalinos (4)
CargaCNSpinrcrystal (pm)Origem
2IV71
2V80
2VI86
2VIII103calculated,
Modos de decaimento dos isótopos (43)
IsótopoModoIntensidade
192p100%
20B+100%
20B+p30,3%
21B+100%
21B+p20,1%
21B+A0,1%
21B+pA0%
22B+100%
23B+100%
27B-100%
Fatores de espalhamento de raios X (755)
Energia (eV)f₁f₂
0,50,1170,14592
0,50790,11680,14896
0,5160,11650,15206
0,52420,11650,15522
0,53250,11620,15845
0,54090,11620,16175
0,54950,11620,16511
0,55820,11610,16855
0,56710,11630,17205
0,57610,11670,17558

Dados adicionais

Sources

Sources of this element.

The metal is now principally obtained in the U.S. by electrolysis of fused magnesium chloride derived from brines, wells, and sea water.

Referências (1)

Referências

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

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)
Magnesium

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
Magnesium

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
Magnesium

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
Magnesium

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
Magnesium

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

9 PubChem Elements
Magnesium

The element property data was retrieved from publications.

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