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Ar 18

Argon (Ar)

noble-gas
Período: 3 Grupo: 18 Bloco: p

Gas

Peso atômico padrão

39,948 u [39,792, 39,963]

Configuração eletrônica

[Ne] 3s2 3p6

Ponto de fusão

-189,35 °C

Ponto de ebulição

-185,85 °C

Densidade

1,7837 kg/m³

Estados de oxidação

0

Eletronegatividade (Pauling)

N/D

Energia de ionização (1ª)

15,759612 eV

Ano da descoberta

1894

Raio atômico

71 pm

Detalhes

Origem do nome Greek: argos (inactive).
País da descoberta Scotland
Descobridores 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.

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Allen)
3,242
Afinidade eletrônica
-1 eV (valor negativo — prevê-se que o átomo não capte um eletrão adicional)
Energia de ionização (1ª)
15,759612 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
27,629765 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
40,73514 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
59,580205 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
74,840258 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
[Ne] 3s2 3p6

Termodinâmica

Ponto triplo (temperatura)
-189,34 °C
Ponto triplo (pressão)
6,89e+4 Pa
Ponto crítico (temperatura)
-122,463 °C
Ponto crítico (pressão)
4,863e+6 Pa
Calor de fusão
0,01222988 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
0,06664248 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de atomização
0 eV

Nuclear

Prótons
18 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
22 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
26 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
3 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Isótopo mais estável
Ar-40
Ano da descoberta
1894

Abundância

Abundância (crosta terrestre)
3,5 mg/kg Comparar Abundância (crosta terrestre) de todos os elementos →
Abundância (oceano)
0,45 mg/L Comparar Abundância (oceano) de todos os elementos →

Estrutura cristalina

Constante de rede a
526 pm

Estrutura eletrônica

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

Identificadores

Número CAS
7440-37-1 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
1S0
InChI
InChI=1S/Ar
Chave InChI
XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 18
Elétrons 18
Carga Neutro
Configuração Ar: 3s² 3p⁶
Configuração eletrônica
Medido
[Ne] 3s² 3p⁶
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶
Diagrama de orbitais
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
Total de elétrons: 18 Desemparelhados: 0

Modelo atômico

Prótons 18
Nêutrons 22
Elétrons 18
Número de massa 40
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

4099,6035%360,3336%380,0629%Número de massaAbundância natural (%)
Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
36 Estável35,967545105 ± 0,0000000280,3336%Estável
38 Estável37,96273211 ± 0,000000210,0629%Estável
40 Estável39,9623831237 ± 0,000000002499,6035%Estável
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 210,8 °C acima do ponto de ebulição (-185,85 °C)

Ponto de fusão -189,35 °C
Ponto de ebulição -185,85 °C
Acima do ponto de ebulição em 210,8 °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
-189,35 °C
Ponto de ebulição Literatura
-185,85 °C
Fase atual Calculado
Gás

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,01222988 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
0,06664248 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Densidade

Densidade de referência Literatura
1,7837 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Estimado
1,632836 kg/m³

Estimada pela lei dos gases ideais à T atual

Avançado

Ponto triplo Literatura
-189,34 °C
Ponto crítico Literatura
-122,463 °C

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 18. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
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
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
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
Dados de níveis disponíveis no NIST →
18 Ar 39.948

Argon — Visualizador de orbitais atômicos

[Ne]3s23p6
Níveis de energia 2 8 8
Estados de oxidação 0
HOMO 3p n=3 · l=1 · m=-1
Argon — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
18 Ar 39.948

Argon — 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
Argon — Prévia do visualizador de estruturas cristalinas
O Three.js é carregado apenas quando solicitado

Compostos

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

Isótopos (3)

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

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
36 Estável35,967545105 ± 0,0000000280,3336% ± 0,0021%Estável
stable
38 Estável37,96273211 ± 0,000000210,0629% ± 0,0007%Estável
stable
40 Estável39,9623831237 ± 0,000000002499,6035% ± 0,0025%Estável
stable
36 Estável
Massa atômica (u) 35,967545105 ± 0,000000028
Abundância natural 0,3336% ± 0,0021%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
38 Estável
Massa atômica (u) 37,96273211 ± 0,00000021
Abundância natural 0,0629% ± 0,0007%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
40 Estável
Massa atômica (u) 39,9623831237 ± 0,0000000024
Abundância natural 99,6035% ± 0,0025%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable

Linhas espectrais

Mostrando 50 de 1065. Por padrão, são mostradas apenas as linhas espectrais com intensidade medida.

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

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
96 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
107 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
96 pm

Raios de van der Waals

Bondi
188 pm
Alvarez
194 pm
UFF
386,8 pm
MM3
199 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
197 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
114
Pettifor
3
Glawe
3

Escalas de eletronegatividade

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
5

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
11,083 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
0,007 a.u.
C₆
64,2 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
67,4 Ha·Bohr6

Afinidade química

Afinidade protônica
369,2 kJ/mol
Basicidade em fase gasosa
346,3 kJ/mol

Propriedades dos gases nobres

Densidade (25 °C) 1,633 g/L
Reações

Transições de fase e alótropos

Ponto de fusão83,81 K
Ponto de ebulição87,3 K
Ponto crítico (temperatura)150,69 K
Ponto crítico (pressão)4,86 MPa
Ponto triplo (temperatura)83,81 K
Ponto triplo (pressão)68,89 kPa

Dados de referência avançados

Constantes de blindagem (5)
nOrbitalσ
1s0,4925
2p3,9918
2s5,7696
3p11,2359
3s10,2432
Modos de decaimento dos isótopos (46)
IsótopoModoIntensidade
292p100%
302p100%
31B+100%
31B+p68,3%
312p9%
31B+pA0,4%
313p0,1%
31B+A0%
312p0%
32B+100%
Fatores de espalhamento de raios X (506)
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

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.

Referências (1)

Referências

(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.

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
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/

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
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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