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Cr 24

Chromium (Cr)

transition-metal
Período: 4 Grupo: 6 Bloco: d

Solid

Peso atômico padrão

51,9961 u

Configuração eletrônica

[Ar] 3d5 4s1

Ponto de fusão

1906,85 °C

Ponto de ebulição

2670,85 °C

Densidade

7150 kg/m³

Estados de oxidação

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

Eletronegatividade (Pauling)

1,66

Energia de ionização (1ª)

6,76651 eV

Ano da descoberta

1797

Raio atômico

140 pm

Detalhes

Origem do nome Greek: chrôma (color).
País da descoberta France
Descobridores Louis Vauquelin

Chromium is a hard transition metal best known for forming adherent, protective oxide films and for giving many minerals and compounds strong colors. It occurs mainly in chromite ores and is an important alloying element in stainless and heat-resisting steels. Its chemistry spans several oxidation states, especially +3 and +6, with a sharp contrast between relatively stable Cr(III) compounds and strongly oxidizing, often toxic Cr(VI) species.

Chromium is used extensively in automobile trim as chromium metal because of its shiny finish and corrosion resistance.

The name derives from the Greek chroma for "colour", from the many coloured compounds of chromium. It was discovered in 1797 by the French chemist and pharmacist Nicolas-Louis Vauquelin, who also isolated chromium in 1798.

Chromium was discovered by Louis-Nicholas Vauquelin while experimenting with a material known as Siberian red lead, also known as the mineral crocoite (PbCrO4), in 1797. He produced chromium oxide (CrO3) by mixing crocoite with hydrochloric acid (HCl). Although he believed a method for isolating chromium didn't yet exist, Vauquelin was pleasantly surprised in 1798 to discover that he was able to obtain metallic chromium by simply heating chromium oxide in a charcoal oven. Today, chromium is primarily obtained by heating the mineral chromite (FeCr2O4) in the presence of aluminum or silicon.

From the Greek word chroma, color. Chromium is a steel-gray, lustrous, hard metal that takes a high polish. Discovered in 1797 by the Frenchman Louis Nicolas Vauquelin.

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Pauling)
1,66 Comparar Eletronegatividade (Pauling) de todos os elementos →
Eletronegatividade (Allen)
1,65
Afinidade eletrônica
0,675 eV
Energia de ionização (1ª)
6,76651 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
16,486362 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
30,959107 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
49,160169 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
69,460239 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
6 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[Ar] 3d5 4s1

Termodinâmica

Calor de fusão
0,21246826 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
3,518682 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de sublimação
4,119811 eV
Calor de atomização
4,119811 eV
Entalpia de atomização
4,119604 eV

Nuclear

Prótons
24 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
28 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
30 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
3 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Isótopo mais estável
Cr-52
Ano da descoberta
1797

Abundância

Abundância (crosta terrestre)
102 mg/kg Comparar Abundância (crosta terrestre) de todos os elementos →
Abundância (oceano)
3 × 10−4 mg/L Comparar Abundância (oceano) de todos os elementos →

Estrutura cristalina

Constante de rede a
288 pm

Estrutura eletrônica

Elétrons por camada
2, 8, 13, 1 Comparar Elétrons por camada de todos os elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-47-3 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
7S3
InChI
InChI=1S/Cr
Chave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 24
Elétrons 24
Carga Neutro
Configuração Cr: 3d⁵ 4s¹
Configuração eletrônica
Medido
[Ar] 3d⁵ 4s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁵ 4s¹
Diagrama de orbitais
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
1/2 1↑
3d
5/10 5↑
Total de elétrons: 24 Desemparelhados: 6 ?

Modelo atômico

Prótons 24
Nêutrons 28
Elétrons 24
Número de massa 52
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

5283,7890%539,5010%542,3650%Número de massaAbundância natural (%)
Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
52 Estável51,94050623 ± 0,0000006383,7890%Estável
53 Estável52,94064815 ± 0,000000629,5010%Estável
54 Estável53,93887916 ± 0,000000612,3650%Estável
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 1881,8 °C abaixo do ponto de fusão (1906,85 °C)

Ponto de fusão 1906,85 °C
Ponto de ebulição 2670,85 °C
Abaixo do ponto de fusão em 1881,8 °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
1906,85 °C
Ponto de ebulição Literatura
2670,85 °C
Fase atual Calculado
Sólido

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,21246826 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
3,518682 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Calor de sublimação Literatura
4,119811 eV

Energia necessária para sublimar 1 mol no ponto de sublimação

Densidade

Densidade de referência Literatura
7150 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Calculado
7150 kg/m³

Em condições padrão

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 24. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
Cr I 043695274369
Cr II +15370925370
Cr III +213600
Cr IV +3188102102
Cr V +4193104193
Cr VI +510226102
Cr VII +61434143
Cr VIII +736936
Cr IX +8581858
Cr X +9754675
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
Cr I 0659
Cr II +1914
Cr III +2215
Cr IV +3155
Cr V +447
Cr VI +563
Cr VII +666
Cr VIII +734
Cr IX +849
Cr X +939
Dados de níveis disponíveis no NIST →
24 Cr 51.9961

Chromium — Visualizador de orbitais atômicos

[Ar]3d54s1
Níveis de energia 2 8 13 1
Estados de oxidação -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 4s n=4 · l=0 · m=0
Chromium — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
24 Cr 51.9961

Chromium — Visualizador de estruturas cristalinas

Cúbica de corpo centrado · Pearson cI2
Experimental
Pearson cI2
Nº de coord. 8
Empacotamento 68.000%
Chromium — Prévia do visualizador de estruturas cristalinas
O Three.js é carregado apenas quando solicitado

Raios iônicos

CargaCoordenaçãoSpinRaio
+26low73 pm
+26high80 pm
+36N/D61.5 pm
+44N/D41 pm
+46N/D55.00000000000001 pm
+54N/D34.5 pm
+56N/D49 pm
+58N/D56.99999999999999 pm
+64N/D26 pm
+66N/D44 pm

Compostos

Cr
51,996 u
Cr+3
51,996 u
Cr+6
51,996 u
Cr
50,945 u
Cr+2
51,996 u
Cr+5
51,996 u
Cr+4
51,996 u
Cr
49,946 u
Cr
52,941 u
Cr+6
50,945 u
Cr+3
50,945 u
Cr
48,951 u
Cr
47,954 u
Cr
53,939 u
Cr
51,941 u
Cr+3
49,946 u
Cr+6
52,941 u

Isótopos (3)

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
52 Estável51,94050623 ± 0,0000006383,7890% ± 0,0180%Estável
stable
53 Estável52,94064815 ± 0,000000629,5010% ± 0,0170%Estável
stable
54 Estável53,93887916 ± 0,000000612,3650% ± 0,0070%Estável
stable
52 Estável
Massa atômica (u) 51,94050623 ± 0,00000063
Abundância natural 83,7890% ± 0,0180%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
53 Estável
Massa atômica (u) 52,94064815 ± 0,00000062
Abundância natural 9,5010% ± 0,0170%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
54 Estável
Massa atômica (u) 53,93887916 ± 0,00000061
Abundância natural 2,3650% ± 0,0070%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable

Linhas espectrais

Mostrando 50 de 2531. Por padrão, são mostradas apenas as linhas espectrais com intensidade medida.

Comprimento de onda (nm)IntensidadeEstágio de ionizaçãoTipoTransiçãoExatidãoFonte
540.978408 nm8500Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d5.(6S).4p z 5P*MedidaNIST
534.57965 nm5100Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d5.(6S).4p z 5P*MedidaNIST
529.827202 nm3540Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d5.(6S).4p z 5P*MedidaNIST
435.17622 nm3500Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5F*MedidaNIST
534.83147 nm3200Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d5.(6S).4p z 5P*MedidaNIST
434.450128 nm3100Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5F*MedidaNIST
433.944609 nm2600Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5F*MedidaNIST
526.415341 nm2600Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d5.(6S).4p z 5P*MedidaNIST
464.616212 nm2400Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) y 5P*MedidaNIST
529.669109 nm2100Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d5.(6S).4p z 5P*MedidaNIST
391.915844 nm2030Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*MedidaNIST
433.755701 nm1900Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5F*MedidaNIST
740.01798 nm1900Cr Iemission3d5.(6S).4p z 7P* → 3d5.(6S).5s e 7SMedidaNIST
465.215743 nm1750Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) y 5P*MedidaNIST
435.962444 nm1420Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5F*MedidaNIST
437.127465 nm1400Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5F*MedidaNIST
735.58903 nm1400Cr Iemission3d5.(6S).4p z 7P* → 3d5.(6S).5s e 7SMedidaNIST
461.612404 nm1360Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) y 5P*MedidaNIST
390.875593 nm1310Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*MedidaNIST
449.685195 nm1300Cr Iemission3d5.(6S).4s a 5S → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) y 5P*MedidaNIST
524.756509 nm1250Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d5.(6S).4p z 5P*MedidaNIST
460.074835 nm1190Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) y 5P*MedidaNIST
433.971051 nm1120Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5F*MedidaNIST
462.617342 nm1100Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) y 5P*MedidaNIST
435.104951 nm1080Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5F*MedidaNIST
438.4975 nm1060Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5F*MedidaNIST
526.571497 nm1050Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d5.(6S).4p z 5P*MedidaNIST
452.64538 nm960Cr Iemission3d5.(4G).4s a 5G → 3d5.(4G).4p z 5G*MedidaNIST
454.595302 nm930Cr Iemission3d5.(6S).4s a 5S → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) y 5P*MedidaNIST
532.832346 nm930Cr Iemission3d5.(6S).4p z 7P* → 3d5.(6S).4d e 7DMedidaNIST
388.32867 nm910Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*MedidaNIST
392.86372 nm880Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*MedidaNIST
388.521354 nm810Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*MedidaNIST
746.23079 nm800Cr Iemission3d5.(6S).4p z 7P* → 3d5.(6S).5s e 7SMedidaNIST
453.073802 nm770Cr Iemission3d5.(4G).4s a 5G → 3d5.(4G).4p z 5G*MedidaNIST
388.679508 nm740Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*MedidaNIST
392.102067 nm740Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*MedidaNIST
394.148757 nm720Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*MedidaNIST
697.83983 nm640Cr Iemission3d4.(5D).4s.4p.(3P*) y 7P* → 3d5.(6S).4d e 7DMedidaNIST
396.3684 nm620Cr Iemission3d5.(4G).4s a 5G → 3d5.(4G).4p y 5H*MedidaNIST
453.569676 nm600Cr Iemission3d5.(4G).4s a 5G → 3d5.(4G).4p z 5G*MedidaNIST
390.290908 nm590Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*MedidaNIST
455.864413 nm590Cr IIemission3d5 b 4F → 3d4.(5D).4p z 4D*MedidaNIST
461.335727 nm590Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) y 5P*MedidaNIST
396.974253 nm570Cr Iemission3d5.(4G).4s a 5G → 3d5.(4G).4p y 5H*MedidaNIST
458.004789 nm560Cr Iemission3d5.(6S).4s a 5S → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) y 5P*MedidaNIST
530.074563 nm530Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d5.(6S).4p z 5P*MedidaNIST
397.665859 nm520Cr Iemission3d5.(4G).4s a 5G → 3d5.(4G).4p y 5H*MedidaNIST
454.04987 nm500Cr Iemission3d5.(4G).4s a 5G → 3d5.(4G).4p z 5G*MedidaNIST
459.139098 nm490Cr Iemission3d4.4s2 a 5D → 3d4.(5D).4s.4p.(3P*) y 5P*MedidaNIST

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
122 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
111 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
103 pm
Raio covalente (Bragg)
140 pm

Raios de van der Waals

Batsanov
205 pm
Alvarez
245 pm
UFF
302,3 pm
MM3
225 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
233 pm
Raio metálico (C12)
128 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
51
Pettifor
57
Glawe
55

Escalas de eletronegatividade

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
2

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
83 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
12 a.u.
C₆
602 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
709 Ha·Bohr6

Afinidade química

Afinidade protônica
791,3 kJ/mol
Basicidade em fase gasosa
768,4 kJ/mol

Parâmetros de Miedema

Volume molar de Miedema
7,23 cm3/mol
Densidade eletrônica de Miedema
5

Risco de abastecimento e economia

Concentração da produção
37
Risco relativo de abastecimento
6
Distribuição das reservas
46
Estabilidade política (maior produtor)
44
Estabilidade política (detentor das maiores reservas)
62

Transições de fase e alótropos

Ponto de fusão2180,15 K
Ponto de ebulição2944,15 K

Categorias de estados de oxidação

0 extended
+6 main
−2 extended
−4 extended
+4 extended
+1 extended
+5 extended
−1 extended
+3 main
+2 extended

Dados de referência avançados

Constantes de blindagem (7)
nOrbitalσ
1s0,5862
2p3,9248
2s7,0162
3d14,2434
3p12,534
3s11,6322
4s18,8668
Detalhes dos raios cristalinos (10)
CargaCNSpinrcrystal (pm)Origem
2VILS87estimated,
2VIHS94from r^3 vs V plots,
3VI75,5from r^3 vs V plots,
4IV55
4VI69from r^3 vs V plots,
5IV48,5from r^3 vs V plots,
5VI63estimated, from r^3 vs V plots,
5VIII71
6IV40
6VI58calculated,
Modos de decaimento dos isótopos (52)
IsótopoModoIntensidade
41p—
42B+100%
42B+p94,4%
422p—
43B+100%
43B+p79,3%
432p11,6%
433p0,1%
43B+A—
44B+100%
Fatores de espalhamento de raios X (751)
Energia (eV)f₁f₂
0,42-0,00760,02756
0,46-0,010,03022
0,5-0,01230,03301
0,54-0,01480,03586
0,58-0,01760,03897
0,62-0,02020,04225
0,66-0,02250,04515
0,7-0,02570,04771
0,74-0,02920,05056
0,78-0,03320,05331

Dados adicionais

Sources

Sources of this element.

The principal ore is chromite, which is found in Zimbabwe, Russia, New Zealand, Turkey, Iran, Albania, Finland, Democratic Republic of Madagascar, and the Phillippines. The metal is usually produced by reducing the oxide with aluminum.

Referências (1)

Referências

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

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)
Chromium

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
Chromium

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
Chromium

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
Chromium

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
Chromium

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

9 PubChem Elements
Chromium

The element property data was retrieved from publications.

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