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Ni 28

Nickel (Ni)

transition-metal
Período: 4 Grupo: 10 Bloco: d

Solid

Peso atômico padrão

58,6934 u

Configuração eletrônica

[Ar] 4s2 3d8

Ponto de fusão

1454,85 °C

Ponto de ebulição

2912,85 °C

Densidade

8912 kg/m³

Estados de oxidação

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4

Eletronegatividade (Pauling)

1,91

Energia de ionização (1ª)

7,639878 eV

Ano da descoberta

1751

Raio atômico

135 pm

Detalhes

Origem do nome German: kupfernickel (false copper).
País da descoberta Sweden
Descobridores Axel Cronstedt

Nickel is a silvery transition metal of group 10, valued for corrosion resistance, strength at high temperature, and its ability to form useful alloys. It is ferromagnetic near room temperature and commonly occurs in the +2 oxidation state, although several other states are known in coordination chemistry. Natural nickel is mostly found in sulfide and laterite ores, and it is a key metal for stainless steels, superalloys, plating, catalysts, and rechargeable batteries.

Nickel is silvery white and takes on a high polish. It is hard, malleable, ductile, somewhat ferromagnetic, and a fair conductor of heat and electricity. It belongs to the iron-cobalt group of metals and is chiefly valuable for the alloys it forms.

The name derives from the German Nickel for "deceptive little spirit" because miners called mineral niccolite (NiAs) by the name Kupfernickel (false copper) because it resembled copper ores in appearance, but no copper was found in the ore. It was discovered by the Swedish metallurgist Axel-Frederik Cronstedt in 1751.

Nickel was discovered by the Swedish chemist Axel Fredrik Cronstedt in the mineral niccolite (NiAs) in 1751. Today, most nickel is obtained from the mineral pentlandite (NiS·2FeS). Most of the world's supply of nickel is mined in the Sudbury region of Ontario, Canada. It is believed that this large deposit of nickel ore is a result of an ancient meteor impact.

From the German word Nickel (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper. Cronstedt discovered nickel in 1751 in kupfernickel (niccolite).

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Pauling)
1,91 Comparar Eletronegatividade (Pauling) de todos os elementos →
Eletronegatividade (Allen)
1,88
Afinidade eletrônica
1,156 eV
Energia de ionização (1ª)
7,639878 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
18,168901 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
35,187121 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
54,920189 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
76,060262 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
10 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[Ar] 4s2 3d8

Termodinâmica

Calor de fusão
0,18116806 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
3,838939 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de sublimação
4,457688 eV
Calor de atomização
4,457688 eV
Entalpia de atomização
4,457688 eV

Nuclear

Prótons
28 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
32 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
35 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
4 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Isótopo mais estável
Ni-60
Ano da descoberta
1751

Abundância

Abundância (crosta terrestre)
84 mg/kg Comparar Abundância (crosta terrestre) de todos os elementos →
Abundância (oceano)
5,6 × 10−4 mg/L Comparar Abundância (oceano) de todos os elementos →

Estrutura cristalina

Constante de rede a
352 pm

Estrutura eletrônica

Elétrons por camada
2, 8, 16, 2 Comparar Elétrons por camada de todos os elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-02-0 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
3F4
InChI
InChI=1S/Ni
Chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 28
Elétrons 28
Carga Neutro
Configuração Ni: 3d⁸ 4s²
Configuração eletrônica
Medido
[Ar] 3d⁸ 4s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁸ 4s²
Diagrama de orbitais
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
8/10 2↑
Total de elétrons: 28 Desemparelhados: 2 ?

Modelo atômico

Prótons 28
Nêutrons 32
Elétrons 28
Número de massa 60
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

6026,2230%623,6346%611,1399%640,9255%Número de massaAbundância natural (%)
Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
60 Estável59,93078588 ± 0,0000005226,2230%Estável
61 Estável60,93105557 ± 0,000000521,1399%Estável
62 Estável61,92834537 ± 0,000000553,6346%Estável
64 Estável63,92796682 ± 0,000000580,9255%Estável
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 1429,8 °C abaixo do ponto de fusão (1454,85 °C)

Ponto de fusão 1454,85 °C
Ponto de ebulição 2912,85 °C
Abaixo do ponto de fusão em 1429,8 °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
1454,85 °C
Ponto de ebulição Literatura
2912,85 °C
Fase atual Calculado
Sólido

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,18116806 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
3,838939 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Calor de sublimação Literatura
4,457688 eV

Energia necessária para sublimar 1 mol no ponto de sublimação

Densidade

Densidade de referência Literatura
8912 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Calculado
8912 kg/m³

Em condições padrão

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 28. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
Ni I 0576522522
Ni II +1249208208
Ni III +21285050
Ni IV +3216169169
Ni V +4158215661582
Ni VII +6242424
Ni IX +8382038
Ni X +941041
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
Ni I 0288
Ni II +1719
Ni III +2345
Ni IV +3236
Ni V +4324
Ni VI +5273
Ni VII +645
Ni VIII +744
Ni IX +831
Ni X +934
Dados de níveis disponíveis no NIST →
28 Ni 58.6934

Nickel — Visualizador de orbitais atômicos

[Ar]4s23d8
Níveis de energia 2 8 16 2
Estados de oxidação -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 3d n=3 · l=2 · m=-2
Nickel — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
28 Ni 58.6934

Nickel — Visualizador de estruturas cristalinas

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Experimental
Pearson cF4
Nº de coord. 12
Empacotamento 74.000%
Nickel — Prévia do visualizador de estruturas cristalinas
O Three.js é carregado apenas quando solicitado

Raios iônicos

CargaCoordenaçãoSpinRaio
+24N/D55.00000000000001 pm
+24N/D49 pm
+25N/D63 pm
+26N/D69 pm
+36low56.00000000000001 pm
+36high60 pm
+46low48 pm

Compostos

Ni
58,693 u
Ni+2
58,693 u
Ni
62,930 u
Ni+3
58,693 u
Ni
61,928 u
Ni
58,934 u
Ni
56,940 u
Ni
55,942 u
Ni
59,931 u
Ni
64,930 u
Ni
60,931 u
Ni
65,929 u
Ni
57,935 u
Ni+2
59,931 u
Ni
52,968 u
Ni
63,928 u

Isótopos (4)

The sulfate and the oxides are important compounds. Natural nickel is a mixture of five stable isotopes; nine other unstable isotopes are known.

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
60 Estável59,93078588 ± 0,0000005226,2230% ± 0,0150%Estável
stable
61 Estável60,93105557 ± 0,000000521,1399% ± 0,0013%Estável
stable
62 Estável61,92834537 ± 0,000000553,6346% ± 0,0040%Estável
stable
64 Estável63,92796682 ± 0,000000580,9255% ± 0,0019%Estável
stable
60 Estável
Massa atômica (u) 59,93078588 ± 0,00000052
Abundância natural 26,2230% ± 0,0150%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
61 Estável
Massa atômica (u) 60,93105557 ± 0,00000052
Abundância natural 1,1399% ± 0,0013%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
62 Estável
Massa atômica (u) 61,92834537 ± 0,00000055
Abundância natural 3,6346% ± 0,0040%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
64 Estável
Massa atômica (u) 63,92796682 ± 0,00000058
Abundância natural 0,9255% ± 0,0019%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable

Linhas espectrais

Mostrando 50 de 433. Por padrão, são mostradas apenas as linhas espectrais com intensidade medida.

Comprimento de onda (nm)IntensidadeEstágio de ionizaçãoTipoTransiçãoExatidãoFonte
385.82968 nm1200Ni Iemission3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p 3F*MedidaNIST
380.71402 nm700Ni Iemission3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p *MedidaNIST
547.6904 nm180Ni Iemission3d10 1S → 3d9.(2D).4p 1P*MedidaNIST
383.16908 nm110Ni Iemission3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p 3P*MedidaNIST
397.35547 nm110Ni Iemission3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p 3P*MedidaNIST
440.1541 nm110Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5D* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
471.4417 nm110Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
503.5362 nm100Ni Iemission3d9.(2D).4p 3F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2]MedidaNIST
508.0533 nm100Ni Iemission3d9.(2D).4p 3F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2]MedidaNIST
464.8652 nm75Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
460.4987 nm65Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
508.111 nm65Ni Iemission3d9.(2D).4p 1F* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2]MedidaNIST
447.0477 nm55Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5D* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
501.7576 nm50Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
478.6535 nm45Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
485.5411 nm45Ni Iemission3d9.(2D).4p 3P* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2]MedidaNIST
498.0173 nm45Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2]MedidaNIST
490.4412 nm40Ni Iemission3d9.(2D).4p 3P* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2]MedidaNIST
475.6515 nm30Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
712.2197 nm26Ni Iemission3d9.(2D).4p 3P* → 3d9.(2D<5/2>).5s 2[5/2]MedidaNIST
468.6213 nm23Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
513.7074 nm23Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 1P*MedidaNIST
570.9545 nm23Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 1F*MedidaNIST
742.2275 nm23Ni Iemission3d9.(2D).4p 3F* → 3d9.(2D<5/2>).5s 2[5/2]MedidaNIST
471.5762 nm22Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
480.6993 nm22Ni Iemission3d9.(2D).4p * → 3d8.4s.(4F).5s 3FMedidaNIST
491.8364 nm22Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d8.4s.(4F).5s 3FMedidaNIST
676.7772 nm22Ni Iemission3d10 1S → 3d9.(2D).4p 3P*MedidaNIST
511.5392 nm21Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d8.4s.(4F).5s 3FMedidaNIST
483.1176 nm19Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
446.2455 nm18Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5D* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
460.0359 nm18Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
460.6221 nm18Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2]MedidaNIST
501.2443 nm18Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d8.4s.(4F).5s 5FMedidaNIST
493.5831 nm16Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d8.4s.(4F).5s 3FMedidaNIST
504.8847 nm16Ni Iemission3d9.(2D).4p 1F* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2]MedidaNIST
575.4656 nm16Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 1P*MedidaNIST
664.363 nm16Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 3P*MedidaNIST
739.3676 nm16Ni Iemission3d8.(3F).4s2 3F → 3d8.(1D).4s2 1DMedidaNIST
517.656 nm13Ni Iemission3d9.(2D).4p 1D* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2]MedidaNIST
559.2262 nm13Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3D*MedidaNIST
625.6355 nm13Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 3P*MedidaNIST
568.2199 nm12Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2]MedidaNIST
571.1888 nm10Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F*MedidaNIST
589.2872 nm10Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 1P*MedidaNIST
610.8116 nm10Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 3D*MedidaNIST
617.6811 nm10Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2]MedidaNIST
631.4659 nm10Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 1D*MedidaNIST
691.4559 nm10Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 3P*MedidaNIST
558.7858 nm9Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3D*MedidaNIST

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
110 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
101 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
101 pm
Raio covalente (Bragg)
135 pm

Raios de van der Waals

Batsanov
200 pm
Alvarez
240 pm
UFF
283,4 pm
MM3
222 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
229 pm
Raio metálico (C12)
124 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
67
Pettifor
67
Glawe
69

Escalas de eletronegatividade

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
49 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
3 a.u.
C₆
373 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
393 Ha·Bohr6

Afinidade química

Afinidade protônica
737 kJ/mol
Basicidade em fase gasosa
714,1 kJ/mol

Parâmetros de Miedema

Volume molar de Miedema
6,6 cm3/mol
Densidade eletrônica de Miedema
5

Risco de abastecimento e economia

Concentração da produção
17
Risco relativo de abastecimento
6
Distribuição das reservas
36
Estabilidade política (maior produtor)
18
Estabilidade política (detentor das maiores reservas)
75

Transições de fase e alótropos

Ponto de fusão1728,15 K
Ponto de ebulição3186,15 K

Categorias de estados de oxidação

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

Dados de referência avançados

Constantes de blindagem (7)
nOrbitalσ
1s0,6474
2p3,9048
2s7,7874
3d15,4705
3p13,915
3s13,039
4s22,2892
Detalhes dos raios cristalinos (7)
CargaCNSpinrcrystal (pm)Origem
2IV69
2IVSQ63
2V77estimated,
2VI83from r^3 vs V plots,
3VILS70from r^3 vs V plots,
3VIHS74estimated,
4VILS62from r^3 vs V plots,
Modos de decaimento dos isótopos (54)
IsótopoModoIntensidade
482p70%
48B+30%
48B+p—
49B+100%
49B+p83,4%
50B+100%
50B+p73%
502p14%
51B+100%
51B+p87,2%
Fatores de espalhamento de raios X (504)
Energia (eV)f₁f₂
10—1,37727
10,1617—1,38064
10,3261—1,38401
10,4931—1,3874
10,6628—1,39079
10,8353—1,39419
11,0106—1,39982
11,1886—1,44104
11,3696—1,48347
11,5535—1,52716

Dados adicionais

Sources

Sources of this element.

Nickel is found as a constituent in most meteorites and often serves as one of the criteria for distinguishing a meteorite from other minerals. Iron meteorites, or siderites, may contain iron alloyed with from 5 percent to nearly 20 percent nickel. Nickel is obtained commercially from pentlandite and pyrrhotite of the Sudbury region of Ontario, a district that produces about 30 percent of the world's supply of nickel.

Other deposits are found in New Caledonia, Australia, Cuba, Indonesia, and elsewhere.

Referências (1)

Referências

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

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)
Nickel

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
Nickel

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
Nickel

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
Nickel

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
Nickel

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

9 PubChem Elements
Nickel

The element property data was retrieved from publications.

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