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Se 34

Selenium (Se)

nonmetal
Período: 4 Grupo: 16 Bloco: p

Solid

Peso atômico padrão

78,971 u

Configuração eletrônica

[Ar] 4s2 3d10 4p4

Ponto de fusão

220,5 °C

Ponto de ebulição

684,85 °C

Densidade

4809 kg/m³

Estados de oxidação

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

Eletronegatividade (Pauling)

2,55

Energia de ionização (1ª)

9,752368 eV

Ano da descoberta

1817

Raio atômico

115 pm

Detalhes

Origem do nome Greek: selênê (moon).
País da descoberta Sweden
Descobridores Jöns Berzelius

Selenium is a chalcogen between sulfur and tellurium, with chemistry that commonly parallels both. It is a trace element required by many organisms because it is incorporated into selenoproteins, yet the margin between nutritional requirement and toxicity is narrow. Industrially, selenium is valued for its semiconductor and photoconductive behavior, its red color in glass, and its role in metallurgy and specialty chemicals.

Selenium exists in several allotropic forms, although three are generally recognized. Selenium can be prepared with either an amorphous or a crystalline structure. The color of amorphous selenium is either red (in powder form) or black (in vitreous form). Crystalline monoclinic selenium is a deep red; crystalline hexagonal selenium, the most stable variety, is a metallic gray.

Selenium exhibits both photovoltaic action, where light is converted directly into electricity, and photoconductive action, where the electrical resistance decreases with increased illumination. These properties make selenium useful in the production of photocells and exposure meters for photographic use, as well as solar cells. Selenium is also able to convert a.c. electricity to d.c., and is extensively used in rectifiers. Below its melting point, selenium is a p-type semiconductor and has many uses in electronic and solid-state applications.

Elemental selenium has been said to be practically nontoxic and is considered to be an essential trace element; however, hydrogen selenide and other selenium compounds are extremely toxic, and resemble arsenic in their physiological reactions.

The name derives from the Greek Selene, who was the Greek goddess of the Moon because the element is chemically found with tellurium (Tellus was the Roman goddess of the Earth). Selenium was discovered by the Swedish chemist Jöns Jacob Berzelius in 1817, while trying to isolate tellurium in an impure sample.

Selenium was discovered by Jöns Jacob Berzelius, a Swedish chemist, in 1817 after analyzing an impurity that was contaminating the sulfuric acid (H2SO4) being produced at a particular factory in Sweden. Originally believing the material was tellurium, Berzelius eventually realized that it was actually a previously unknown element. Selenium occurs in minerals such as eucairite (CuAgSe), crooksite (CuThSe) and clausthalite (PbSe), but these minerals are too rare to use as a major source of selenium. Today, most selenium is obtained as a byproduct of refining copper.

From the Greek word Selene, moon. Discovered by Berzelius in 1817, who found it associated with tellurium (named for the earth).

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Pauling)
2,55 Comparar Eletronegatividade (Pauling) de todos os elementos →
Eletronegatividade (Allen)
2,424
Afinidade eletrônica
2,0206 eV
Energia de ionização (1ª)
9,752368 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
21,196073 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
31,697109 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
42,947148 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
68,300235 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
−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 →
Alótropos
["gray", "vitreous"]
Configuração eletrônica
[Ar] 4s2 3d10 4p4

Termodinâmica

Ponto crítico (temperatura)
1493 °C
Calor de fusão
0,0693372 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
0,27258123 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de sublimação
2,352697 eV
Calor de atomização
2,352697 eV
Entalpia de atomização
2,35477 eV

Nuclear

Prótons
34 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
46 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
33 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
4 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Isótopo mais estável
Se-80
Ano da descoberta
1817

Abundância

Abundância (crosta terrestre)
0,05 mg/kg Comparar Abundância (crosta terrestre) de todos os elementos →
Abundância (oceano)
2 × 10−4 mg/L Comparar Abundância (oceano) de todos os elementos →

Estrutura cristalina

Constante de rede a
436 pm

Estrutura eletrônica

Elétrons por camada
2, 8, 18, 6 Comparar Elétrons por camada de todos os elementos →

Identificadores

Número CAS
7782-49-2 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
3P2
InChI
InChI=1S/Se
Chave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 34
Elétrons 34
Carga Neutro
Configuração Se: 3d¹⁰ 4s² 4p⁴
Configuração eletrônica
Medido
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁴
Diagrama de orbitais
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
4/6 2↑
Total de elétrons: 34 Desemparelhados: 2 ?

Modelo atômico

Prótons 34
Nêutrons 46
Elétrons 34
Número de massa 80
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

0 / 0 (0 0 com intensidade)
Medido
Emissão Visível: 380–750 nm

Distribuição isotópica

8049,6100%7823,7700%769,3700%777,6300%Número de massaAbundância natural (%)
Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
76 Estável75,919213704 ± 0,0000000179,3700%Estável
77 Estável76,919914154 ± 0,0000000677,6300%Estável
78 Estável77,91730928 ± 0,000000223,7700%Estável
80 Estável79,9165218 ± 0,000001349,6100%Estável
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 195,5 °C abaixo do ponto de fusão (220,5 °C)

Ponto de fusão 220,5 °C
Ponto de ebulição 684,85 °C
Abaixo do ponto de fusão em 195,5 °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
220,5 °C
Ponto de ebulição Literatura
684,85 °C
Fase atual Calculado
Sólido

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,0693372 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
0,27258123 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Calor de sublimação Literatura
2,352697 eV

Energia necessária para sublimar 1 mol no ponto de sublimação

Densidade

Densidade de referência Literatura
4809 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Calculado
4809 kg/m³

Em condições padrão

Avançado

Ponto crítico Literatura
1493 °C

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 34. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
Se I 013800
Se II +13900
Se III +23900
Se IV +32200
Se V +41700
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
Se I 0173
Se II +178
Se III +253
Se IV +329
Se V +415
Se VI +57
Se VII +645
Se VIII +737
Se IX +82
Se X +92
Dados de níveis disponíveis no NIST →
34 Se 78.971

Selenium — Visualizador de orbitais atômicos

[Ar]4s23d104p4
Níveis de energia 2 8 18 6
Estados de oxidação -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 4p n=4 · l=1 · m=-1
Selenium — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
34 Se 78.971

Selenium — Visualizador de estruturas cristalinas

Hexagonal primitiva · Pearson hP2
Experimental
Pearson hP2
Nº de coord. 12
Empacotamento 34.417%
Selenium — Prévia do visualizador de estruturas cristalinas
O Three.js é carregado apenas quando solicitado

Raios iônicos

CargaCoordenaçãoSpinRaio
-26N/D198 pm
+46N/D50 pm
+64N/D28.000000000000004 pm
+66N/D42 pm

Compostos

Se
78,970 u
Se-2
78,970 u
Se
79,917 u
Se-
78,970 u
Se
74,923 u
Se
78,918 u
Se
81,917 u
Se
77,917 u
Se
72,927 u
Se
76,920 u
Se
69,934 u
Se
82,919 u
Se
80,918 u
Se
71,927 u
Se+4
78,970 u
Se+6
78,970 u
Se-2
81,917 u
Se+4
81,917 u
Se+6
81,917 u
Se+
78,970 u
Se
70,932 u
Se
75,919 u
Se
73,922 u

Isótopos (4)

Naturally selenium contains six stable isotopes. Fifteen other isotopes have been characterized. The element is a member of the sulfur family and resembles sulfur both in its various forms and in its compounds.

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
76 Estável75,919213704 ± 0,0000000179,3700% ± 0,2900%Estável
stable
77 Estável76,919914154 ± 0,0000000677,6300% ± 0,1600%Estável
stable
78 Estável77,91730928 ± 0,000000223,7700% ± 0,2800%Estável
stable
80 Estável79,9165218 ± 0,000001349,6100% ± 0,4100%Estável
stable
76 Estável
Massa atômica (u) 75,919213704 ± 0,000000017
Abundância natural 9,3700% ± 0,2900%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
77 Estável
Massa atômica (u) 76,919914154 ± 0,000000067
Abundância natural 7,6300% ± 0,1600%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
78 Estável
Massa atômica (u) 77,91730928 ± 0,0000002
Abundância natural 23,7700% ± 0,2800%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
80 Estável
Massa atômica (u) 79,9165218 ± 0,0000013
Abundância natural 49,6100% ± 0,4100%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
116 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
107 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
107 pm
Raio covalente (Bragg)
117 pm

Raios de van der Waals

Bondi
190 pm
Batsanov
190 pm
Alvarez
182 pm
UFF
420,5 pm
MM3
229 pm
Dreiding
403 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
224 pm
Raio metálico (C12)
140 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
101
Pettifor
93
Glawe
95

Escalas de eletronegatividade

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
28,9 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
1 a.u.
C₆
210 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
233 Ha·Bohr6

Risco de abastecimento e economia

Concentração da produção
35
Risco relativo de abastecimento
7
Distribuição das reservas
22
Estabilidade política (maior produtor)
77
Estabilidade política (detentor das maiores reservas)
18

Transições de fase e alótropos

vitreous
Temperatura de transição453,15 K
Ponto de ebulição958,15 K
Ponto crítico (temperatura)1766,15 K
gray
Ponto de fusão493,95 K
Ponto de ebulição958,15 K
Ponto crítico (temperatura)1766,15 K
Ponto crítico (pressão)27,2 MPa

Categorias de estados de oxidação

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

Dados de referência avançados

Constantes de blindagem (8)
nOrbitalσ
1s0,7378
2p3,9348
2s9,1116
3d15,523
3p15,295
3s14,5966
4p25,7128
4s24,2424
Detalhes dos raios cristalinos (4)
CargaCNSpinrcrystal (pm)Origem
-2VI184Pauling's (1960) crystal radius,
4VI64Ahrens (1952) ionic radius,
6IV42
6VI56calculated,
Modos de decaimento dos isótopos (52)
IsótopoModoIntensidade
63B+100%
63B+p89%
632p0,5%
64B+—
64B+p—
65B+100%
65B+p87%
66B+100%
66B+p—
67B+100%
Fatores de espalhamento de raios X (506)
Energia (eV)f₁f₂
10—5,20241
10,1617—5,36005
10,3261—5,52247
10,4931—5,63017
10,6628—5,66221
10,8353—5,69443
11,0106—5,71762
11,1886—5,72709
11,3696—5,73659
11,5535—5,7461

Dados adicionais

Production

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

Selenium is found in a few rare minerals such as crooksite and clausthalite. In years past it has been obtained from flue dusts remaining from processing copper sulfide ores, but the anode metal from electrolytic copper refineries now provide the source of most of the world's selenium. Selenium is recovered by roasting the mud with soda or sulfuric acid, or by smelting them with soda and niter.

Referências (1)

Referências

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

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)
Selenium

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
Selenium

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
Selenium

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
Selenium

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
Selenium

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

9 PubChem Elements
Selenium

The element property data was retrieved from publications.

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