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Sr 38

Strontium (Sr)

alkaline-earth-metal
Período: 5 Grupo: 2 Bloco: s

Solid

Peso atômico padrão

87,62 u

Configuração eletrônica

[Kr] 5s2

Ponto de fusão

776,85 °C

Ponto de ebulição

1381,85 °C

Densidade

2640 kg/m³

Estados de oxidação

+1, +2

Eletronegatividade (Pauling)

0,95

Energia de ionização (1ª)

5,694867 eV

Ano da descoberta

1792

Raio atômico

200 pm

Detalhes

Origem do nome From the Scottish town, Strontian.
País da descoberta Scotland
Descobridores A. Crawford

Strontium is an alkaline earth metal below calcium and above barium in group 2. Natural strontium is stable and occurs mainly as the minerals celestine and strontianite rather than as the free metal. Its chemistry is dominated by the Sr²⁺ ion, which closely resembles Ca²⁺ but is larger and more readily forms insoluble sulfate and carbonate salts. Strontium is best known technologically for red pyrotechnic colors, ferrite magnets, glass additives, and the radioactive isotope ⁹⁰Sr.

Strontium is softer than calcium and decomposes in water more vigorously. It does not absorb nitrogen below 380°C. It should be kept under kerosene to prevent oxidation. Freshly cut strontium has a silvery appearance, but rapidly turns a yellowish color with the formation of the oxide. The finely divided metal ignites spontaneously in air. Volatile strontium salts impart a beautiful crimson color to flames, and these salts are used in pyrotechnics and in the production of flares. Natural strontium is a mixture of four stable isotopes.

The name derives from Strontian, a town in Scotland. The mineral strontianite is found in mines in Strontian. The element was discovered in 1792 by the Scottish chemist and physician Thomas Charles Hope, who observed the brilliant red flame colour of strontium. It was first isolated by the English chemist Humphry Davy in 1808.

Strontium was discovered by Adair Crawford, an Irish chemist, in 1790 while studying the mineral witherite (BaCO3). When he mixed witherite with hydrochloric acid (HCl) he did not get the results he expected. He assumed that his sample of witherite was contaminated with an unknown mineral, a mineral he named strontianite (SrCO3). Strontium was first isolated by Sir Humphry Davy, an English chemist, in 1808 through the electrolysis of a mixture of strontium chloride (SrCl2) and mercuric oxide (HgO). Today, strontium is obtained from two of its most common ores, celestite (SrSO4) and strontianite (SrCO3), by treating them with hydrochloric acid, forming strontium chloride. The strontium chloride, usually mixed with potassium chloride (KCl), is then melted and electrolyzed, forming strontium and chlorine gas (Cl2).

Named after Strontian, a town in Scotland. Isolated by Davey by electrolysis in 1808, however, Adair Crawford recognized a new mineral (strontianite) as differing from other barium minerals in 1790.

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Pauling)
0,95 Comparar Eletronegatividade (Pauling) de todos os elementos →
Eletronegatividade (Allen)
0,963
Afinidade eletrônica
0,052 eV
Energia de ionização (1ª)
5,694867 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
11,030314 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
42,883678 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
56,280194 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
70,700243 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
+1, +2 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
2 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[Kr] 5s2

Termodinâmica

Calor de fusão
0,08602373 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
1,421983 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de sublimação
1,703892 eV
Calor de atomização
1,703892 eV
Entalpia de atomização
1,699746 eV

Nuclear

Prótons
38 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
50 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
Sr-88
Ano da descoberta
1792

Abundância

Abundância (crosta terrestre)
370 mg/kg Comparar Abundância (crosta terrestre) de todos os elementos →
Abundância (oceano)
7,9 mg/L Comparar Abundância (oceano) de todos os elementos →

Estrutura cristalina

Constante de rede a
608 pm

Estrutura eletrônica

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

Identificadores

Número CAS
7440-24-6 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
1S0
InChI
InChI=1S/Sr
Chave InChI
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 38
Elétrons 38
Carga Neutro
Configuração Sr: 5s²
Configuração eletrônica
Medido
[Kr] 5s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 5s²
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
6/6
5s
2/2
Total de elétrons: 38 Desemparelhados: 0

Modelo atômico

Prótons 38
Nêutrons 50
Elétrons 38
Número de massa 88
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

8882,5800%869,8600%877,0000%840,5600%Número de massaAbundância natural (%)
Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
84 Estável83,9134191 ± 0,00000130,5600%Estável
86 Estável85,9092606 ± 0,00000129,8600%Estável
87 Estável86,9088775 ± 0,00000127,0000%Estável
88 Estável87,9056125 ± 0,000001282,5800%Estável
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 751,9 °C abaixo do ponto de fusão (776,85 °C)

Ponto de fusão 776,85 °C
Ponto de ebulição 1381,85 °C
Abaixo do ponto de fusão em 751,9 °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
776,85 °C
Ponto de ebulição Literatura
1381,85 °C
Fase atual Calculado
Sólido

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,08602373 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
1,421983 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Calor de sublimação Literatura
1,703892 eV

Energia necessária para sublimar 1 mol no ponto de sublimação

Densidade

Densidade de referência Literatura
2640 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Calculado
2640 kg/m³

Em condições padrão

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 38. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
Sr I 036186361
Sr II +113533135
Sr III +26130613
Sr IV +3118301183
Sr V +46250625
Sr VI +5571457
Sr VII +6303030
Sr VIII +7262426
Sr IX +8462846
Sr X +9545154
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
Sr I 0380
Sr II +172
Sr III +2150
Sr IV +3255
Sr V +4144
Sr VI +522
Sr VII +620
Sr VIII +721
Sr IX +831
Sr X +947
Dados de níveis disponíveis no NIST →
38 Sr 87.62

Strontium — Visualizador de orbitais atômicos

[Kr]5s2
Níveis de energia 2 8 18 8 2
Estados de oxidação +1, +2
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Strontium — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
38 Sr 87.62

Strontium — Visualizador de estruturas cristalinas

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

Raios iônicos

CargaCoordenaçãoSpinRaio
+26N/D118 pm
+27N/D121 pm
+28N/D126 pm
+29N/D131 pm
+210N/D136 pm
+212N/D144 pm

Compostos

Sr
87,620 u
Sr
89,908 u
Sr+2
87,620 u
Sr
88,907 u
Sr+2
88,907 u
Sr
84,913 u
Sr
86,909 u
Sr
85,909 u
Sr
81,918 u
Sr
87,906 u
Sr
83,913 u
Sr+2
84,913 u
Sr
90,910 u
Sr
91,911 u
Sr
80,923 u
Sr
82,918 u
Sr
79,925 u
Sr+2
89,908 u
Sr+2
86,909 u
Sr+2
87,906 u
Sr+2
81,918 u
Sr+2
82,918 u
Sr+2
91,911 u

Isótopos (4)

Sixteen other unstable isotopes are known to exist. Of greatest importance is 90Sr with a half-life of 29 years. It is a product of nuclear fallout and presents a health problem. This isotope is one of the best long-lived high-energy beta emitters known, and is used in SNAP (Systems for Nuclear Auxilliary Power) devices. These devices hold promise for use in space vehicles, remote weather stations, navigational buoys, etc., and where a lightweight, long-lived, nuclear-electric power source is needed.

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
84 Estável83,9134191 ± 0,00000130,5600% ± 0,0100%Estável
stable
86 Estável85,9092606 ± 0,00000129,8600% ± 0,0100%Estável
stable
87 Estável86,9088775 ± 0,00000127,0000% ± 0,0100%Estável
stable
88 Estável87,9056125 ± 0,000001282,5800% ± 0,0100%Estável
stable
84 Estável
Massa atômica (u) 83,9134191 ± 0,0000013
Abundância natural 0,5600% ± 0,0100%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
86 Estável
Massa atômica (u) 85,9092606 ± 0,0000012
Abundância natural 9,8600% ± 0,0100%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
87 Estável
Massa atômica (u) 86,9088775 ± 0,0000012
Abundância natural 7,0000% ± 0,0100%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
88 Estável
Massa atômica (u) 87,9056125 ± 0,0000012
Abundância natural 82,5800% ± 0,0100%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable

Linhas espectrais

Mostrando 50 de 500. Por padrão, são mostradas apenas as linhas espectrais com intensidade medida.

Comprimento de onda (nm)IntensidadeEstágio de ionizaçãoTipoTransiçãoExatidãoFonte
707.0072 nm14000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.6s 3SMedidaNIST
687.83128 nm12000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.6s 3SMedidaNIST
679.10198 nm7000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.6s 3SMedidaNIST
525.68986 nm3400Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*MedidaNIST
640.8463 nm3100Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3F*MedidaNIST
483.20425 nm2900Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DMedidaNIST
548.08638 nm2700Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*MedidaNIST
496.2263 nm2500Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DMedidaNIST
481.18799 nm2300Sr Iemission5s.5p 3P* → 5p2 3PMedidaNIST
689.25894 nm2300Sr Iemission5s2 1S → 5s.5p 3P*MedidaNIST
650.3992 nm2100Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3F*MedidaNIST
523.85479 nm2000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*MedidaNIST
550.4181 nm2000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*MedidaNIST
496.5585 nm1900Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.7d 1DMedidaNIST
516.5486 nm1800Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.8s 1SMedidaNIST
478.43198 nm1700Sr Iemission5s.5p 3P* → 5p2 3PMedidaNIST
552.1768 nm1700Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*MedidaNIST
730.94166 nm1700Sr Iemission5s.4d 1D → 4d.5p 1D*MedidaNIST
472.22769 nm1600Sr Iemission5s.5p 3P* → 5p2 3PMedidaNIST
474.19221 nm1600Sr Iemission5s.5p 3P* → 5p2 3PMedidaNIST
478.3782 nm1500Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.9s 1SMedidaNIST
487.249 nm1500Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DMedidaNIST
489.198 nm1500Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*MedidaNIST
581.67702 nm1500Sr Iemission5s.4d 1D → 4d.5p 3P*MedidaNIST
468.8546 nm1400Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.8d 1DMedidaNIST
522.21992 nm1400Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*MedidaNIST
522.51079 nm1400Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*MedidaNIST
522.92697 nm1400Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*MedidaNIST
555.6375 nm1400Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.6d 3DMedidaNIST
634.57265 nm1400Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.6p 3P*MedidaNIST
655.0244 nm1400Sr Iemission5s.5p 1P* → 4d2 1DMedidaNIST
495.6274 nm1300Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.7d 3DMedidaNIST
638.64581 nm1300Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.6p 3P*MedidaNIST
485.50448 nm1200Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*MedidaNIST
486.87005 nm1200Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*MedidaNIST
487.60745 nm1200Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DMedidaNIST
496.7942 nm1200Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DMedidaNIST
559.8159 nm1200Sr Iemission5s.4d 1D → 4d.5p 1F*MedidaNIST
458.29879 nm1100Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.10s 1SMedidaNIST
486.91724 nm1100Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*MedidaNIST
489.2642 nm1100Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*MedidaNIST
661.72651 nm1100Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3F*MedidaNIST
403.03772 nm1000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.6d 3DMedidaNIST
443.8043 nm1000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.7s 3SMedidaNIST
446.32981 nm1000Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.11s 1SMedidaNIST
453.2375 nm1000Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.9d 1DMedidaNIST
471.2151 nm1000Sr Iemission5s.4d 1D → 5s.5f 3F*MedidaNIST
545.08373 nm1000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*MedidaNIST
548.6135 nm1000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*MedidaNIST
553.4799 nm1000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*MedidaNIST

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
185 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
157 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
139 pm
Raio covalente (Bragg)
195 pm

Raios de van der Waals

Truhlar
249 pm
Batsanov
255 pm
Alvarez
284 pm
UFF
364,1 pm
MM3
300 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
279 pm
Raio metálico (C12)
215 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
8
Pettifor
15
Glawe
15

Escalas de eletronegatividade

Ghosh
0
Miedema
2
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
197,2 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
0,2 a.u.
C₆
3175 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
3230 Ha·Bohr6

Parâmetros de Miedema

Volume molar de Miedema
33,93 cm3/mol
Densidade eletrônica de Miedema
1

Risco de abastecimento e economia

Concentração da produção
83
Risco relativo de abastecimento
9
Distribuição das reservas
100
Estabilidade política (maior produtor)
24
Estabilidade política (detentor das maiores reservas)
24

Transições de fase e alótropos

Ponto de fusão1050,15 K
Ponto de ebulição1650,15 K

Categorias de estados de oxidação

+2 main
+1 extended

Dados de referência avançados

Constantes de blindagem (9)
nOrbitalσ
1s0,8089
2p3,9696
2s10,0982
3d15,2738
3p15,8324
3s15,3362
4p26,068
4s24,5556
5s31,9295
Detalhes dos raios cristalinos (6)
CargaCNSpinrcrystal (pm)Origem
2VI132
2VII135
2VIII140
2IX145
2X150calculated,
2XII158calculated,
Modos de decaimento dos isótopos (54)
IsótopoModoIntensidade
73B+100%
73B+p63%
74B+100%
74B+p—
75B+100%
75B+p5,2%
76B+100%
76B+p3,4%
77B+100%
77B+p0,1%
Fatores de espalhamento de raios X (508)
Energia (eV)f₁f₂
10—0,17126
10,1617—0,1749
10,3261—0,17861
10,4931—0,1824
10,6628—0,18627
10,8353—0,19061
11,0106—0,19514
11,1886—0,19977
11,3696—0,2045
11,5535—0,20936

Dados adicionais

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

Information on the use of this element's isotopes in forensic science and anthropology.

The isotope-amount ratio n(87Sr)/n(86Sr) is highly variable in rocks, minerals, soils, and waters, and it can be transmitted to plants (Fig. IUPAC.38.1), animals, and manufactured materials. Measurements of n(87Sr)/n(86Sr) ratios are used for forensic applications in food authentication (determining where food came from), archaeology, crime-scene investigation, and human migration [298] B. L. Beard, C. M. Johnson. J. Forensic Sci.45, 1049 (2000)., [299] K. M. Frei, R. Frei. Appl. Geochem.26, 326 (2011)..

Referências (4)
  • [298] B. L. Beard, C. M. Johnson. J. Forensic Sci.45, 1049 (2000).
  • [299] K. M. Frei, R. Frei. Appl. Geochem.26, 326 (2011).
  • [300] K. Miller, T. B. Coplen, M. Wieser. “Identification of the geographical origin of exotic wood species using 87Sr/86Sr isotope amount ratios”, in Goldschmidt 22nd Conference, Montreal, Quebec, Canada.
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

Referências

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

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)
Strontium

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
Strontium

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
Strontium

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
Strontium

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
Strontium

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

9 PubChem Elements
Strontium

The element property data was retrieved from publications.

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