← Voltar à tabela periódica
In 49

Indium (In)

post-transition-metal
Período: 5 Grupo: 13 Bloco: p

Solid

Peso atômico padrão

114,818 u

Configuração eletrônica

[Kr] 5s2 4d10 5p1

Ponto de fusão

156,6 °C

Ponto de ebulição

2071,85 °C

Densidade

7310 kg/m³

Estados de oxidação

−5, −2, −1, 0, +1, +2, +3

Eletronegatividade (Pauling)

1,78

Energia de ionização (1ª)

5,786356 eV

Ano da descoberta

1863

Raio atômico

155 pm

Detalhes

Origem do nome Latin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
País da descoberta Germany
Descobridores Ferdinand Reich, T. Richter

Indium is a soft, silvery post-transition metal in group 13. It is chemically related to gallium and thallium, but its stable chemistry is dominated by the +3 oxidation state, with +1 compounds also known. The element is rare in Earth's crust and is obtained chiefly as a by-product of zinc refining. Its technological importance is disproportionate to its abundance, especially because transparent conducting indium tin oxide is central to flat-panel displays, touch screens, and other optoelectronic devices.

Indium is available in ultra pure form. Indium is a very soft, silvery-white metal with a brilliant luster. The pure metal gives a high-pitched "cry" when bent. It wets glass, as does gallium.

The name derives from the term "indigo" for the indigo-blue line in the element's spark spectrum. It was discovered in 1863 by the German physicist Ferdinand Reich and the German metallurgist Hieronymus Theodor Richter, while examining zinc blende. They isolated indium in 1867.

Indium was discovered by the German chemists Ferdinand Reich and Hieronymus Theodor Richter in 1863. Reich and Richter had been looking for traces of the element thallium in samples of zinc ores. A brilliant indigo line in the sample's spectrum revealed the existence of indium. Indium is about as abundant as silver but is much easier to recover since it typically occurs along with zinc, iron, lead and copper ores.

From the brilliant indigo line in its spectrum. Discovered by Reich and Richter, who later isolated the metal. Until 1924, a gram or so constituted the world's supply of this element in isolated form. It is probably about as abundant as silver. About 4 million troy ounces of indium are now produced annually in the Free World. Canada is presently producing more than 1,000,000 troy ounces annually.

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Pauling)
1,78 Comparar Eletronegatividade (Pauling) de todos os elementos →
Eletronegatividade (Allen)
1,656
Afinidade eletrônica
0,3 eV
Energia de ionização (1ª)
5,786356 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
18,870475 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
28,044247 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
55,450191 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
69,300239 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
−5, −2, −1, 0, +1, +2, +3 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
3 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[Kr] 5s2 4d10 5p1

Termodinâmica

Ponto triplo (temperatura)
156,5936 °C
Calor de fusão
0,03378764 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
2,402446 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de sublimação
2,518526 eV
Calor de atomização
2,518526 eV
Entalpia de atomização
2,518526 eV

Nuclear

Prótons
49 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
64 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
42 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
1 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Isótopo mais estável
In-113
Ano da descoberta
1863

Abundância

Abundância (crosta terrestre)
0,25 mg/kg Comparar Abundância (crosta terrestre) de todos os elementos →
Abundância (oceano)
0,02 mg/L Comparar Abundância (oceano) de todos os elementos →

Estrutura cristalina

Constante de rede a
459 pm

Estrutura eletrônica

Elétrons por camada
2, 8, 18, 18, 3 Comparar Elétrons por camada de todos os elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-74-6 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
2P°1/2
InChI
InChI=1S/In
Chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 49
Elétrons 49
Carga Neutro
Configuração In: 4d¹⁰ 5s² 5p¹
Configuração eletrônica
Medido
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p¹
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
4d
10/10
5p
1/6 1↑
Total de elétrons: 49 Desemparelhados: 1 ?

Modelo atômico

Prótons 49
Nêutrons 64
Elétrons 49
Número de massa 113
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

1134,2900%Número de massaAbundância natural (%)
Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
113 Estável112,90406184 ± 0,000000914,2900%Estável
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 131,6 °C abaixo do ponto de fusão (156,6 °C)

Ponto de fusão 156,6 °C
Ponto de ebulição 2071,85 °C
Abaixo do ponto de fusão em 131,6 °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
156,6 °C
Ponto de ebulição Literatura
2071,85 °C
Fase atual Calculado
Sólido

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,03378764 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
2,402446 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Calor de sublimação Literatura
2,518526 eV

Energia necessária para sublimar 1 mol no ponto de sublimação

Densidade

Densidade de referência Literatura
7310 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Calculado
7310 kg/m³

Em condições padrão

Avançado

Ponto triplo Literatura
156,5936 °C

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 49. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
In I 0922791
In II +1899528899
In III +25500
In IV +34200
In V +43800
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
In I 0114
In II +1195
In III +228
In IV +318
In V +442
In VI +52
In VII +62
In VIII +72
In IX +82
In X +92
Dados de níveis disponíveis no NIST →
49 In 114.818

Indium — Visualizador de orbitais atômicos

[Kr]5s24d105p1
Níveis de energia 2 8 18 18 3
Estados de oxidação -5, -2, -1, 0, +1, +2, +3
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Indium — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
49 In 114.818

Indium — Visualizador de estruturas cristalinas

Dados de estrutura cristalina indisponíveis

Estrutura cristalina: tetragonal

Raios iônicos

CargaCoordenaçãoSpinRaio
+34N/D62 pm
+36N/D80 pm
+38N/D92 pm

Compostos

In
114,818 u
In+3
114,818 u
In
112,904 u
In
110,905 u
In
113,905 u
In
114,904 u
In
115,905 u
In
108,907 u
In
118,906 u
In
111,906 u
In
116,905 u
In
109,907 u
In+3
110,905 u
In+
114,818 u
In+3
112,904 u

Isótopos (1)

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
113 Estável112,90406184 ± 0,000000914,2900% ± 0,0500%Estável
stable
113 Estável
Massa atômica (u) 112,90406184 ± 0,00000091
Abundância natural 4,2900% ± 0,0500%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable

Linhas espectrais

Mostrando 50 de 277. Por padrão, são mostradas apenas as linhas espectrais com intensidade medida.

Comprimento de onda (nm)IntensidadeEstágio de ionizaçãoTipoTransiçãoExatidãoFonte
383.46308 nm32000In IIemission5s.5d 1D → 5s.4f 1F*MedidaNIST
451.12972 nm18000In Iemission5s2.5p 2P* → 5s2.6s 2SMedidaNIST
410.17504 nm17000In Iemission5s2.5p 2P* → 5s2.6s 2SMedidaNIST
468.1115 nm16000In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 3F*MedidaNIST
590.33916 nm9000In IIemission5s.6p 3P* → 5s.6d 3DMedidaNIST
463.8162 nm8800In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 3F*MedidaNIST
465.562 nm7800In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 3F*MedidaNIST
464.4572 nm5900In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 1F*MedidaNIST
718.29048 nm5800In IIemission5s.6s 3S → 5s.6p 3P*MedidaNIST
384.2918 nm5600In IIemission5s.5d 1D → 5s.4f 3F*MedidaNIST
591.87693 nm5100In IIemission5s.6p 1P* → 5s.6d 1DMedidaNIST
616.254 nm4100In IIemission5s.4f 1F* → 5s<1/2,F=4>.6gMedidaNIST
689.15826 nm3900In IIemission5s.6s 3S → 5s.6p 3P*MedidaNIST
585.31709 nm3400In IIemission5s.6p 3P* → 5s.6d 3DMedidaNIST
609.59333 nm3300In IIemission5s.6p 3P* → 5s.6d 3DMedidaNIST
468.4791 nm2500In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 3F*MedidaNIST
727.66388 nm2400In IIemission5s.6s 3S → 5s.6p 3P*MedidaNIST
614.953 nm2200In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.6gMedidaNIST
613.986 nm2100In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=5>.6gMedidaNIST
614.32 nm2100In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.6gMedidaNIST
614.813 nm2100In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=5>.6gMedidaNIST
616.113 nm2000In IIemission5s.4f 1F* → 5s<1/2,F=5>.6gMedidaNIST
465.6736 nm1700In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 3F*MedidaNIST
551.3006 nm1500In IIemission5p2 3P → 5s.4f 1F*MedidaNIST
614.126 nm1500In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.6gMedidaNIST
405.69377 nm1300In IIemission5s.6p 3P* → 5s.8s 3SMedidaNIST
591.52626 nm1300In IIemission5s.6p 3P* → 5s.6d 3DMedidaNIST
557.6866 nm1200In IIemission5s.7p 1P* → 5s.10d 1DMedidaNIST
551.935 nm1100In IIemission5s.6d 3D → 5s.7f 3F*MedidaNIST
549.7486 nm1000In IIemission5s.6d 3D → 5s.7f 3F*MedidaNIST
550.7048 nm1000In IIemission5s.6d 3D → 5s.7f 3F*MedidaNIST
551.0883 nm1000In IIemission5s.7p 3P* → 5s.10d 3DMedidaNIST
512.0847 nm960In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=5>.7gMedidaNIST
390.20794 nm910In IIemission5s.6p 1P* → 5s.7d 1DMedidaNIST
384.2158 nm900In IIemission5s.5d 1D → 5s.4f 3F*MedidaNIST
512.1781 nm880In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.7gMedidaNIST
611.58707 nm830In IIemission5s.6p 3P* → 5s.6d 3DMedidaNIST
511.7388 nm810In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.7gMedidaNIST
511.5109 nm800In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=5>.7gMedidaNIST
512.9865 nm710In IIemission5s.4f 1F* → 5s<1/2,F=5>.7gMedidaNIST
463.7055 nm610In IIemission5s.5d 3D → 5s.4f 3F*MedidaNIST
511.6041 nm590In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.7gMedidaNIST
550.7779 nm570In IIemission5s.6d 3D → 5s.7f 3F*MedidaNIST
414.9635 nm550In IIemission5s.4f 1F* → 5s<1/2,F=5>.10gMedidaNIST
530.94926 nm550In IIemission5s.6p 3P* → 5s.6d 1DMedidaNIST
454.8998 nm540In IIemission5p2 1D → 5s.8p 3P*MedidaNIST
461.6069 nm540In IIemission5s.4f 3F* → 5s<1/2,F=4>.8gMedidaNIST
457.0881 nm520In IIemission5s.6d 3D → 5s.9f 3F*MedidaNIST
458.701 nm520In IIemission5s.6d 3D → 5s.9f 3F*MedidaNIST
457.1286 nm510In IIemission5s.6d 3D → 5s.9f 3F*MedidaNIST

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
142 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
136 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
146 pm

Raios de van der Waals

Bondi
193 pm
Batsanov
220 pm
Alvarez
243 pm
UFF
446,3 pm
MM3
264 pm
Dreiding
459 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
246 pm
Raio metálico (C12)
158 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
84
Pettifor
79
Glawe
80

Escalas de eletronegatividade

Ghosh
0
Miedema
4
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
65 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
4 a.u.
C₆
779 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
643 Ha·Bohr6

Parâmetros de Miedema

Volume molar de Miedema
15,75 cm3/mol
Densidade eletrônica de Miedema
2

Risco de abastecimento e economia

Concentração da produção
53
Risco relativo de abastecimento
8
Estabilidade política (maior produtor)
24

Transições de fase e alótropos

Ponto de fusão429,75 K
Ponto de ebulição2300,15 K
Ponto triplo (temperatura)429,74 K

Categorias de estados de oxidação

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

Dados de referência avançados

Constantes de blindagem (11)
nOrbitalσ
1s0,9903
2p4,102
2s12,8764
3d14,3218
3p17,4793
3s17,3692
4d32,0584
4p28,6312
4s27,2388
5p40,53
Detalhes dos raios cristalinos (3)
CargaCNSpinrcrystal (pm)Origem
3IV76
3VI94from r^3 vs V plots,
3VIII106from r^3 vs V plots, calculated,
Modos de decaimento dos isótopos (69)
IsótopoModoIntensidade
96B+—
96p—
97B+100%
97B+p2,3%
97p—
98B+100%
98B+p0,1%
99B+100%
99B+p0,3%
100B+100%
Fatores de espalhamento de raios X (510)
Energia (eV)f₁f₂
10—2,16244
10,1617—2,07002
10,3261—1,98155
10,4931—1,89686
10,6628—1,81579
10,8353—1,72844
11,0106—1,54985
11,1886—1,35731
11,3696—0,99325
11,5535—0,74202

Dados adicionais

Sources

Sources of this element.

Indium is most frequently associated with zinc materials, and it is from these that most commercial indium is now obtained; however, it is also found in iron, lead, and copper ores.

Referências (1)

Referências

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

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)
Indium

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
Indium

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
Indium

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
Indium

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
Indium

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

9 PubChem Elements
Indium

The element property data was retrieved from publications.

Última atualização:

Dados verificados:

O conteúdo é revisado com base nos dados científicos mais recentes.