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Ba 56

Barium (Ba)

alkaline-earth-metal
Período: 6 Grupo: 2 Bloco: s

Solid

Peso atômico padrão

137,327 u

Configuração eletrônica

[Xe] 6s2

Ponto de fusão

726,85 °C

Ponto de ebulição

1896,85 °C

Densidade

3620 kg/m³

Estados de oxidação

+1, +2

Eletronegatividade (Pauling)

0,89

Energia de ionização (1ª)

5,211665 eV

Ano da descoberta

1808

Raio atômico

215 pm

Detalhes

Origem do nome Greek: barys (heavy or dense).
País da descoberta England
Descobridores Sir Humphrey Davy

Barium is a soft alkaline earth metal, below strontium and above radium in group 2. It is highly reactive, forms Ba²⁺ compounds almost exclusively, and is not found free in nature. Its most important minerals are barite, barium sulfate, and witherite, barium carbonate. The element is technologically significant less as a metal than through dense, insoluble, or optically useful compounds.

Barium is a metallic element, soft, and when pure is silvery white; it belongs to the alkaline earth group, chemically resembling calcium. The metal oxidizes very easily and should be kept under petroleum or other suitable oxygen-free liquids to exclude air. It is decomposed by water or alcohol.

Barium was first isolated by Sir Humphry Davy, an English chemist, in 1808 through the electrolysis of molten baryta (BaO). Barium is never found free in nature since it reacts with oxygen in the air, forming barium oxide (BaO), and with water, forming barium hydroxide (Ba(OH)2) and hydrogen gas (H2). Barium is most commonly found as the mineral barite (BaSO4) and witherite (BaCO3) and is primarily produced through the electrolysis of barium chloride (BaCl2).

From the Greek word barys, heavy. Baryta was distinguished from lime by Scheele in 1774; the element was discovered by Sir Humphrey Davy in 1808.

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Pauling)
0,89 Comparar Eletronegatividade (Pauling) de todos os elementos →
Eletronegatividade (Allen)
0,881
Afinidade eletrônica
0,1447 eV
Energia de ionização (1ª)
5,211665 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
10,00386 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
35,843923 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
47,000162 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
58,0002 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
[Xe] 6s2

Termodinâmica

Calor de fusão
0,07939058 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
1,461367 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de sublimação
1,865575 eV
Calor de atomização
1,865575 eV
Entalpia de atomização
1,856247 eV

Nuclear

Prótons
56 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
82 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
42 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
5 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Isótopo mais estável
Ba-138
Ano da descoberta
1808

Abundância

Abundância (crosta terrestre)
425 mg/kg Comparar Abundância (crosta terrestre) de todos os elementos →
Abundância (oceano)
0,013 mg/L Comparar Abundância (oceano) de todos os elementos →

Estrutura cristalina

Constante de rede a
502 pm

Estrutura eletrônica

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

Identificadores

Número CAS
7440-39-3 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
1S0
InChI
InChI=1S/Ba
Chave InChI
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 56
Elétrons 56
Carga Neutro
Configuração Ba: 6s²
Configuração eletrônica
Medido
[Xe] 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 6s²
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
6/6
6s
2/2
Total de elétrons: 56 Desemparelhados: 0

Modelo atômico

Prótons 56
Nêutrons 82
Elétrons 56
Número de massa 138
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

13871,6980%13711,2320%1367,8540%1356,5920%1342,4170%Número de massaAbundância natural (%)
Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
134 Estável133,90450818 ± 0,00000032,4170%Estável
135 Estável134,90568838 ± 0,000000296,5920%Estável
136 Estável135,90457573 ± 0,000000297,8540%Estável
137 Estável136,90582714 ± 0,000000311,2320%Estável
138 Estável137,905247 ± 0,0000003171,6980%Estável
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 701,9 °C abaixo do ponto de fusão (726,85 °C)

Ponto de fusão 726,85 °C
Ponto de ebulição 1896,85 °C
Abaixo do ponto de fusão em 701,9 °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
726,85 °C
Ponto de ebulição Literatura
1896,85 °C
Fase atual Calculado
Sólido

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,07939058 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
1,461367 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Calor de sublimação Literatura
1,865575 eV

Energia necessária para sublimar 1 mol no ponto de sublimação

Densidade

Densidade de referência Literatura
3620 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Calculado
3620 kg/m³

Em condições padrão

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 56. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
Ba I 0312109312
Ba II +111294112
Ba III +25355529
Ba IV +342342
Ba V +41350126
Ba VI +51380127
Ba VII +670070
Ba VIII +7141141141
Ba IX +8110110110
Ba X +9313131
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
Ba I 0356
Ba II +1162
Ba III +2162
Ba IV +334
Ba V +452
Ba VI +550
Ba VII +632
Ba VIII +779
Ba IX +855
Ba X +930
Dados de níveis disponíveis no NIST →
56 Ba 137.327

Barium — Visualizador de orbitais atômicos

[Xe]6s2
Níveis de energia 2 8 18 18 8 2
Estados de oxidação +1, +2
HOMO 6s n=6 · l=0 · m=0
Barium — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
56 Ba 137.327

Barium — Visualizador de estruturas cristalinas

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

Raios iônicos

CargaCoordenaçãoSpinRaio
+26N/D135 pm
+27N/D138 pm
+28N/D142 pm
+29N/D147 pm
+210N/D152 pm
+211N/D157 pm
+212N/D161 pm

Compostos

Ba
137,330 u
Ba+2
137,330 u
Ba
132,906 u
Ba
139,911 u
Ba
138,909 u
Ba
130,907 u
Ba
137,905 u
Ba
125,911 u
Ba
136,906 u
Ba
134,906 u
Ba
140,914 u
Ba
141,916 u
Ba
127,908 u
Ba
129,906 u
Ba
131,905 u
Ba
133,905 u
Ba
135,905 u

Isótopos (5)

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
134 Estável133,90450818 ± 0,00000032,4170% ± 0,0180%Estável
stable
135 Estável134,90568838 ± 0,000000296,5920% ± 0,0120%Estável
stable
136 Estável135,90457573 ± 0,000000297,8540% ± 0,0240%Estável
stable
137 Estável136,90582714 ± 0,000000311,2320% ± 0,0240%Estável
stable
138 Estável137,905247 ± 0,0000003171,6980% ± 0,0420%Estável
stable
134 Estável
Massa atômica (u) 133,90450818 ± 0,0000003
Abundância natural 2,4170% ± 0,0180%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
135 Estável
Massa atômica (u) 134,90568838 ± 0,00000029
Abundância natural 6,5920% ± 0,0120%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
136 Estável
Massa atômica (u) 135,90457573 ± 0,00000029
Abundância natural 7,8540% ± 0,0240%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
137 Estável
Massa atômica (u) 136,90582714 ± 0,0000003
Abundância natural 11,2320% ± 0,0240%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
138 Estável
Massa atômica (u) 137,905247 ± 0,00000031
Abundância natural 71,6980% ± 0,0420%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable

Linhas espectrais

Mostrando 50 de 92. Por padrão, são mostradas apenas as linhas espectrais com intensidade medida.

Comprimento de onda (nm)IntensidadeEstágio de ionizaçãoTipoTransiçãoExatidãoFonte
392.686 nm25Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]* → 5p5.(2P*<3/2>).6p 2[1/2]MedidaNIST
399.306 nm25Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]* → 5p5.(2P*<3/2>).6p 2[5/2]MedidaNIST
381.3128 nm16Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).6s 2[1/2]* → 5p5.(2P*<1/2>).4f 2[5/2]MedidaNIST
469.7428 nm15Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).5d 2[3/2]* → 5p5.(2P*<1/2>).6p 2[1/2]MedidaNIST
448.1646 nm14Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).5d 2[3/2]* → 5p5.(2P*<3/2>).6p 2[5/2]MedidaNIST
610.1987 nm13Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).5d 2[3/2]* → 5p5.(2P*<1/2>).4f 2[5/2]MedidaNIST
389.6957 nm12Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5d 2[5/2]* → 5p5.(2P*<3/2>).4f 2[3/2]MedidaNIST
392.723 nm10Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5d 2[5/2]* → 5p5.(2P*<3/2>).4f 2[9/2]MedidaNIST
432.793 nm10Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]* → 5p5.(2P*<3/2>).6p 2[1/2]MedidaNIST
482.0642 nm10Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[3/2] → 5p5.(2P*<3/2>).5g 2[5/2]*MedidaNIST
485.0833 nm10Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[3/2] → 5p5.(2P*<3/2>).5g 2[5/2]*MedidaNIST
496.4038 nm10Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[5/2] → 5p5.(2P*<3/2>).5g 2[7/2]*MedidaNIST
504.9533 nm10Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[5/2] → 5p5.(2P*<3/2>).5g 2[7/2]*MedidaNIST
509.7537 nm10Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[7/2] → 5p5.(2P*<3/2>).5g 2[9/2]*MedidaNIST
513.4529 nm10Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[7/2] → 5p5.(2P*<3/2>).5g 2[9/2]*MedidaNIST
599.7996 nm10Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[5/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[7/2]*MedidaNIST
637.7094 nm10Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[3/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[5/2]*MedidaNIST
638.3756 nm10Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[5/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[7/2]*MedidaNIST
438.5824 nm9Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]* → 5p5.(2P*<3/2>).6p 2[5/2]MedidaNIST
464.6207 nm9Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5d 2[5/2]* → 5p5.(2P*<3/2>).4f 2[3/2]MedidaNIST
542.699 nm9Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]* → 5p5.(2P*<3/2>).6p 2[5/2]MedidaNIST
491.7171 nm8Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).5f 2[7/2] → 5p5.(2P*<1/2>).5g 2[9/2]*MedidaNIST
494.5436 nm8Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).5f 2[5/2] → 5p5.(2P*<1/2>).5g 2[7/2]*MedidaNIST
495.2914 nm8Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).5f 2[5/2] → 5p5.(2P*<1/2>).5g 2[7/2]*MedidaNIST
496.3235 nm8Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).5f 2[7/2] → 5p5.(2P*<1/2>).5g 2[9/2]*MedidaNIST
503.3498 nm8Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[5/2] → 5p5.(2P*<3/2>).5g 2[5/2]*MedidaNIST
503.7341 nm8Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).5d 2[3/2]* → 5p5.(2P*<1/2>).6p 2[1/2]MedidaNIST
590.0288 nm8Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[9/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[7/2]*MedidaNIST
601.6412 nm8Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).5d 2[3/2]* → 5p5.(2P*<1/2>).6p 2[3/2]MedidaNIST
603.6589 nm8Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[5/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[7/2]*MedidaNIST
607.7807 nm8Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]* → 5p5.(2P*<3/2>).4f 2[3/2]MedidaNIST
627.0084 nm8Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[3/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[5/2]*MedidaNIST
652.6166 nm8Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[5/2] → 5p5.(2P*<3/2>).8s 2[3/2]*MedidaNIST
709.5497 nm8Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]* → 5p5.(2P*<3/2>).4f 2[3/2]MedidaNIST
519.6426 nm7Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[5/2] → 5p5.(2P*<3/2>).5g 2[7/2]*MedidaNIST
552.8138 nm7Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).5d 2[3/2]* → 5p5.(2P*<3/2>).6p 2[1/2]MedidaNIST
574.0413 nm7Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[3/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[7/2]*MedidaNIST
579.8254 nm7Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[5/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[5/2]*MedidaNIST
585.9192 nm7Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[5/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[5/2]*MedidaNIST
588.1879 nm7Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[9/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[7/2]*MedidaNIST
598.3721 nm7Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[1/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[1/2]*MedidaNIST
658.3333 nm7Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[3/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[3/2]*MedidaNIST
565.8601 nm6Ba IIIemission5p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]* → 5p5.(2P*<3/2>).4f 2[7/2]MedidaNIST
569.7415 nm6Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[3/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[3/2]*MedidaNIST
571.6614 nm6Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[1/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[3/2]*MedidaNIST
572.6169 nm6Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[3/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[3/2]*MedidaNIST
581.3545 nm6Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[3/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[1/2]*MedidaNIST
607.6665 nm6Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).5f 2[7/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[5/2]*MedidaNIST
613.1372 nm6Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[5/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[1/2]*MedidaNIST
640.614 nm6Ba IIIemission5p5.(2P*<3/2>).7p 2[1/2] → 5p5.(2P*<3/2>).7d 2[3/2]*MedidaNIST

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
196 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
161 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
149 pm
Raio covalente (Bragg)
210 pm

Raios de van der Waals

Truhlar
268 pm
Batsanov
270 pm
Alvarez
303 pm
UFF
370,3 pm
MM3
307 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
293 pm
Raio metálico (C12)
222 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
9
Pettifor
14
Glawe
14

Escalas de eletronegatividade

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

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
272 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
10 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
5540 Ha·Bohr6

Parâmetros de Miedema

Volume molar de Miedema
38,1 cm3/mol
Densidade eletrônica de Miedema
1

Risco de abastecimento e economia

Concentração da produção
44
Risco relativo de abastecimento
8
Distribuição das reservas
42
Estabilidade política (maior produtor)
24
Estabilidade política (detentor das maiores reservas)
24

Transições de fase e alótropos

Ponto de fusão1000,15 K
Ponto de ebulição2118,15 K

Categorias de estados de oxidação

+1 extended
+2 main

Dados de referência avançados

Constantes de blindagem (12)
nOrbitalσ
1s1,1139
2p4,1904
2s14,7532
3d13,9757
3p18,6836
3s18,8444
4d32,216
4p29,1968
4s28,08
5p41,1995
Detalhes dos raios cristalinos (7)
CargaCNSpinrcrystal (pm)Origem
2VI149
2VII152calculated,
2VIII156
2IX161
2X166
2XI171
2XII175calculated,
Modos de decaimento dos isótopos (55)
IsótopoModoIntensidade
113p—
113A—
114B+100%
114B+p20%
114A0,9%
11412C0%
115B+100%
115B+p15%
116B+100%
116B+p3%
Fatores de espalhamento de raios X (508)
Energia (eV)f₁f₂
10—0,10258
10,1617—0,10761
10,3261—0,11287
10,4931—0,1184
10,6628—0,1242
10,8353—0,13028
11,0106—0,13666
11,1886—0,14335
11,3696—0,15037
11,5535—0,15773

Dados adicionais

Sources

Sources of this element.

It is found only in combination with other elements, chiefly with sulfate and carbonate and is prepared by electrolysis of the chloride.

Referências (1)

Referências

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

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)
Barium

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
Barium

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
Barium

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
Barium

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
Barium

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

9 PubChem Elements
Barium

The element property data was retrieved from publications.

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