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Os 76

Osmium (Os)

transition-metal
Período: 6 Grupo: 8 Bloco: d

Solid

Peso atômico padrão

190,23 u

Configuração eletrônica

[Xe] 6s2 4f14 5d6

Ponto de fusão

3032,85 °C

Ponto de ebulição

5011,85 °C

Densidade

2,25872e+4 kg/m³

Estados de oxidação

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8

Eletronegatividade (Pauling)

2,2

Energia de ionização (1ª)

8,43823 eV

Ano da descoberta

1803

Raio atômico

130 pm

Detalhes

Origem do nome Greek: osmê (odor).
País da descoberta England
Descobridores Smithson Tenant

Osmium is a very dense, hard, blue-white platinum-group metal. It is chemically noble in compact metallic form but is notable for forming volatile and highly toxic osmium tetroxide. Natural osmium occurs with other platinum-group elements in ultramafic ores and placer deposits, chiefly as alloys and sulfide-bearing mineral assemblages. Its rarity, difficult fabrication, and toxicity of some compounds limit its use despite unusual physical and chemical properties.

The metal is lustrous, bluish white, extremely hard, and brittle even at high temperatures. It has the highest melting point and the lowest vapor pressure of the platinum group. The metal is very difficult to fabricate, but the powdered or spongy metal slowly gives off osmium tetroxide, which as a powerful oxidizing agent and has a strong smell. The tetroxide is highly toxic, and boils at 130°C.

Density measurements show osmium to be a little more dense than iridium, and osmium is often cited as the heavier element. However, calculations of the density from the space lattice, which may be more reliable than these measurements, give a density of 22.65 for iridium compared to 22.61 for osmium. According to IUPAC, because of this apparent contradiction, no decision has been made as to which is heavier.

The name derives from the Greek osme for "smell" because of the sharp odor of its volatile oxide. Both osmium and iridium were discovered simultaneously in a crude platinum ore by the English chemist Smithson Tennant in 1803.

Osmium and iridium were discovered at the same time by the British chemist Smithson Tennant in 1803. Osmium and iridium were identified in the black residue remaining after dissolving platinum ore with aqua regia, a mixture of 25% nitric acid (HNO3) and 75% hydrochloric acid (HCl). Today, osmium is primarily recovered during the processing of platinum and nickel ores.

Discovered in 1803 by Tennant in the residue left when crude platinum is dissolved by aqua regia.

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Pauling)
2,2 Comparar Eletronegatividade (Pauling) de todos os elementos →
Eletronegatividade (Allen)
1,65
Afinidade eletrônica
1,1 eV
Energia de ionização (1ª)
8,43823 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
17,000059 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
25,000086 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
41,000141 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
55,000189 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
8 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[Xe] 6s2 4f14 5d6

Termodinâmica

Calor de fusão
0,32854848 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
6,425869 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de sublimação
8,187801 eV
Calor de atomização
8,187801 eV
Entalpia de atomização
8,156708 eV

Nuclear

Prótons
76 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
116 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
43 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
0 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Isótopo mais estável
Os-192
Ano da descoberta
1803

Abundância

Abundância (crosta terrestre)
0,002 mg/kg Comparar Abundância (crosta terrestre) de todos os elementos →

Estrutura cristalina

Constante de rede a
274 pm

Estrutura eletrônica

Elétrons por camada
2, 8, 18, 32, 14, 2 Comparar Elétrons por camada de todos os elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-04-2 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
5D4
InChI
InChI=1S/Os
Chave InChI
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 76
Elétrons 76
Carga Neutro
Configuração Os: 4f¹⁴ 5d⁶ 6s²
Configuração eletrônica
Medido
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁶ 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
4f
14/14
5d
6/10 4↑
Total de elétrons: 76 Desemparelhados: 4 ?

Modelo atômico

Prótons 76
Nêutrons 91
Elétrons 76
Número de massa 167
Estabilidade Radioativo

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

Sem isótopos estáveis.

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
167 Radioativo166,971549 ± 0,000078N/D839 ms
161 Radioativo160,98903 ± 0,00043N/D640 us
203 Radioativo202,992195 ± 0,000429N/D300 ms
166 Radioativo165,972692 ± 0,00002N/D213 ms
198 Radioativo197,97441 ± 0,00021N/D125 segundos
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 3007,8 °C abaixo do ponto de fusão (3032,85 °C)

Ponto de fusão 3032,85 °C
Ponto de ebulição 5011,85 °C
Abaixo do ponto de fusão em 3007,8 °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
3032,85 °C
Ponto de ebulição Literatura
5011,85 °C
Fase atual Calculado
Sólido

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,32854848 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
6,425869 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Calor de sublimação Literatura
8,187801 eV

Energia necessária para sublimar 1 mol no ponto de sublimação

Densidade

Densidade de referência Literatura
2,25872e+4 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Calculado
2,25872e+4 kg/m³

Em condições padrão

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 76. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
Os I 053400
Os II +13800
Os III +2106110611061
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
Os I 0274
Os II +140
Os III +2201
Os IV +32
Os V +42
Os VI +52
Os VII +62
Os VIII +72
Os IX +82
Os X +92
Dados de níveis disponíveis no NIST →
76 Os 190.23

Osmium — Visualizador de orbitais atômicos

[Xe]6s24f145d6
Níveis de energia 2 8 18 32 14 2
Estados de oxidação -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Osmium — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
76 Os 190.23

Osmium — Visualizador de estruturas cristalinas

Hexagonal primitiva · Pearson hP2
Experimental
Pearson hP2
Nº de coord. 12
Empacotamento 76.583%
Osmium — Prévia do visualizador de estruturas cristalinas
O Three.js é carregado apenas quando solicitado

Raios iônicos

CargaCoordenaçãoSpinRaio
+46N/D63 pm
+56N/D57.49999999999999 pm
+65N/D49 pm
+66N/D54.50000000000001 pm
+76N/D52.5 pm
+84N/D39 pm

Compostos

Os
190,200 u
Os+4
190,200 u
Os
190,961 u
Os
181,952 u
Os
180,953 u
Os
188,958 u
Os
184,954 u
Os
192,964 u
Os
179,952 u
Os
193,965 u
Os+8
190,200 u
Os+2
190,200 u
Os+6
190,200 u
Os+
190,200 u
Os+5
190,200 u
Os
183,952 u
Os+4
190,961 u
Os
186,956 u
Os
185,954 u
Os
187,956 u
Os
189,958 u
Os
191,961 u

Isótopos (5)

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
167 Radioativo166,971549 ± 0,000078N/D839 ms
α =51±0.4%β+ ?
161 Radioativo160,98903 ± 0,00043N/D640 us
α ≈100%
203 Radioativo202,992195 ± 0,000429N/D300 ms
β- ?β-n ?
166 Radioativo165,972692 ± 0,00002N/D213 ms
α =83±0.4%β+ =17±0.4%
198 Radioativo197,97441 ± 0,00021N/D125 segundos
β- =100%
167 Radioativo
Massa atômica (u) 166,971549 ± 0,000078
Abundância natural N/D
Meia-vida 839 ms
Modo de decaimento
α =51±0.4%β+ ?
161 Radioativo
Massa atômica (u) 160,98903 ± 0,00043
Abundância natural N/D
Meia-vida 640 us
Modo de decaimento
α ≈100%
203 Radioativo
Massa atômica (u) 202,992195 ± 0,000429
Abundância natural N/D
Meia-vida 300 ms
Modo de decaimento
β- ?β-n ?
166 Radioativo
Massa atômica (u) 165,972692 ± 0,00002
Abundância natural N/D
Meia-vida 213 ms
Modo de decaimento
α =83±0.4%β+ =17±0.4%
198 Radioativo
Massa atômica (u) 197,97441 ± 0,00021
Abundância natural N/D
Meia-vida 125 segundos
Modo de decaimento
β- =100%

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
129 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
116 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
109 pm

Raios de van der Waals

Batsanov
200 pm
Alvarez
248 pm
UFF
312 pm
MM3
235 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
244 pm
Raio metálico (C12)
135 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
61
Pettifor
62
Glawe
60

Escalas de eletronegatividade

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

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
57 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
3 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
584 Ha·Bohr6

Parâmetros de Miedema

Volume molar de Miedema
8,45 cm3/mol
Densidade eletrônica de Miedema
6

Risco de abastecimento e economia

Concentração da produção
60
Risco relativo de abastecimento
8
Distribuição das reservas
95
Estabilidade política (maior produtor)
44
Estabilidade política (detentor das maiores reservas)
44

Transições de fase e alótropos

Ponto de fusão3306,15 K
Ponto de ebulição5281,15 K

Categorias de estados de oxidação

+5 extended
+2 extended
+6 extended
+1 extended
−1 extended
0 extended
+7 extended
−2 extended
+3 extended
+8 extended
+4 main
−4 extended

Dados de referência avançados

Constantes de blindagem (14)
nOrbitalσ
1s1,4701
2p4,4502
2s19,8502
3d13,5253
3p21,7483
3s22,5727
4d37,142
4f38,8472
4p34,856
4s33,9048
Detalhes dos raios cristalinos (6)
CargaCNSpinrcrystal (pm)Origem
4VI77from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI71,5estimated,
6V63
6VI68,5estimated,
7VI66,5estimated,
8IV53
Modos de decaimento dos isótopos (58)
IsótopoModoIntensidade
161A100%
162A100%
163A100%
163B+—
164A96%
164B+—
165A90%
165B+10%
166A83%
166B+17%
Fatores de espalhamento de raios X (516)
Energia (eV)f₁f₂
10—1,88117
10,1617—1,93789
10,3261—1,99632
10,4931—2,05652
10,6628—2,13032
10,8353—2,20812
11,0106—2,28877
11,1886—2,37237
11,3696—2,45796
11,5535—2,53755

Dados adicionais

Sources

Sources of this element.

Osmium occurs in iridosule and in platinum-bearing river sands in the Urals, North America, and South America. It is also found in the nickel-bearing ores of Sudbury, Ontario region along with other platinum metals. While the quantity of platinum metals in these ores is very small, the large tonnages of processed nickel ores make commercial recovery possible.

Referências (1)

Referências

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

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)
Osmium

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
Osmium

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
Osmium

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
Osmium

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
Osmium

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

9 PubChem Elements
Osmium

The element property data was retrieved from publications.

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