← Voltar à tabela periódica
Po 84

Polonium (Po)

metalloid
Período: 6 Grupo: 16 Bloco: p

Solid

Peso atômico padrão

[209]

Configuração eletrônica

[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4

Ponto de fusão

253,85 °C

Ponto de ebulição

961,85 °C

Densidade

9320 kg/m³

Estados de oxidação

−2, +2, +4, +5, +6

Eletronegatividade (Pauling)

2

Energia de ionização (1ª)

8,41807 eV

Ano da descoberta

1898

Raio atômico

190 pm

Detalhes

Origem do nome Named for Poland, native country of Marie Curie.
País da descoberta France
Descobridores Pierre and Marie Curie

Polonium is a very rare, highly radioactive chalcogen below tellurium in group 16. It occurs naturally only in minute amounts as part of uranium and thorium decay chains, chiefly through isotopes such as ²¹⁰Po. Its chemistry combines metallic character with chalcogen behavior, and its significance comes mainly from intense alpha radioactivity rather than from ordinary materials use.

Polonium-210 is a low-melting, fairly volatile metal, 50% of which is vaporized in air in 45 hours at 55°C. It is an alpha emitter with a half-life of 138.39 days. A milligram emits as many alpha particles as 5 g of radium.

The energy released by its decay is so large (140W/g) that a capsule containing about half a gram reaches a temperature above 500C. The capsule also presents a contact gamma-ray dose rate of 0.012 Gy/h. A few curies (1 curie = 3.7 x 1010Bq) of polonium exhibit a blue glow, caused by excitation of the surrounding gas.

Polonium is readily dissolved in dilute acids, but is only slightly soluble in alkali. Polonium salts of organic acids char rapidly; halide amines are reduced to the metal.

Polonium was discovered by Marie Sklodowska Curie, a Polish chemist, in 1898. She obtained polonium from pitchblende, a material that contains uranium, after noticing that unrefined pitchblende was more radioactive than the uranium that was separated from it. She reasoned that pitchblende must contain at least one other radioactive element. Curie needed to refine several tons of pitchblende in order to obtain tiny amounts of polonium and radium, another radioactive element discovered by Curie. One ton of uranium ore contains only about 100 micrograms (0.0001 grams) of polonium. Due to its scarcity, polonium is usually produced by bombarding bismuth-209 with neutrons in a nuclear reactor. This forms bismuth-210, which has a half-life of 5 days. Bismuth-210 decays into polonium-210 through beta decay. Milligram amounts of polonium-210 have been produced by this method.

Polonium-210 is a very strong emitter of alpha particles. A single gram of polonium-210 creates 140 Watts of heat energy and is being considered as a lightweight heat source for thermoelectric power for spacecraft. Polonium-210 has a half-life of 138.39 days.

Polonium's most stable isotope, polonium-209, has a half-life of 102 years. It decays into lead-205 through alpha decay. Polonium-209 is available from Oak Ridge National Laboratory at the cost of about $3200 per microcurie.

Named after Poland, native country of Madam Curie. Polonium, also called Radium F, was the first element discovered by Curie in 1898 while seeking the cause of radioactivity of pitchblend from Joachimsthal, Bohemia. The electroscope showed it separating with bismuth.

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Pauling)
2 Comparar Eletronegatividade (Pauling) de todos os elementos →
Eletronegatividade (Allen)
2,19
Afinidade eletrônica
1,9 eV
Energia de ionização (1ª)
8,41807 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
19,300066 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
27,300094 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
36,000124 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
57,000196 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
−2, +2, +4, +5, +6 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
6 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4

Termodinâmica

Calor de fusão
0,13473597 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
1,057159 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de sublimação
1,824118 eV
Calor de atomização
1,824118 eV

Nuclear

Prótons
84 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
125 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
42 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
0 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Número de massa (mais estável)
209
Isótopo mais estável
Po-209
Ano da descoberta
1898

Abundância

Abundância (crosta terrestre)
2e-10 mg/kg Comparar Abundância (crosta terrestre) de todos os elementos →
Abundância (oceano)
1,5 × 10−14 mg/L Comparar Abundância (oceano) de todos os elementos →

Estrutura cristalina

Constante de rede a
335 pm

Estrutura eletrônica

Elétrons por camada
2, 8, 18, 32, 18, 6 Comparar Elétrons por camada de todos os elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-08-6 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
3P2
InChI
InChI=1S/Po
Chave InChI
HZEBHPIOVYHPMT-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 84
Elétrons 84
Carga Neutro
Configuração Po: 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴
Configuração eletrônica
Medido
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴
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
10/10
6p
4/6 2↑
Total de elétrons: 84 Desemparelhados: 2 ?

Modelo atômico

Prótons 84
Nêutrons 110
Elétrons 84
Número de massa 194
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
211 Radioativo210,9866536 ± 0,0000014N/D516 ms
193 Radioativo192,991026 ± 0,000037N/D399 ms
194 Radioativo193,988186 ± 0,000014N/D392 ms
212 Radioativo211,9888684 ± 0,0000013N/D294.4 ns
188 Radioativo187,999416 ± 0,000021N/D270 us
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 228,9 °C abaixo do ponto de fusão (253,85 °C)

Ponto de fusão 253,85 °C
Ponto de ebulição 961,85 °C
Abaixo do ponto de fusão em 228,9 °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
253,85 °C
Ponto de ebulição Literatura
961,85 °C
Fase atual Calculado
Sólido

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,13473597 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
1,057159 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Calor de sublimação Literatura
1,824118 eV

Energia necessária para sublimar 1 mol no ponto de sublimação

Densidade

Densidade de referência Literatura
9320 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Calculado
9320 kg/m³

Em condições padrão

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 84. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
Po I 03704
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
Po I 033
Po II +12
Po III +22
Po IV +32
Po V +42
Po VI +52
Po VII +62
Po VIII +72
Po IX +82
Po X +92
Dados de níveis disponíveis no NIST →
84 Po 209

Polonium — Visualizador de orbitais atômicos

[Xe]6s24f145d106p4
Níveis de energia 2 8 18 32 18 6
Estados de oxidação -2, +2, +4, +5, +6
HOMO 6p n=6 · l=1 · m=-1
Polonium — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
84 Po 209

Polonium — Visualizador de estruturas cristalinas

Primitive Cubic · Pearson cP1
Idealizado
Pearson cP1
Nº de coord. 6
Empacotamento 52.000%
Polonium — Prévia do visualizador de estruturas cristalinas
O Three.js é carregado apenas quando solicitado

Raios iônicos

CargaCoordenaçãoSpinRaio
+46N/D94 pm
+48N/D108 pm
+66N/D67 pm

Compostos

Po
208,982 u
Po
209,983 u
Po
218,009 u
Po
216,002 u
Po
214,999 u
Po
210,987 u
Po
208,982 u
Po
206,982 u
Po
199,982 u
Po
207,981 u
Po
203,980 u
Po
200,982 u
Po
202,981 u
Po
204,981 u
Po
205,980 u
Po
201,981 u
Po
198,984 u
Po
197,983 u
Po
196,986 u
Po
195,986 u
Po
194,988 u
Po
193,988 u
Po
192,991 u
Po
191,991 u
Po
190,995 u
Po
189,995 u
Po
217,006 u

Isótopos (5)

Twenty five isotopes of polonium are known, with atomic masses ranging from 194 to 218. Polonium-210 is the most readily available. Isotopes of mass 209 (half-life 103 years) and mass 208 (half-life 2.9 years) can be prepared by alpha, proton, or deuteron bombardment of lead or bismuth in a cyclotron, but these are expensive to produce.

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
211 Radioativo210,9866536 ± 0,0000014N/D516 ms
α =100%
193 Radioativo192,991026 ± 0,000037N/D399 ms
α ≈100%β+ ?
194 Radioativo193,988186 ± 0,000014N/D392 ms
α ≈100%β+ ?
212 Radioativo211,9888684 ± 0,0000013N/D294.4 ns
α =100%
188 Radioativo187,999416 ± 0,000021N/D270 us
α ≈100%β+ ?
211 Radioativo
Massa atômica (u) 210,9866536 ± 0,0000014
Abundância natural N/D
Meia-vida 516 ms
Modo de decaimento
α =100%
193 Radioativo
Massa atômica (u) 192,991026 ± 0,000037
Abundância natural N/D
Meia-vida 399 ms
Modo de decaimento
α ≈100%β+ ?
194 Radioativo
Massa atômica (u) 193,988186 ± 0,000014
Abundância natural N/D
Meia-vida 392 ms
Modo de decaimento
α ≈100%β+ ?
212 Radioativo
Massa atômica (u) 211,9888684 ± 0,0000013
Abundância natural N/D
Meia-vida 294.4 ns
Modo de decaimento
α =100%
188 Radioativo
Massa atômica (u) 187,999416 ± 0,000021
Abundância natural N/D
Meia-vida 270 us
Modo de decaimento
α ≈100%β+ ?

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
145 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
135 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
129 pm

Raios de van der Waals

Truhlar
197 pm
UFF
470,9 pm
MM3
259 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
250 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
103
Pettifor
91
Glawe
93

Escalas de eletronegatividade

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
4

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
44 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
4 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
424 Ha·Bohr6

Transições de fase e alótropos

Ponto de fusão527,15 K
Ponto de ebulição1235,15 K

Categorias de estados de oxidação

+2 main
+4 main
+5 extended
−2 main
+6 extended

Dados de referência avançados

Constantes de blindagem (15)
nOrbitalσ
1s1,6232
2p4,5428
2s22,0782
3d13,428
3p23,2851
3s24,3813
4d36,3328
4f37,8416
4p36,3328
4s35,4784
Detalhes dos raios cristalinos (3)
CargaCNSpinrcrystal (pm)Origem
4VI108from r^3 vs V plots,
4VIII122from r^3 vs V plots,
6VI81Ahrens (1952) ionic radius,
Modos de decaimento dos isótopos (71)
IsótopoModoIntensidade
186A100%
186p—
187A100%
187B+—
188A100%
188B+—
189A100%
189B+—
190A100%
190B+—
Fatores de espalhamento de raios X (516)
Energia (eV)f₁f₂
10—4,92763
10,1617—4,95784
10,3261—4,98823
10,4931—5,01881
10,6628—5,04957
10,8353—5,10634
11,0106—5,17368
11,1886—5,24191
11,3696—5,31104
11,5535—5,38108

Dados adicionais

Sources

Sources of this element.

Polonium is a very rare natural element. Uranium ores contain only about 100 micrograms of the element per ton. Its abundance is only about 0.2% of that of radium.

In 1934, scientists discovered that when they bombarded natural bismuth (209Bi) with neutrons, 210Bi, the parent of polonium, was obtained. Milligram amounts of polonium may now be prepared this way, by using the high neutron fluxes of nuclear reactors.

Referências (1)

Referências

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

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)
Polonium

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
Polonium

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
Polonium

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
Polonium

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
Polonium

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

9 PubChem Elements
Polonium

The element property data was retrieved from publications.

Última atualização:

Dados verificados:

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