Криптон (Kr)
Благородный газГаз
Стандартная относительная атомная масса
83,798 uЭлектронная конфигурация
[Ar] 4s2 3d10 4p6Температура плавления
-157,36 °CТемпература кипения
-153,42 °CПлотность
3,733 kg/m³Степени окисления
0, +1, +2Электроотрицательность (по Полингу)
3Энергия ионизации (1-я)
13,999605 eVГод открытия
1898Атомный радиус
Нет данныхПодробные сведения
Криптон — тяжёлый благородный газ группы 18. В обычных условиях он химически очень инертен, одноатомный, бесцветный и присутствует в воздухе лишь как минорный следовой компонент. Его замкнутая электронная оболочка затрудняет образование соединений, но не исключает его при сильно окислительных или низкотемпературных лабораторных условиях. В технологическом отношении криптон ценится главным образом за специализированное освещение, газовые лазеры, теплоизоляционные газовые смеси и изотопные применения, а не за объёмную химическую реакционную способность.
Криптон — «благородный» газ. Он характеризуется своими яркими зелёными и оранжевыми спектральными линиями.
Название происходит от греческого kryptos — «скрытый» или «спрятанный». Он был обнаружен в сжиженном атмосферном воздухе шотландским химиком Уильямом Рамзаем и английским химиком Моррисом Уильямом Траверсом в 1898 году. Длина волны в атомном спектре 86Kr является фундаментальным эталоном длины.
Криптон был открыт 30 мая 1898 года сэром Уильямом Рамзаем, шотландским химиком, и Моррисом М. Траверсом, английским химиком, при исследовании сжиженного воздуха. Небольшие количества жидкого криптона оставались после того, как более летучие компоненты жидкого воздуха выкипели. Атмосфера Земли содержит около 0,0001% криптона.
От греческого слова kryptos, скрытый. Открыт в 1898 году Рамзаем и Траверсом в остатке, оставшемся после почти полного выкипания жидкого воздуха. В 1960 году на международном уровне было согласовано, что основная единица длины, метр, должна определяться через оранжево-красную спектральную линию 86Kr. Это заменило стандартный метр Парижа, который был определён через стержень, изготовленный из сплава платины и иридия. В октябре 1983 года метр, первоначально определявшийся как одна десятимиллионная четверть меридиана земной полярной окружности, был вновь переопределён Международным бюро мер и весов как длина пути, проходимого светом в вакууме за промежуток времени 1/299,792,458 секунды.
Чистый криптон — бесцветный, без запаха газ при комнатной температуре и давлении. При электрическом возбуждении при низком давлении он испускает бледный беловатый до зеленоватого свет с яркими спектральными линиями. Жидкий и твёрдый криптон при обычных условиях наблюдения бесцветны.
Криптон используется в некоторых высокоэффективных лампах, фотографических импульсных трубках и разрядных лампах, где полезны его спектральный состав или высокая атомная масса. Лампы накаливания, заполненные криптоном, могут уменьшать испарение нити по сравнению с более дешевыми смесями аргона, хотя стоимость ограничивает широкое применение. Криптон-фторидные эксимерные лазеры используют криптон с фтором для получения ультрафиолетового света. ⁸⁵Kr использовался как радиоактивный трассер и в некоторых приложениях измерения толщины, при условии регуляторного контроля.
Высокая стоимость получения криптона из воздуха ограничила его практическое применение. Криптон используется в некоторых типах фотографических вспышек, применяемых в высокоскоростной фотографии. Некоторые люминесцентные лампы заполнены смесью газов криптона и аргона. Криптоновый газ также смешивают с другими газами для изготовления светящихся табличек, светящихся зеленовато-жёлтым светом. В 1960 году длина метра была определена через оранжево-красную спектральную линию криптона-86, изотопа криптона.
Когда-то считавшийся полностью инертным, криптон, как известно, образует несколько соединений. Дифторид криптона (KrF2) — самое легко получаемое соединение криптона, и его получали в граммовых количествах.
Для тех, кто интересуется, изображения криптонового газа и криптоновой плазмы можно найти в разделе «Вопросы и ответы» этого сайта.
Клатраты криптона готовят с использованием гидрохинона и фенола. 85Kr можно использовать для химического анализа, внедряя изотоп в различные твёрдые тела. В ходе этого процесса образуются криптонаты. Активность криптонатов чувствительна к химическим реакциям на поверхности раствора. Это позволяет оценивать концентрацию реагентов. Криптон используется в некоторых фотографических вспышечных лампах для высокоскоростной фотографии.
Изотопы в судебной науке и антропологии
85Kr (с периодом полураспада 10,7 года) использовался в программах мониторинга атмосферы для отслеживания влияния атомных объектов на окружающую среду. 85Kr сообразуется вместе с плутонием в топливных элементах реакторов ядерного деления и может контролироваться на небольших расстояниях (т. е. 1–5 км) от района тайного выделения плутония из отработавшего топлива ядерного реактора. Различия в уровнях 85Kr в атмосфере использовались для оценки количества плутония, выделяемого с недельными интервалами. Производство плутония для ядерного оружия и выход с коммерческих перерабатывающих предприятий высвободили в атмосферу большие количества 85Kr [283] M. B. Kalinowski, H. Sartorius, S. Uhl, W. Weiss. J. Environ. Radioact.73, 203 (2004)..
Изотопы в геохронологии
85Kr имеет минимальное естественное образование на Земле, но его концентрация в атмосфере неуклонно возрастает вследствие деятельности человека, связанной с ядерной промышленностью. 85Kr поступает в океаны, озёра и подземные воды через установление равновесия воды с воздухом. 85Kr образуется на Земле как продукт деления в ядерных реакторах и высвобождается в атмосферу вместе с благородными газами. Он также образуется в атмосфере посредством реакции нейтронной активации под действием космических лучей: 84Kr (n, γ) 85Kr. Таким образом, удельную активность 85Kr можно использовать для определения времени, прошедшего с момента изоляции воды от атмосферы (рис. IUPAC.36.1). Этот подход представляет собой ценное дополнение к использованию трития (3H) в качестве индикатора океанической циркуляции и возраста подземных вод в десятилетних (период из 10 последовательных лет) временных масштабах [284] SAHRA – Sustainability of Semi-Arid Hydrology and Riparian Areas. Isotopes & Hydrology-Krypton, SAHRA – Sustainability of Semi-Arid Hydrology and Riparian Areas (2014), Feb. 26; http://web.sahra.arizona.edu/programs/isotopes/krypton.html., [285] United States Geological Survey. Resources on Isotopes-Periodic Table-Krypton, U.S. Geological Survey (2014), Feb. 26; http://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/isoig/period/kr_iig.html..
Стабильные изотопы криптона реагируют в верхней атмосфере в результате расщепления, вызванного космическими лучами, и нейтронной активации с образованием радиоактивного 81Kr с периодом полураспада приблизительно 2,1×105 лет. В атмосфере 81Kr химически инертен и имеет длительное время пребывания; благодаря этим характеристикам ожидается, что 81Kr имеет относительно постоянный и хорошо ограниченный атмосферный источник. Природный космогенный 81Kr включается из воздуха в инфильтрирующиеся подземные воды и использовался для определения возраста подземных вод в временных масштабах до более чем 106 лет [286] N. C. Sturchio, X. Du, R. Purtschert, B. E. Lehmann, M. Sultan, L. J. Patterson, Z. T. Lu, P. Muller, T. Bigler, K. Bailey, T. P. O’Connor, L. Young, R. Lorenzo, R. Becker, Z. El Alfy, B. El Kaliouby, Y. Dawood, A. M. A. Abdallah. Geophys. Res. Lett.31, L05503 (2004). https://doi.org/10.1029/2003GL019234., [287] L. Lerner. Krypton-81 Isotope can Help Map Underground Waterways, Argonne National Laboratory (2014), Feb. 26; http://www.anl.gov/articles/krypton-81-isotope-can-help-map-underground-waterways., [288] B. E. Lehman, H. Oeschger, H. H. Loosli., G. S. Hurst, S. L. Allman, C. H. Chen, S. D. Kramer, R. D. Willis, N. Thonnard. J. Geophys. Res.90, 11547 (1985)., [289] W. Jiang, K. Bailey, Z. T. Lua, P. Mueller, T. P. O’Connor, C. F. Cheng, S. M. Hu, R. Purtschert, N. C. Sturchio, Y. R. Sun, W. D. Williams, G. M. Yang. Geochim. Cosmochim. Acta91, 1 (2012)..
Изотопы в промышленности
85Kr использовался в качестве светящегося элемента индикаторных ламп приборов и может сочетаться с люминофорами для создания материалов, светящихся в темноте. Свет возникает, когда излучение от 85Kr попадает на люминофор [98] R. Krebs. The History And Use Of Our Earth’s Chemical Elements: A Reference Guide, 2nd ed. Greenwood Press, Westport, CT (2006).. 85Kr можно использовать для обнаружения утечек из контейнеров, помещая радиоактивный газ внутрь контейнера и измеряя (с помощью устройства для обнаружения излучения) количество радиоактивного 85Kr, которое выходит наружу. Поскольку газ инертен, Kr не будет реагировать ни с чем другим в контейнере [98] R. Krebs. The History And Use Of Our Earth’s Chemical Elements: A Reference Guide, 2nd ed. Greenwood Press, Westport, CT (2006)..
Изотопы в медицине
Пациент может вдыхать газообразный радиоактивный 85Kr, который затем поглощается кровотоком, что позволяет изучать кровоток пациента. Перемещение 85Kr можно отслеживать с помощью детектора излучения, чтобы выявить пути, по которым проходит кровь, и количественно оценить скорость кровотока [99] World Nuclear Association. Radioisotopes in Medicine, World Nuclear Association (2014), Feb. 23; http://www.world-nuclear.org/info/inf55.html., [284] SAHRA – Sustainability of Semi-Arid Hydrology and Riparian Areas. Isotopes & Hydrology-Krypton, SAHRA – Sustainability of Semi-Arid Hydrology and Riparian Areas (2014), Feb. 26; http://web.sahra.arizona.edu/programs/isotopes/krypton.html., [290] M. J. Winter, The University of Sheffield, WebElements Ltd. Krypton, The University of Sheffield and WebElements Ltd (2014), Feb. 26; http://www.webelements.com/krypton/isotopes.html..
Химия криптона ограничена и определяется в основном соединениями фтора. Наиболее хорошо установленным нейтральным соединением является дифторид криптона (KrF₂) — летучее, термически нестабильное твёрдое вещество, получаемое путём перевода криптона и фтора в реакцию в энергичных условиях. KrF₂ является мощным фторирующим и окисляющим агентом и образует соли, содержащие катионы, такие как KrF⁺, в сильно кислых условиях, принимающих фторид-ион. При обычных условиях окружающей среды стабильные оксиды, гидриды или обычные соли криптона неизвестны.
See more information at the Krypton compound page.
Стабильный криптон химически нетоксичен и негорюч, но может вытеснять кислород в замкнутых пространствах и создавать опасность асфиксии без предупреждения. Баллоны со сжатым криптоном представляют обычные риски, связанные с газом под высоким давлением. Криогенный жидкий криптон может вызывать холодовые ожоги и опасность обогащения воздуха кислородом вблизи. Радиоактивный ⁸⁵Kr является бета-излучателем и требует радиационного контроля, специфичного для изотопа; его опасность зависит от активности, герметизации и пути воздействия.
Природный криптон содержится в атмосфере в количестве около одной части на миллион по объёму и образуется главным образом в результате длительного геохимического и атмосферного накопления изотопов благородных газов. Он не является биологически необходимым и почти не взаимодействует химически с почвами, водой или организмами. ⁸⁵Kr выделяется в небольших количествах при переработке ядерного топлива и в деятельности, связанной с реакторами, и распространяется глобально, поскольку криптон — устойчивый атмосферный газ.
Коммерческий криптон получают фракционной перегонкой сжиженного воздуха, обычно как побочный продукт крупных установок по производству кислорода и азота. Его очень низкая атмосферная концентрация делает разделение более энергоёмким по сравнению с аргоном, поэтому предложение ограничено, а цены чувствительны к мощности воздухоразделения и спросу со стороны рынков освещения, лазеров, оконной теплоизоляции и специальных газов. Рециркуляция встречается редко, за исключением замкнутых промышленных систем или газовых смесей высокой стоимости. Замещение аргоном, ксеноном или другими технологиями широко распространено, когда точные свойства криптона не требуются.
Криптон содержится в воздухе в количестве около 1 ppm. Установлено, что атмосфера Марса содержит 0.3 ppm криптона. Твёрдый криптон — белое кристаллическое вещество с гранецентрированной кубической структурой, общей для всех «редких газов».
Криптон — следовый космический элемент, образующийся главным образом в процессах захвата нейтронов в эволюционировавших звёздах и путях взрывного нуклеосинтеза. Он встречается в атмосферах планет и в метеоритах в низких концентрациях, часто с изотопными соотношениями, фиксирующими звёздную и солнечно-системную историю. Его характер благородного газа делает его полезным в планетологии как индикатор удержания летучих компонентов и потери атмосферы.
- Метр когда-то был определён с использованием оранжево-красной спектральной линии ⁸⁶Kr.
- Криптон в воздухе встречается реже, чем гелий, но его легче удержать, поскольку он тяжелее.
- KrF₂ может окислять вещества, устойчивые ко многим традиционным окислителям.
- Остекление, заполненное криптоном, может улучшить теплоизоляцию, но ксенон лучше и дороже.
- Название происходит от греческого kryptos, означающего «скрытый».
Изображения
Свойства
Физические свойства
- Ковалентный радиус
- 116 pm Сравнить Ковалентный радиус у всех элементов →
- Ван-дер-ваальсов радиус
- 202 pm Сравнить Ван-дер-ваальсов радиус у всех элементов →
- Плотность
- 3,733 kg/m³ Сравнить Плотность у всех элементов →
- Молярный объём
- 0,0322 L/mol
- Фаза при стандартных температуре и давлении
- Газ Сравнить Фаза при стандартных температуре и давлении у всех элементов →
- Температура плавления
- -157,36 °C Сравнить Температура плавления у всех элементов →
- Температура кипения
- -153,42 °C Сравнить Температура кипения у всех элементов →
- Теплопроводность
- 0,009 Вт/(м·К) Сравнить Теплопроводность у всех элементов →
- Удельная теплоёмкость
- 0,248 Дж/(г·К) Сравнить Удельная теплоёмкость у всех элементов →
- Молярная теплоёмкость
- 20,786 Дж/(моль·К) Сравнить Молярная теплоёмкость у всех элементов →
- Кристаллическая структура
- Гранецентрированная кубическая Сравнить Кристаллическая структура у всех элементов →
Химические свойства
- Электроотрицательность (по Полингу)
- 3 Сравнить Электроотрицательность (по Полингу) у всех элементов →
- Электроотрицательность (по Аллену)
- 2,966
- Сродство к электрону
- -1 eV (отрицательное значение — присоединение электрона энергетически невыгодно)
- Энергия ионизации (1-я)
- 13,999605 eV Сравнить Энергия ионизации (1-я) у всех элементов →
- Энергия ионизации (2-я)
- 24,359924 eV Сравнить Энергия ионизации (2-я) у всех элементов →
- Энергия ионизации (3-я)
- 35,838123 eV Сравнить Энергия ионизации (3-я) у всех элементов →
- Энергия ионизации (4-я)
- 50,850175 eV Сравнить Энергия ионизации (4-я) у всех элементов →
- Энергия ионизации (5-я)
- 64,690223 eV Сравнить Энергия ионизации (5-я) у всех элементов →
- Степени окисления
- 0, +1, +2 Сравнить Степени окисления у всех элементов →
- Валентные электроны
- 8 Сравнить Валентные электроны у всех элементов →
- Электронная конфигурация
- [Ar] 4s2 3d10 4p6
Термодинамические свойства
- Тройная точка (температура)
- -157,36 °C
- Тройная точка (давление)
- 7,32e+4 Pa
- Критическая точка (температура)
- -63,67 °C
- Критическая точка (давление)
- 5,525e+6 Pa
- Теплота плавления
- 0,01699746 eV Сравнить Теплота плавления у всех элементов →
- Теплота испарения
- 0,09327875 eV Сравнить Теплота испарения у всех элементов →
- Теплота атомизации
- 0 eV
Ядерные свойства
- Протоны
- 36 Сравнить Протоны у всех элементов →
- Нейтроны
- 48 Сравнить Нейтроны у всех элементов →
- Известные изотопы
- 35 Сравнить Известные изотопы у всех элементов →
- Стабильные изотопы
- 5 Сравнить Стабильные изотопы у всех элементов →
- Наиболее стабильный изотоп
- Kr-84
- Год открытия
- 1898
Распространённость
- Содержание в земной коре
- 1e-4 мг/кг Сравнить Содержание в земной коре у всех элементов →
- Содержание в океане
- 2,1 × 10−4 мг/л Сравнить Содержание в океане у всех элементов →
Кристаллическая структура
- Параметр решётки a
- 572 pm
Электронная структура
- Электроны по оболочкам
- 2, 8, 18, 8 Сравнить Электроны по оболочкам у всех элементов →
Идентификаторы
- Номер CAS
- 7439-90-9 Сравнить Номер CAS у всех элементов →
- Символ терма
- 1S0
- InChI
- InChI=1S/Kr
- Ключ InChI
- DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N
Электронная конфигурация Измеренные
Kr: 3d¹⁰ 4s² 4p⁶[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶Модель атома
Изотопы различаются числом нейтронов, массой и стабильностью, но не электронной конфигурацией нейтрального атома.
Схематическая модель атома, без соблюдения масштаба.
Атомный отпечаток
Спектр излучения / поглощения
Распределение изотопов
| Массовое число | Атомная масса (а. е. м.) | Содержание в природе | Период полураспада |
|---|---|---|---|
| 80 Стабильный | 79,91637808 ± 0,00000075 | 2,2860% | Стабильный |
| 82 Стабильный | 81,91348273 ± 0,00000094 | 11,5930% | Стабильный |
| 83 Стабильный | 82,91412716 ± 0,00000032 | 11,5000% | Стабильный |
| 84 Стабильный | 83,9114977282 ± 0,0000000044 | 56,9870% | Стабильный |
| 86 Стабильный | 85,9106106269 ± 0,0000000041 | 17,2790% | Стабильный |
Фаза / агрегатное состояние
Причина: на 178,4 °C выше температуры кипения (-153,42 °C)
Схематично, без соблюдения масштаба
Температуры фазовых переходов
Энергии переходов
Энергия, необходимая для плавления 1 моль вещества при температуре плавления
Энергия, необходимая для испарения 1 моль вещества при температуре кипения
Плотность
При стандартных условиях
Оценка по уравнению идеального газа при текущей T
Расширенные данные
Атомные спектры
Показано 10 из 36. Сортировка по заряду иона (по возрастанию).
Данные о спектральных линиях ?
| Ион | Заряд | Всего линий | Вероятности переходов | Обозначения уровней |
|---|---|---|---|---|
| Kr I | 0 | 862 | 184 | 862 |
| Kr II | +1 | 1178 | 20 | 1178 |
| Kr III | +2 | 877 | 0 | 877 |
| Kr IV | +3 | 485 | 0 | 485 |
| Kr V | +4 | 174 | 0 | 174 |
| Kr VI | +5 | 142 | 0 | 142 |
| Kr VII | +6 | 73 | 0 | 73 |
| Kr VIII | +7 | 177 | 0 | 177 |
| Kr IX | +8 | 125 | 0 | 125 |
| Kr X | +9 | 46 | 0 | 46 |
Данные об энергетических уровнях ?
| Ион | Заряд | Уровни |
|---|---|---|
| Kr I | 0 | 528 |
| Kr II | +1 | 163 |
| Kr III | +2 | 123 |
| Kr IV | +3 | 79 |
| Kr V | +4 | 43 |
| Kr VI | +5 | 45 |
| Kr VII | +6 | 28 |
| Kr VIII | +7 | 110 |
| Kr IX | +8 | 58 |
| Kr X | +9 | 36 |
Соединения
Изотопы (5)
Naturally occurring krypton contains six stable isotopes. Seventeen other unstable isotopes are recognized. The spectral lines of krypton are easily produced and some are very sharp. While krypton is generally thought of as a rare gas that normally does not combine with other elements to form compounds, it now appears that the existence of some krypton compounds can exist. Krypton difluoride has been prepared in gram quantities and can be made by several methods. A higher fluoride of krypton and a salt of an oxyacid of krypton also have been reported. Molecule-ions of ArKr+ and KrH+ have been identified and investigated, and evidence is provided for the formation of KrXe or KrXe+.
| Массовое число | Атомная масса (а. е. м.) | Содержание в природе | Период полураспада | Тип распада | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 Стабильный | 79,91637808 ± 0,00000075 | 2,2860% ± 0,0100% | Стабильный | stable | |
| 82 Стабильный | 81,91348273 ± 0,00000094 | 11,5930% ± 0,0310% | Стабильный | stable | |
| 83 Стабильный | 82,91412716 ± 0,00000032 | 11,5000% ± 0,0190% | Стабильный | stable | |
| 84 Стабильный | 83,9114977282 ± 0,0000000044 | 56,9870% ± 0,0150% | Стабильный | stable | |
| 86 Стабильный | 85,9106106269 ± 0,0000000041 | 17,2790% ± 0,0410% | Стабильный | stable |
Спектральные линии
| Длина волны (нм) | Интенсивность | Степень ионизации | Тип | Переход | Точность | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.09 нм | Нет данных | ID 649 | emission | 3s2.3p2 3P → 3s2.3p2 3P | Измеренная | NIST | |
| 392.9 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2G | Измеренная | NIST | |
| 392.9 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2G | Измеренная | NIST | |
| 392.9 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2G | Измеренная | NIST | |
| 429.9 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H* | Измеренная | NIST | |
| 429.9 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H* | Измеренная | NIST | |
| 430 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H* | Измеренная | NIST | |
| 433.2 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2I | Измеренная | NIST | |
| 433.2 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2I | Измеренная | NIST | |
| 433.2 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2I | Измеренная | NIST | |
| 433.77 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K* | Измеренная | NIST | |
| 433.77 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K* | Измеренная | NIST | |
| 433.77 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K* | Измеренная | NIST | |
| 433.81 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2L | Измеренная | NIST | |
| 433.81 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2L | Измеренная | NIST | |
| 433.81 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2L | Измеренная | NIST | |
| 464 нм | Нет данных | ID 672 | emission | 1s.5s 3S → 1s.5p 3P* | Измеренная | NIST | |
| 466.79 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2N | Измеренная | NIST | |
| 466.79 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2N | Измеренная | NIST | |
| 466.79 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2N | Измеренная | NIST | |
| 510 нм | Нет данных | ID 672 | emission | 1s.4p 3P* → 1s.4d 3D | Измеренная | NIST | |
| 563 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2D | Измеренная | NIST | |
| 565.6 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8d 2D → 3d10.9p 2P* | Измеренная | NIST | |
| 568.6 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8d 2D → 3d10.8f 2F* | Измеренная | NIST | |
| 572.7 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8d 2D → 3d10.8f 2F* | Измеренная | NIST | |
| 576.1 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8d 2D → 3d10.9p 2P* | Измеренная | NIST | |
| 578.5 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.7f 2F* → 3d10.8d 2D | Измеренная | NIST | |
| 580.7 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2D | Измеренная | NIST | |
| 583.2 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.7f 2F* → 3d10.8d 2D | Измеренная | NIST | |
| 584.9 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2D | Измеренная | NIST | |
| 605.6 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2L | Измеренная | NIST | |
| 605.6 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2L | Измеренная | NIST | |
| 605.6 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2L | Измеренная | NIST | |
| 606.6 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M* | Измеренная | NIST | |
| 606.6 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M* | Измеренная | NIST | |
| 606.6 нм | Нет данных | Kr VIII | emission | 3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M* | Измеренная | NIST | |
| 637 нм | Нет данных | ID 647 | emission | 3p6.3d 2D → 3p6.3d 2D | Измеренная | NIST | |
| 719.57 нм | Нет данных | ID 674 | emission | 2p 2P* → 2s 2S | Измеренная | NIST |
Расширенные данные о свойствах
Ковалентные радиусы (расширенные данные)
- Ковалентный радиус (по Пююккё)
- 117 pm
- Ковалентный радиус (по Пююккё, двойная связь)
- 121 pm
- Ковалентный радиус (по Пююккё, тройная связь)
- 108 pm
Ван-дер-ваальсовы радиусы
- Bondi
- 202 pm
- Alvarez
- 207 pm
- UFF
- 414,1 pm
- MM3
- 215 pm
Атомные и металлические радиусы
- Атомный радиус (по Раму)
- 212 pm
Шкалы нумерации
- Mendeleev
- 115
- Pettifor
- 4
- Glawe
- 4
Шкалы электроотрицательности
- Ghosh
- 0
- Gunnarsson–Lundqvist
- 5
- Robles–Bartolotti
- 4
Поляризуемость и дисперсия
- Дипольная поляризуемость
- 16,78 a.u.
- Дипольная поляризуемость (неопределённость)
- 0,02 a.u.
- C₆
- 130 Ha·Bohr6
- C₆ (Gould–Bučko)
- 136 Ha·Bohr6
Химическое сродство
- Сродство к протону
- 424,6 kJ/mol
- Газофазная основность
- 402,4 kJ/mol
Свойства благородных газов
| HALOGENS | KrF2 |
Фазовые переходы и аллотропные модификации
| Температура плавления | 115,78 K |
| Температура кипения | 119,73 K |
| Критическая точка (температура) | 209,48 K |
| Критическая точка (давление) | 5,53 MPa |
| Тройная точка (температура) | 115,77 K |
| Тройная точка (давление) | 73,53 kPa |
Категории степеней окисления
Расширенные справочные данные
Константы экранирования (8)
| n | Орбиталь | σ |
|---|---|---|
| 1 | s | 0,7684 |
| 2 | p | 3,953 |
| 2 | s | 9,602 |
| 3 | d | 15,3741 |
| 3 | p | 15,5658 |
| 3 | s | 14,9673 |
| 4 | p | 26,2308 |
| 4 | s | 24,6844 |
Типы распада изотопов (55)
| Изотоп | Режим | Интенсивность |
|---|---|---|
| 67 | 2p | 37% |
| 67 | B+ | — |
| 68 | B+ | — |
| 68 | B+p | 90% |
| 68 | p | — |
| 69 | B+ | 100% |
| 69 | B+p | 94% |
| 70 | B+ | 100% |
| 70 | B+p | 1,3% |
| 71 | B+ | 100% |
Факторы рассеяния рентгеновского излучения (509)
| Энергия (eV) | f₁ | f₂ |
|---|---|---|
| 10 | — | 0 |
| 10,1617 | — | 0 |
| 10,3261 | — | 0 |
| 10,4931 | — | 0 |
| 10,6628 | — | 0 |
| 10,8353 | — | 0 |
| 11,0106 | — | 0 |
| 11,1886 | — | 0 |
| 11,3696 | — | 0 |
| 11,5535 | — | 0 |
Дополнительные данные
Оценочная распространённость в земной коре
The estimated element abundance in the earth's crust.
Оценочная распространённость в земной коре
1×10-4 milligrams per kilogram
Источники (1)
Оценочная распространённость в океане
The estimated element abundance in the earth's oceans.
Оценочная распространённость в океане
2.1×10-4 milligrams per liter
Источники (1)
Источники
Sources of this element.
Krypton is present in the air to the extent of about 1 ppm. The atmosphere of Mars has been found to contain 0.3 ppm of krypton. Solid krypton is a white crystalline substance with a face-centered cubic structure which is common to all the "rare gases."
Источники (1)
- [6] Krypton https://periodic.lanl.gov/36.shtml
Изотопы в криминалистике и антропологии
Information on the use of this element's isotopes in forensic science and anthropology.
85Kr (with a half-life of 10.7 years) has been used in atmospheric monitoring programs to track the effect of atomic facilities on the surrounding environment. 85Kr is co-generated with plutonium in the fuel elements of nuclear fission reactors and can be monitored at short distances (i.e. 1 to 5 km) from an area of clandestine plutonium separation from spent fuel from the nuclear reactor. The differences in 85Kr levels in the atmosphere have been used to estimate the amount of plutonium separated at weekly intervals. The production of plutonium for nuclear weapons and the output from commercial reprocessing plants have released large amounts of 85Kr into the atmosphere [283] M. B. Kalinowski, H. Sartorius, S. Uhl, W. Weiss. J. Environ. Radioact.73, 203 (2004)..
Источники (2)
- [283] M. B. Kalinowski, H. Sartorius, S. Uhl, W. Weiss. J. Environ. Radioact.73, 203 (2004).
- [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703
Источники
(9)
Data deposited in or computed by PubChem
The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.
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.
The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.
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/
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.
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
This section provides all form of data related to element Krypton.
The element property data was retrieved from publications.

