Kr 36

Криптон (Kr)

Благородный газ
Период: 4 Группа: 18 Блок: p

Газ

Стандартная относительная атомная масса

83,798 u

Электронная конфигурация

[Ar] 4s2 3d10 4p6

Температура плавления

-157,36 °C

Температура кипения

-153,42 °C

Плотность

3,733 kg/m³

Степени окисления

0, +1, +2

Электроотрицательность (по Полингу)

3

Энергия ионизации (1-я)

13,999605 eV

Год открытия

1898

Атомный радиус

Нет данных

Подробные сведения

Происхождение названия Греческое: kryptos (скрытый).
Страна открытия Великобритания
Первооткрыватели Сэр Уильям Рамзай, М.В. Трэверс

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.

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

Заряд иона
Протоны 36
Электроны 36
Заряд Нейтральный атом
Конфигурация Kr: 3d¹⁰ 4s² 4p⁶
Электронная конфигурация
Измеренные
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶
Орбитальная диаграмма
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
Всего электронов: 36 Неспаренные: 0

Модель атома

Протоны 36
Нейтроны 48
Электроны 36
Массовое число 84
Стабильность Стабильный

Изотопы различаются числом нейтронов, массой и стабильностью, но не электронной конфигурацией нейтрального атома.

Схематическая модель атома, без соблюдения масштаба.

Атомный отпечаток

Спектр излучения / поглощения

25 / 38 (0 0 с интенсивностью)
Измеренные
Излучение Видимый диапазон: 380–750 нм

Распределение изотопов

8456,9870%8617,2790%8211,5930%8311,5000%802,2860%Массовое числоСодержание в природе (%)
Массовое числоАтомная масса (а. е. м.)Содержание в природеПериод полураспада
80 Стабильный79,91637808 ± 0,000000752,2860%Стабильный
82 Стабильный81,91348273 ± 0,0000009411,5930%Стабильный
83 Стабильный82,91412716 ± 0,0000003211,5000%Стабильный
84 Стабильный83,9114977282 ± 0,000000004456,9870%Стабильный
86 Стабильный85,9106106269 ± 0,000000004117,2790%Стабильный
Измеренные

Фаза / агрегатное состояние

1 атм / 101,325 кПа
Газ 25 °C (298,15 К)

Причина: на 178,4 °C выше температуры кипения (-153,42 °C)

Температура плавления -157,36 °C
Температура кипения -153,42 °C
Выше температуры кипения на 178,4 °C
0 К Текущая температура: 25 °C 6000 К
Шкала фазовых состояний

Схематично, без соблюдения масштаба

Твёрдое вещество
Жидкость
Газ
Плавление
Кипение
25°C
Твёрдое вещество
Жидкость
Газ
Текущее значение

Температуры фазовых переходов

Температура плавления Из литературы
-157,36 °C
Температура кипения Из литературы
-153,42 °C
Текущая фаза Расчётные
Газ

Энергии переходов

Теплота плавления Из литературы
0,01699746 eV

Энергия, необходимая для плавления 1 моль вещества при температуре плавления

Теплота испарения Из литературы
0,09327875 eV

Энергия, необходимая для испарения 1 моль вещества при температуре кипения

Плотность

Справочная плотность Из литературы
3,733 kg/m³

При стандартных условиях

Текущая плотность Оценочные
3,425163 kg/m³

Оценка по уравнению идеального газа при текущей T

Расширенные данные

Тройная точка Из литературы
-157,36 °C
Критическая точка Из литературы
-63,67 °C

Атомные спектры

Показано 10 из 36. Сортировка по заряду иона (по возрастанию).

Данные о спектральных линиях ?

ИонЗарядВсего линийВероятности переходовОбозначения уровней
Kr I 0862184862
Kr II +11178201178
Kr III +28770877
Kr IV +34850485
Kr V +41740174
Kr VI +51420142
Kr VII +673073
Kr VIII +71770177
Kr IX +81250125
Kr X +946046
Данные NIST о спектральных линиях →

Данные об энергетических уровнях ?

ИонЗарядУровни
Kr I 0528
Kr II +1163
Kr III +2123
Kr IV +379
Kr V +443
Kr VI +545
Kr VII +628
Kr VIII +7110
Kr IX +858
Kr X +936
Данные NIST об энергетических уровнях →
36 Kr 83.798

Криптон — Визуализатор атомных орбиталей

[Ar]4s23d104p6
Энергетические уровни 2 8 18 8
Степени окисления 0, +1, +2
HOMO 4p n=4 · l=1 · m=-1
Криптон — предварительный просмотр визуализатора атомных орбиталей
Three.js загружается только по запросу
36 Kr 83.798

Криптон — Визуализатор кристаллической структуры

Face-Centered Cubic · Символ Пирсона cF4
Экспериментальные
Символ Пирсона cF4
Коорд. число 12
Коэффициент упаковки 74.000%
При стандартных условиях кристаллическая структура отсутствует — газ при 298 К и 1 атм
Структура твёрдой фазы при 293 К
Криптон — предварительный просмотр визуализатора кристаллической структуры
Three.js загружается только по запросу

Соединения

Kr
83,800 а. е. м.
Kr
80,917 а. е. м.
Kr
84,913 а. е. м.
Kr
83,911 а. е. м.
Kr
85,911 а. е. м.
Kr
79,916 а. е. м.
Kr
78,920 а. е. м.
Kr
88,918 а. е. м.
Kr
86,913 а. е. м.
Kr
87,914 а. е. м.
Kr
77,920 а. е. м.
Kr
81,913 а. е. м.
Kr
76,925 а. е. м.
Kr
75,926 а. е. м.
Kr
82,914 а. е. м.

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 числоАтомная масса (а. е. м.)Содержание в природеПериод полураспадаТип распада
80 Стабильный79,91637808 ± 0,000000752,2860% ± 0,0100%Стабильный
stable
82 Стабильный81,91348273 ± 0,0000009411,5930% ± 0,0310%Стабильный
stable
83 Стабильный82,91412716 ± 0,0000003211,5000% ± 0,0190%Стабильный
stable
84 Стабильный83,9114977282 ± 0,000000004456,9870% ± 0,0150%Стабильный
stable
86 Стабильный85,9106106269 ± 0,000000004117,2790% ± 0,0410%Стабильный
stable
80 Стабильный
Атомная масса (а. е. м.) 79,91637808 ± 0,00000075
Содержание в природе 2,2860% ± 0,0100%
Период полураспада Стабильный
Тип распада
stable
82 Стабильный
Атомная масса (а. е. м.) 81,91348273 ± 0,00000094
Содержание в природе 11,5930% ± 0,0310%
Период полураспада Стабильный
Тип распада
stable
83 Стабильный
Атомная масса (а. е. м.) 82,91412716 ± 0,00000032
Содержание в природе 11,5000% ± 0,0190%
Период полураспада Стабильный
Тип распада
stable
84 Стабильный
Атомная масса (а. е. м.) 83,9114977282 ± 0,0000000044
Содержание в природе 56,9870% ± 0,0150%
Период полураспада Стабильный
Тип распада
stable
86 Стабильный
Атомная масса (а. е. м.) 85,9106106269 ± 0,0000000041
Содержание в природе 17,2790% ± 0,0410%
Период полураспада Стабильный
Тип распада
stable

Спектральные линии

Длина волны (нм)ИнтенсивностьСтепень ионизацииТипПереходТочностьИсточник
384.09 нмНет данныхID 649emission3s2.3p2 3P → 3s2.3p2 3PИзмереннаяNIST
392.9 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2GИзмереннаяNIST
392.9 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2GИзмереннаяNIST
392.9 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2GИзмереннаяNIST
429.9 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H*ИзмереннаяNIST
429.9 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H*ИзмереннаяNIST
430 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H*ИзмереннаяNIST
433.2 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2IИзмереннаяNIST
433.2 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2IИзмереннаяNIST
433.2 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2IИзмереннаяNIST
433.77 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K*ИзмереннаяNIST
433.77 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K*ИзмереннаяNIST
433.77 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K*ИзмереннаяNIST
433.81 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2LИзмереннаяNIST
433.81 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2LИзмереннаяNIST
433.81 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2LИзмереннаяNIST
464 нмНет данныхID 672emission1s.5s 3S → 1s.5p 3P*ИзмереннаяNIST
466.79 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2NИзмереннаяNIST
466.79 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2NИзмереннаяNIST
466.79 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2NИзмереннаяNIST
510 нмНет данныхID 672emission1s.4p 3P* → 1s.4d 3DИзмереннаяNIST
563 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2DИзмереннаяNIST
565.6 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.9p 2P*ИзмереннаяNIST
568.6 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.8f 2F*ИзмереннаяNIST
572.7 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.8f 2F*ИзмереннаяNIST
576.1 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.9p 2P*ИзмереннаяNIST
578.5 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.7f 2F* → 3d10.8d 2DИзмереннаяNIST
580.7 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2DИзмереннаяNIST
583.2 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.7f 2F* → 3d10.8d 2DИзмереннаяNIST
584.9 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2DИзмереннаяNIST
605.6 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2LИзмереннаяNIST
605.6 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2LИзмереннаяNIST
605.6 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2LИзмереннаяNIST
606.6 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M*ИзмереннаяNIST
606.6 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M*ИзмереннаяNIST
606.6 нмНет данныхKr VIIIemission3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M*ИзмереннаяNIST
637 нмНет данныхID 647emission3p6.3d 2D → 3p6.3d 2DИзмереннаяNIST
719.57 нмНет данныхID 674emission2p 2P* → 2s 2SИзмереннаяNIST

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

Плотность (25 °C) 3,427 g/L
Реакции
HALOGENSKrF2

Фазовые переходы и аллотропные модификации

Температура плавления115,78 K
Температура кипения119,73 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

+1 extended
+2 main

Расширенные справочные данные

Константы экранирования (8)
nОрбитальσ
1s0,7684
2p3,953
2s9,602
3d15,3741
3p15,5658
3s14,9673
4p26,2308
4s24,6844
Типы распада изотопов (55)
ИзотопРежимИнтенсивность
672p37%
67B+—
68B+—
68B+p90%
68p—
69B+100%
69B+p94%
70B+100%
70B+p1,3%
71B+100%
Факторы рассеяния рентгеновского излучения (509)
Энергия (eV)f₁f₂
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)

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)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Krypton

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.

Примечание к лицензии: 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
Krypton

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/

Примечание к лицензии: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Krypton

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
Krypton

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
Krypton

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

9 PubChem Elements
Krypton

The element property data was retrieved from publications.

Последнее обновление:

Данные проверены:

Содержание проверено на соответствие новейшим научным данным.