← К таблице
Kr 36

Криптон (Kr)

Благородный газ
Период: 4 Группа: 18 Блок: p

Газ

Стандартный атомный вес

83.798 u

Электронная конфигурация

[Ar] 4s2 3d10 4p6

Температура плавления

-157.36 °C (115.79 K)

Температура кипения

-153.42 °C (119.73 K)

Плотность

3.733 kg/m³

Степени окисления

0, +1, +2

Электроотрицательность (Полинг)

3

Энергия ионизации (1-я)

Год открытия

1898

Атомный радиус

N/A

Дополнительно

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

Криптон — тяжелый благородный газ группы 18. Он химически очень инертен в обычных условиях, одноатомный, бесцветный и присутствует в воздухе лишь как незначительная следовая составляющая. 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, изолирующие газовые смеси и изотопные применения, а не за объемную химическую реакционную способность.

Криптон — «благородный» газ. Он характеризуется своими яркими зелёными и оранжевыми спектральными линиями.

Название происходит от греческого kryptos, означающего «скрытый» или «спрятанный». Он был открыт 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 изучении сжиженного воздуха. После того как более летучие компоненты жидкого воздуха выкипели, остались небольшие количества жидкого криптона. 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 было международно согласовано, что фундаментальная единица длины, метр, должна быть определена через оранжево-красную спектральную линию 86Kr. Это заменило стандартный метр Парижа, который был определён через стержень, изготовленный из платиново-иридиевого сплава. В октябре 1983 года метр, первоначально определявшийся как одна десятимиллионная квадранта полярной окружности Земли, был вновь переопределён Международным бюро мер и весов как длина пути, пройденного светом в вакууме за интервал времени 1/299,792,458 секунды.

Изображения

Свойства

Физические

Ковалентный радиус 116 pm
Радиус Ван-дер-Ваальса 202 pm
Плотность
Молярный объём 0.0322 L/mol
Агрегатное состояние (НУ) gas
Температура плавления -157.36 °C
Температура кипения -153.42 °C
Теплопроводность 0.009 Вт/(м·К)
Удельная теплоёмкость 0.248 Дж/(г·К)
Молярная теплоёмкость 20.786 Дж/(моль·К)
Кристаллическая структура fcc

Химические

Электроотрицательность (Полинг) 3
Электроотрицательность (Аллен) 2.966
Сродство к электрону
Энергия ионизации (1-я)
Энергия ионизации (2-я)
Энергия ионизации (3-я)
Энергия ионизации (4-я)
Энергия ионизации (5-я)
Степени окисления 0, +1, +2
Валентные электроны 8
Электронная конфигурация
Электронная конфигурация (сокр.)

Термодинамические

Тройная точка (температура) -157.36 °C
Тройная точка (давление) 7.320000e+4 Pa
Критическая точка (температура) -63.67 °C
Критическая точка (давление) 5.525000e+6 Pa
Теплота плавления 0.01699746 eV
Теплота парообразования 0.09327875 eV
Теплота атомизации 0 eV

Ядерные

Стабильные изотопы 5
Год открытия 1898

Распространённость

Распространённость (земная кора) 1.000e-4 мг/кг
Распространённость (океан)

Реакционная способность

N/A

Кристаллическая структура

Параметр решётки a 572 pm

Электронная структура

Электронов на оболочке 2, 8, 18, 8

Идентификаторы

Номер CAS 7439-90-9
Термный символ
InChI InChI=1S/Kr
InChI Key DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N

Электронная конфигурация Measured

Заряд иона
Протоны 36
Электроны 36
Заряд Neutral
Конфигурация Kr: 3d¹⁰ 4s² 4p⁶
Electron configuration
Measured
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶
Orbital diagram
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 Неспаренных: 0

Модель атома

Protons 36
Neutrons 48
Electrons 36
Mass number 84
Stability Стабильный

Изотопы меняют число нейтронов, массу и стабильность — но не электронную конфигурацию нейтрального атома.

Схематическая модель атома, не в масштабе.

Атомный отпечаток

Спектр испускания / поглощения

25 / 38 (0 with intensity)
Measured
Испускание Видимый: 380–750 нм

Распределение изотопов

8456.9870%8617.2790%8211.5930%8311.5000%802.2860%Массовое числоПриродная распространённость (%)
Массовое числоАтомная масса (а.е.м.)Природная распространённостьПериод 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
Measured

Фазовое состояние

1 атм / 101,325 кПа
Газообразное 25 °C (298.15 K)

Причина: на 178.4 °C выше точки кипения (-153.42 °C)

Температура плавления -157.36 °C
Температура кипения -153.42 °C
Выше точки кипения на 178.4 °C
0 K Текущая температура: 25 °C 6000 K
Шкала фаз

Схематично, не в масштабе

Solid
Liquid
Gas
Melting
Boiling
25°C
Твёрдое
Жидкое
Газообразное
Текущая

Точки фазовых переходов

Температура плавления Literature
-157.36 °C
Температура кипения Literature
-153.42 °C
Текущая фаза Calculated
Газообразное

Энергии переходов

Теплота плавления Literature
0.01699746 eV

Энергия для плавления 1 моля при tплав

Теплота испарения Literature
0.09327875 eV

Энергия для испарения 1 моля при tкип

Плотность

Справочная плотность Literature
3.733 kg/m³

При нормальных условиях

Текущая плотность Estimated
3.425163 kg/m³

Расчёт по уравнению идеального газа при текущей T

Дополнительно

Тройная точка Literature
-157.36 °C
Критическая точка Literature
-63.67 °C

Атомные спектры

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

Состав спектральных линий ?

IonЗарядTotal linesTransition probabilitiesLevel designations
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
NIST Lines Holdings →

Состав энергетических уровней ?

IonЗарядLevels
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
NIST Levels Holdings →
36 Kr 83.798

Krypton — Визуализатор атомных орбиталей

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

Krypton — Визуализатор кристаллической структуры

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Экспериментальные
Pearson cF4
Коорд. № 12
Упаковка 74.000%
При нормальных условиях газ — кристаллическая структура отсутствует
Структура твёрдой фазы при 293 K
Krypton — превью визуализатора кристаллической решётки
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.)Природная распространённостьПериод полураспадаРежим 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
Природная распространённость 2.2860% ± 0.0100%
Период полураспада Стабильный
Режим распада
stable
82 Стабильный
Атомная масса (а.е.м.) 81,91348273 ± 0,00000094
Природная распространённость 11.5930% ± 0.0310%
Период полураспада Стабильный
Режим распада
stable
83 Стабильный
Атомная масса (а.е.м.) 82,91412716 ± 0,00000032
Природная распространённость 11.5000% ± 0.0190%
Период полураспада Стабильный
Режим распада
stable
84 Стабильный
Атомная масса (а.е.м.) 83,9114977282 ± 0,0000000044
Природная распространённость 56.9870% ± 0.0150%
Период полураспада Стабильный
Режим распада
stable
86 Стабильный
Атомная масса (а.е.м.) 85,9106106269 ± 0,0000000041
Природная распространённость 17.2790% ± 0.0410%
Период полураспада Стабильный
Режим распада
stable

Спектральные линии

Длина волны (нм)ИнтенсивностьСтадия ионизацииТипПереходТочностьИсточник
384.09 нмN/AID 649emission3s2.3p2 3P → 3s2.3p2 3PИзмереноNIST
392.9 нмN/AKr VIIIemission3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2GИзмереноNIST
392.9 нмN/AKr VIIIemission3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2GИзмереноNIST
392.9 нмN/AKr VIIIemission3d10.8f 2F* → 3d10.9g 2GИзмереноNIST
429.9 нмN/AKr VIIIemission3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H*ИзмереноNIST
429.9 нмN/AKr VIIIemission3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H*ИзмереноNIST
430 нмN/AKr VIIIemission3d10.8g 2G → 3d10.9h 2H*ИзмереноNIST
433.2 нмN/AKr VIIIemission3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2IИзмереноNIST
433.2 нмN/AKr VIIIemission3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2IИзмереноNIST
433.2 нмN/AKr VIIIemission3d10.8h 2H* → 3d10.9i 2IИзмереноNIST
433.77 нмN/AKr VIIIemission3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K*ИзмереноNIST
433.77 нмN/AKr VIIIemission3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K*ИзмереноNIST
433.77 нмN/AKr VIIIemission3d10.8i 2I → 3d10.9k 2K*ИзмереноNIST
433.81 нмN/AKr VIIIemission3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2LИзмереноNIST
433.81 нмN/AKr VIIIemission3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2LИзмереноNIST
433.81 нмN/AKr VIIIemission3d10.8k 2K* → 3d10.9l 2LИзмереноNIST
464 нмN/AID 672emission1s.5s 3S → 1s.5p 3P*ИзмереноNIST
466.79 нмN/AKr VIIIemission3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2NИзмереноNIST
466.79 нмN/AKr VIIIemission3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2NИзмереноNIST
466.79 нмN/AKr VIIIemission3d10.10m 2M* → 3d10.12n 2NИзмереноNIST
510 нмN/AID 672emission1s.4p 3P* → 1s.4d 3DИзмереноNIST
563 нмN/AKr VIIIemission3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2DИзмереноNIST
565.6 нмN/AKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.9p 2P*ИзмереноNIST
568.6 нмN/AKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.8f 2F*ИзмереноNIST
572.7 нмN/AKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.8f 2F*ИзмереноNIST
576.1 нмN/AKr VIIIemission3d10.8d 2D → 3d10.9p 2P*ИзмереноNIST
578.5 нмN/AKr VIIIemission3d10.7f 2F* → 3d10.8d 2DИзмереноNIST
580.7 нмN/AKr VIIIemission3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2DИзмереноNIST
583.2 нмN/AKr VIIIemission3d10.7f 2F* → 3d10.8d 2DИзмереноNIST
584.9 нмN/AKr VIIIemission3d10.8p 2P* → 3d10.8d 2DИзмереноNIST
605.6 нмN/AKr VIIIemission3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2LИзмереноNIST
605.6 нмN/AKr VIIIemission3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2LИзмереноNIST
605.6 нмN/AKr VIIIemission3d10.9k 2K* → 3d10.10l 2LИзмереноNIST
606.6 нмN/AKr VIIIemission3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M*ИзмереноNIST
606.6 нмN/AKr VIIIemission3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M*ИзмереноNIST
606.6 нмN/AKr VIIIemission3d10.9l 2L → 3d10.10m 2M*ИзмереноNIST
637 нмN/AID 647emission3p6.3d 2D → 3p6.3d 2DИзмереноNIST
719.57 нмN/AID 674emission2p 2P* → 2s 2SИзмереноNIST

Расширенные свойства

Ковалентные радиусы (расш.)

Ковалентный радиус (Пюккё)  
Ковалентный радиус (Пюккё, двойная связь)  
Ковалентный радиус (Пюккё, тройная связь)  

Радиусы Ван-дер-Ваальса

Bondi  
Alvarez  
UFF  
MM3  

Атомные и металлические радиусы

Атомный радиус (Рам)  

Шкалы нумерации

Mendeleev
Pettifor
Glawe

Шкалы электроотрицательности

Ghosh
Gunnarsson–Lundqvist
Robles–Bartolotti

Поляризуемость и дисперсия

Дипольная поляризуемость  
Дипольная поляризуемость (погр.)  
C₆  
C₆ (Gould–Bučko)  

Химическое сродство

Сродство к протону  
Основность в газовой фазе  

Свойства инертного газа

Плотность (25 °C) 3.427 g/L
Реакции
HALOGENSKrF2

Фазовые переходы и аллотропы

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
Режимы распада изотопов (55)
ИзотопРежимИнтенсивность
672p37%
67B+
68B+
68B+p90%
68p
69B+100%
69B+p94%
70B+100%
70B+p1.3%
71B+100%
Факторы рассеяния X‑лучей (509)
Энергия (eV)f₁f₂
100
10.16170
10.32610
10.49310
10.66280
10.83530
11.01060
11.18860
11.36960
11.55350

Дополнительные данные

Sources

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)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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] [283] M. B. Kalinowski, H. Sartorius, S. Uhl, W. Weiss. J. Environ. Radioact.73, 203 (2004).[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:

Содержимое проверено на основе последних научных данных.