← К таблице
Ag 47

Серебро (Ag)

Переходный металл
Период: 5 Группа: 11 Блок: s

Твёрдое тело

Стандартный атомный вес

107.8682 u

Электронная конфигурация

[Kr] 5s1 4d10

Температура плавления

961.78 °C (1234.93 K)

Температура кипения

2161.85 °C (2435 K)

Плотность

1.050100e+4 kg/m³

Степени окисления

−2, −1, 0, +1, +2, +3

Электроотрицательность (Полинг)

1.93

Энергия ионизации (1-я)

Год открытия

N/A

Атомный радиус

160 pm

Дополнительно

Происхождение названия Англосаксонский: siolful, (серебро); символ от латинского: argentium.
Первооткрыватели Известен с древности.

Серебро — это мягкий, плотный переходный металл группы 11, химически родственный меди и золоту, но более реакционноспособный, чем золото. Это лучший по электропроводности и теплопроводности элемент в обычных условиях и обладает исключительной отражательной способностью после свежей полировки. В природе оно встречается как самородный металл и в сульфидных, сульфосольных, хлоридных и теллуридных минералах, обычно ассоциированных с рудами свинца, цинка, меди и золота.

Чистое серебро имеет яркий белый металлический блеск. Оно немного твёрже золота и очень пластично и ковко, уступая лишь золоту и, возможно, палладию. Чистое серебро обладает наивысшей среди всех металлов электрической и теплопроводностью и имеет наименьшее контактное сопротивление. Оно стабильно в чистом воздухе и воде, но тускнеет при воздействии озона, сероводорода или воздуха, содержащего серу. Сплавы серебра имеют важное значение.

Название происходит от англосаксонских seofor и siolfur, происхождение которых неизвестно. Символ Ag происходит от латинского argentum и санскритского argunas — «светлый». Серебро было известно в доисторические времена.

Археологические данные свидетельствуют о том, что люди используют серебро по меньшей мере 5000 лет. Серебро можно получать из самородных месторождений, из серебряных руд, таких как аргентит (Ag2S) и роговое серебро (AgCl), а также в связи с месторождениями руд, содержащих свинец, золото или медь.

Латинское слово для обозначения серебра — argentum. Серебро известно с древних времен. Оно упоминается в Книге Бытия. Шлаковые отвалы в Малой Азии и на островах Эгейского моря указывают на то, что человек научился отделять серебро от свинца уже около 3000 г. до н. э.

Изображения

Свойства

Физические

Атомный радиус (эмпир.) 160 pm
Ковалентный радиус 145 pm
Радиус Ван-дер-Ваальса 172 pm
Металлический радиус 134 pm
Плотность
Молярный объём 0.0103 L/mol
Агрегатное состояние (НУ) solid
Температура плавления 961.78 °C
Температура кипения 2161.85 °C
Теплопроводность 429 Вт/(м·К)
Удельная теплоёмкость 0.235 Дж/(г·К)
Молярная теплоёмкость 25.35 Дж/(моль·К)
Кристаллическая структура fcc

Химические

Электроотрицательность (Полинг) 1.93
Электроотрицательность (Аллен) 1.87
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 −2, −1, 0, +1, +2, +3
Валентные электроны 11
Электронная конфигурация
Электронная конфигурация (сокр.)

Термодинамические

Критическая точка (температура) 6137 °C
Теплота плавления 0.11690936 eV
Теплота парообразования 2.597295 eV
Теплота возгонки 2.952791 eV
Теплота атомизации 2.952791 eV
Энтальпия атомизации

Ядерные

Стабильные изотопы 2

Распространённость

Распространённость (земная кора) 0.075 мг/кг
Распространённость (океан)

Реакционная способность

N/A

Кристаллическая структура

Параметр решётки a 409 pm

Электронная структура

Электронов на оболочке 2, 8, 18, 18, 1

Идентификаторы

Номер CAS 7440-22-4
Термный символ
InChI InChI=1S/Ag
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N

Электронная конфигурация Measured

Заряд иона
Протоны 47
Электроны 47
Заряд Neutral
Конфигурация Ag: 4d¹⁰ 5s¹
Electron configuration
Measured
[Kr] 4d¹⁰ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s¹
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
5s
1/2 1↑
4d
10/10
Всего электронов: 47 Неспаренных: 1 ?

Модель атома

Protons 47
Neutrons 60
Electrons 47
Mass number 107
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 / 50 (50 with intensity)
Measured
Испускание Видимый: 380–750 нм

Распределение изотопов

10751.8390%10948.1610%Массовое числоПриродная распространённость (%)
Массовое числоАтомная масса (а.е.м.)Природная распространённостьПериод полураспада
107 Стабильный106,9050916 ± 0,000002651.8390%Стабильный
109 Стабильный108,9047553 ± 0,000001448.1610%Стабильный
Measured

Фазовое состояние

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

Причина: на 936.8 °C ниже точки плавления (961.78 °C)

Температура плавления 961.78 °C
Температура кипения 2161.85 °C
Ниже точки плавления на 936.8 °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
961.78 °C
Температура кипения Literature
2161.85 °C
Текущая фаза Calculated
Твёрдое

Энергии переходов

Теплота плавления Literature
0.11690936 eV

Энергия для плавления 1 моля при tплав

Теплота испарения Literature
2.597295 eV

Энергия для испарения 1 моля при tкип

Теплота возгонки Literature
2.952791 eV

Энергия для возгонки 1 моля при tвозг

Плотность

Справочная плотность Literature
1.050100e+4 kg/m³

При нормальных условиях

Текущая плотность Calculated
1.050100e+4 kg/m³

При нормальных условиях

Дополнительно

Критическая точка Literature
6137 °C

Атомные спектры

Показано 10 из 47 Атомные спектры. Сортировка по заряду иона (по возрастанию).

Состав спектральных линий ?

IonЗарядTotal linesTransition probabilitiesLevel designations
Ag I 0103797
Ag II +1455237455
Ag III +214000
NIST Lines Holdings →

Состав энергетических уровней ?

IonЗарядLevels
Ag I 0107
Ag II +1100
Ag III +264
Ag IV +32
Ag V +42
Ag VI +52
Ag VII +62
Ag VIII +72
Ag IX +82
Ag X +92
NIST Levels Holdings →
47 Ag 107.8682

Silver — Визуализатор атомных орбиталей

[Kr]5s14d10
Уровни энергии 2 8 18 18 1
Степени окисления -2, -1, 0, +1, +2, +3
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Silver — превью визуализатора атомных орбиталей
Three.js загружается только по запросу
47 Ag 107.8682

Silver — Визуализатор кристаллической структуры

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Экспериментальные
Pearson cF4
Коорд. № 12
Упаковка 74.000%
Silver — превью визуализатора кристаллической решётки
Three.js загружается только по запросу

Ионные радиусы

Показано 10 из 11 Ионные радиусы.

ЗарядКоординацияСпинРадиус
+12N/A67 пм
+14N/A100 пм
+14N/A102 пм
+15N/A109.00000000000001 пм
+16N/A114.99999999999999 пм
+17N/A122 пм
+18N/A128 пм
+24N/A79 пм
+26N/A94 пм
+34N/A67 пм

Соединения

Ag
107.868 а.е.м.
Ag+
107.868 а.е.м.
Ag
109.906 а.е.м.
Ag
110.905 а.е.м.
Ag
107.906 а.е.м.
Ag
104.907 а.е.м.
Ag
102.909 а.е.м.
Ag
103.909 а.е.м.
Ag
111.907 а.е.м.
Ag
108.905 а.е.м.
Ag+
109.906 а.е.м.
Ag
114.909 а.е.м.
Ag
101.912 а.е.м.
Ag
105.907 а.е.м.
Ag
106.905 а.е.м.
Ag
112.907 а.е.м.

Изотопы (2)

Массовое числоАтомная масса (а.е.м.)Природная распространённостьПериод полураспадаРежим распада
107 Стабильный106,9050916 ± 0,000002651.8390% ± 0.0080%Стабильный
stable
109 Стабильный108,9047553 ± 0,000001448.1610% ± 0.0080%Стабильный
stable
107 Стабильный
Атомная масса (а.е.м.) 106,9050916 ± 0,0000026
Природная распространённость 51.8390% ± 0.0080%
Период полураспада Стабильный
Режим распада
stable
109 Стабильный
Атомная масса (а.е.м.) 108,9047553 ± 0,0000014
Природная распространённость 48.1610% ± 0.0080%
Период полураспада Стабильный
Режим распада
stable

Спектральные линии

Показано 50 из 125 Спектральные линии. По умолчанию показаны только спектральные линии с измеренной интенсивностью.

Длина волны (нм)ИнтенсивностьСтадия ионизацииТипПереходТочностьИсточник
562.2482 нм21000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ИзмереноNIST
540.01037 нм20000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*ИзмереноNIST
540.31323 нм15000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*ИзмереноNIST
555.19264 нм12000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ИзмереноNIST
548.81562 нм8300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереноNIST
558.97829 нм4200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереноNIST
534.00267 нм2900Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ИзмереноNIST
554.32121 нм2700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 1F*ИзмереноNIST
557.96782 нм2400Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереноNIST
549.38302 нм2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереноNIST
555.81412 нм2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ИзмереноNIST
557.38257 нм2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереноNIST
542.40509 нм2200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ИзмереноNIST
541.08117 нм1800Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ИзмереноNIST
514.28157 нм1700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*ИзмереноNIST
558.84183 нм1700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ИзмереноNIST
536.27883 нм1600Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереноNIST
539.24682 нм1500Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*ИзмереноNIST
547.86589 нм1500Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*ИзмереноNIST
533.25049 нм1300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереноNIST
531.24574 нм1200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ИзмереноNIST
520.9078 нм1000Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.5d 2DИзмереноNIST
546.54853 нм1000Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.5d 2DИзмереноNIST
441.196 нм830Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереноNIST
541.19338 нм740Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ИзмереноNIST
513.72469 нм720Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 1D*ИзмереноNIST
421.09542 нм700Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.6d 2DИзмереноNIST
431.959 нм630Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереноNIST
443.063 нм580Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]ИзмереноNIST
408.59155 нм470Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1GИзмереноNIST
449.492 нм410Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереноNIST
453.041 нм410Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереноNIST
405.5475 нм400Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.6d 2DИзмереноNIST
431.354 нм290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]ИзмереноNIST
436.409 нм290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]ИзмереноNIST
444.917 нм290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[3/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]ИзмереноNIST
478.83966 нм260Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 1DИзмереноNIST
418.547499 нм250Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DИзмереноNIST
723.9381 нм250Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 5G*ИзмереноNIST
398.51904 нм220Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PИзмереноNIST
433.316 нм210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереноNIST
447.909 нм210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереноNIST
451.558 нм210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереноNIST
381.09396 нм200Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.7d 2DИзмереноNIST
699.906 нм200Ag IIemission4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 5D* → 4d9.(2D<3/2>).7s 2[3/2]ИзмереноNIST
392.01238 нм180Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PИзмереноNIST
462.00355 нм170Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DИзмереноNIST
394.9435 нм160Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PИзмереноNIST
502.73432 нм160Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 1DИзмереноNIST
390.930327 нм140Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DИзмереноNIST

Расширенные свойства

Ковалентные радиусы (расш.)

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

Радиусы Ван-дер-Ваальса

Batsanov  
Alvarez  
UFF  
MM3  

Атомные и металлические радиусы

Атомный радиус (Рам)  
Металлический радиус (C12)  

Шкалы нумерации

Mendeleev
Pettifor
Glawe

Шкалы электроотрицательности

Ghosh
Miedema
Gunnarsson–Lundqvist
Robles–Bartolotti

Поляризуемость и дисперсия

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

Параметры Мидемы

Молярный объём Мидемы  
Электронная плотность Мидемы

Риск поставок и экономика

Концентрация производства
Относительный риск поставок
Распределение запасов
Политическая стабильность (топ-производитель)
Политическая стабильность (топ-запасы)

Фазовые переходы и аллотропы

Температура плавления1234.93 K
Температура кипения2435.15 K
Критическая точка (температура)6410.15 K

Категории степеней окисления

+3 extended
+2 extended
0 extended
−1 extended
−2 extended
+1 main

Расширенные справочные данные

Константы экранирования (10)
nОрбитальσ
1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445
Детализация кристаллических радиусов (11)
ЗарядCNСпинrcrystal (pm)Источник
1II81
1IV114calculated,
1IVSQ116
1V123calculated,
1VI129calculated,
1VII136
1VIII142
2IVSQ93
2VI108
3IVSQ81
Режимы распада изотопов (68)
ИзотопРежимИнтенсивность
92B+
92p
93p
93B+
93B+p
94B+100%
94B+p0.2%
95B+100%
95B+p2.3%
96B+100%
Факторы рассеяния X‑лучей (508)
Энергия (eV)f₁f₂
101.18566
10.16171.22941
10.32611.27478
10.49311.32182
10.66281.38215
10.83531.45541
11.01061.53256
11.18861.61379
11.36961.69933
11.55351.78755

Дополнительные данные

Sources

Sources of this element.

Silver occurs natively and in ores such as argentite (Ag2S) and horn silver (AgCl); lead, lead-zinc, copper, gold, and copper-nickel ores are principal sources. Mexico, Canada, Peru, and the U.S. are the principal silver producers in the western hemisphere.

Источники (1)

Production

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

Silver is also recovered during electrolytic refining of copper. Commercial fine silver contains at least 99.9% silver. Purities of 99.999+% are available commercially.

Источники (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

Information on the use of this element's isotopes in forensic science and anthropology.

Silver isotope-amount ratiosn(107Ag)/n(109Ag) along with isotope-amount ratios of copper n(65Cu)/n(63Cu), and isotope-amount ratios of lead (n(206Pb)/n(204Pb), n(207Pb)/n(204Pb) and n(208Pb)/n(204Pb)) have been used to determine origins of European coins and information on the flow of goods in the world market over time (Fig. IUPAC.47.1). Metals from Peru and Mexico and those from European mining have distinct isotopic signatures that enable the origin of the metal to be determined by examining the isotopic compositions of silver, copper, and lead in the coins. Abundant silver sources, mined in Mexico and Peru in the 16 th century, were used to mint coins, but they were not a major influence in the European coin market until the 18 th century (Fig. IUPAC.47.1) [237] [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).[237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011)..

Источники (2)
  • [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).
  • [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)
Silver

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
Silver

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
Silver

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
Silver

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
Silver

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

9 PubChem Elements
Silver

The element property data was retrieved from publications.

Последнее обновление:

Данные проверены:

Содержимое проверено на основе последних научных данных.