Se 34

Selenium (Se)

nonmetal
ఆవర్తనం: 4 గ్రూపు: 16 బ్లాక్: p

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

78.971 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Ar] 4s2 3d10 4p4

ద్రవీభవన స్థానం

220.5 °C

మరుగు స్థానం

684.85 °C

సాంద్రత

4809 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

2.55

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

9.752368 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1817

పరమాణు వ్యాసార్థం

115 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Greek: selênê (moon).
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం Sweden
ఆవిష్కర్తలు Jöns Berzelius

Selenium is a chalcogen between sulfur and tellurium, with chemistry that commonly parallels both. It is a trace element required by many organisms because it is incorporated into selenoproteins, yet the margin between nutritional requirement and toxicity is narrow. Industrially, selenium is valued for its semiconductor and photoconductive behavior, its red color in glass, and its role in metallurgy and specialty chemicals.

Selenium exists in several allotropic forms, although three are generally recognized. Selenium can be prepared with either an amorphous or a crystalline structure. The color of amorphous selenium is either red (in powder form) or black (in vitreous form). Crystalline monoclinic selenium is a deep red; crystalline hexagonal selenium, the most stable variety, is a metallic gray.

Selenium exhibits both photovoltaic action, where light is converted directly into electricity, and photoconductive action, where the electrical resistance decreases with increased illumination. These properties make selenium useful in the production of photocells and exposure meters for photographic use, as well as solar cells. Selenium is also able to convert a.c. electricity to d.c., and is extensively used in rectifiers. Below its melting point, selenium is a p-type semiconductor and has many uses in electronic and solid-state applications.

Elemental selenium has been said to be practically nontoxic and is considered to be an essential trace element; however, hydrogen selenide and other selenium compounds are extremely toxic, and resemble arsenic in their physiological reactions.

The name derives from the Greek Selene, who was the Greek goddess of the Moon because the element is chemically found with tellurium (Tellus was the Roman goddess of the Earth). Selenium was discovered by the Swedish chemist Jöns Jacob Berzelius in 1817, while trying to isolate tellurium in an impure sample.

Selenium was discovered by Jöns Jacob Berzelius, a Swedish chemist, in 1817 after analyzing an impurity that was contaminating the sulfuric acid (H2SO4) being produced at a particular factory in Sweden. Originally believing the material was tellurium, Berzelius eventually realized that it was actually a previously unknown element. Selenium occurs in minerals such as eucairite (CuAgSe), crooksite (CuThSe) and clausthalite (PbSe), but these minerals are too rare to use as a major source of selenium. Today, most selenium is obtained as a byproduct of refining copper.

From the Greek word Selene, moon. Discovered by Berzelius in 1817, who found it associated with tellurium (named for the earth).

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
115 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
120 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
190 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
లోహ వ్యాసార్థం
117 pm అన్ని మూలకాల లోహ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
4809 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.0165 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
220.5 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
684.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
ఉష్ణ వాహకత
0.52 W/(m·K) అన్ని మూలకాల ఉష్ణ వాహకత పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.321 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
25.363 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
షట్కోణీయ సన్నిహిత అమరిక అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
2.55 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
విద్యుదృణాత్మకత (అలెన్)
2.424
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
2.0206 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
9.752368 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
21.196073 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
31.697109 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
42.947148 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
68.300235 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
6 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
భిన్నరూపాలు
["gray", "vitreous"]
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Ar] 4s2 3d10 4p4

ఉష్ణగతిక

సందిగ్ధ స్థానం (ఉష్ణోగ్రత)
1493 °C
ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.0693372 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
0.27258123 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
2.352697 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
2.352697 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
2.35477 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
34 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
46 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
33 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
4 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Se-80
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1817

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
436 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 6 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7782-49-2 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
3P2
InChI
InChI=1S/Se
InChI కీ
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 34
ఎలక్ట్రాన్లు 34
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Se: 3d¹⁰ 4s² 4p⁴
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁴
ఆర్బిటాల్ రేఖాచిత్రం
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
4/6 2↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 34 అయుగ్మ: 2 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 34
న్యూట్రాన్లు 46
ఎలక్ట్రాన్లు 34
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 80
స్థిరత్వం స్థిరమైన

సమస్థానికాలు న్యూట్రాన్ల సంఖ్య, ద్రవ్యరాశి, స్థిరత్వాన్ని మారుస్తాయి — తటస్థ పరమాణువు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కాదు.

రూపరేఖాత్మక పరమాణు నమూనా, ప్రమాణానుసారం కాదు.

పరమాణు ప్రత్యేక గుర్తింపు

ఉద్గార / శోషణ వర్ణపటం

0 / 0 (0 తీవ్రత ఉన్నవి 0)
కొలవబడినది
ఉద్గారం దృశ్య: 380–750 nm

సమస్థానిక పంపిణీ

8049.6100%7823.7700%769.3700%777.6300%ద్రవ్యరాశి సంఖ్యసహజ సమృద్ధి (%)
ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
76 స్థిరమైన75.919213704 ± 0.0000000179.3700%స్థిరమైన
77 స్థిరమైన76.919914154 ± 0.0000000677.6300%స్థిరమైన
78 స్థిరమైన77.91730928 ± 0.000000223.7700%స్థిరమైన
80 స్థిరమైన79.9165218 ± 0.000001349.6100%స్థిరమైన
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

1 atm / 101.325 kPa
ఘనం 25 °C (298.15 K)

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (220.5 °C) కంటే 195.5 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 220.5 °C
మరుగు స్థానం 684.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 195.5 °C
0 K ప్రస్తుత ఉష్ణోగ్రత: 25 °C 6000 K
దశ కాలక్రమం

రూపరేఖ మాత్రమే, ప్రమాణానుసారం కాదు

ఘనం
ద్రవం
వాయువు
ద్రవీభవనం
మరుగు
25°C
ఘనం
ద్రవం
వాయువు
ప్రస్తుత

దశ పరివర్తన స్థానాలు

ద్రవీభవన స్థానం సాహిత్య మూలం
220.5 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
684.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.0693372 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.27258123 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
2.352697 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
4809 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
4809 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ఉన్నత స్థాయి

సందిగ్ధ స్థానం సాహిత్య మూలం
1493 °C

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 34లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Se I 013800
Se II +13900
Se III +23900
Se IV +32200
Se V +41700
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
Se I 0173
Se II +178
Se III +253
Se IV +329
Se V +415
Se VI +57
Se VII +645
Se VIII +737
Se IX +82
Se X +92
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
34 Se 78.971

Selenium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Ar]4s23d104p4
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 6
ఆక్సీకరణ స్థితులు -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 4p n=4 · l=1 · m=-1
Selenium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
34 Se 78.971

Selenium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

ప్రాథమిక షట్కోణీయ · పియర్సన్ hP2
ప్రయోగాత్మక
పియర్సన్ hP2
సమన్వయ సంఖ్య 12
అమరిక 34.417%
Selenium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
-26అందుబాటులో లేదు198 pm
+46అందుబాటులో లేదు50 pm
+64అందుబాటులో లేదు28.000000000000004 pm
+66అందుబాటులో లేదు42 pm

సమ్మేళనాలు

Se
78.970 u
Se-2
78.970 u
Se
79.917 u
Se-
78.970 u
Se
74.923 u
Se
78.918 u
Se
81.917 u
Se
77.917 u
Se
72.927 u
Se
76.920 u
Se
69.934 u
Se
82.919 u
Se
80.918 u
Se
71.927 u
Se+4
78.970 u
Se+6
78.970 u
Se-2
81.917 u
Se+4
81.917 u
Se+6
81.917 u
Se+
78.970 u
Se
70.932 u
Se
75.919 u
Se
73.922 u

సమస్థానికాలు (4)

Naturally selenium contains six stable isotopes. Fifteen other isotopes have been characterized. The element is a member of the sulfur family and resembles sulfur both in its various forms and in its compounds.

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
76 స్థిరమైన75.919213704 ± 0.0000000179.3700% ± 0.2900%స్థిరమైన
stable
77 స్థిరమైన76.919914154 ± 0.0000000677.6300% ± 0.1600%స్థిరమైన
stable
78 స్థిరమైన77.91730928 ± 0.000000223.7700% ± 0.2800%స్థిరమైన
stable
80 స్థిరమైన79.9165218 ± 0.000001349.6100% ± 0.4100%స్థిరమైన
stable
76 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 75.919213704 ± 0.000000017
సహజ సమృద్ధి 9.3700% ± 0.2900%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
77 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 76.919914154 ± 0.000000067
సహజ సమృద్ధి 7.6300% ± 0.1600%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
78 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 77.91730928 ± 0.0000002
సహజ సమృద్ధి 23.7700% ± 0.2800%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
80 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 79.9165218 ± 0.0000013
సహజ సమృద్ధి 49.6100% ± 0.4100%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
116 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
107 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, త్రిబంధం)
107 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (బ్రాగ్)
117 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Bondi
190 pm
Batsanov
190 pm
Alvarez
182 pm
UFF
420.5 pm
MM3
229 pm
Dreiding
403 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

పరమాణు వ్యాసార్థం (రామ్)
224 pm
లోహ వ్యాసార్థం (C12)
140 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
101
Pettifor
93
Glawe
95

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
28.9 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
1 a.u.
C₆
210 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
233 Ha·Bohr6

సరఫరా ప్రమాదం మరియు ఆర్థిక అంశాలు

ఉత్పత్తి కేంద్రీకరణ
35
సాపేక్ష సరఫరా ప్రమాదం
7
నిల్వల పంపిణీ
22
రాజకీయ స్థిరత్వం (అగ్ర ఉత్పత్తిదారు)
77
రాజకీయ స్థిరత్వం (అత్యధిక నిల్వలు గల దేశం)
18

దశ పరివర్తనలు మరియు భిన్నరూపాలు

vitreous
పరివర్తన ఉష్ణోగ్రత453.15 K
మరుగు స్థానం958.15 K
సందిగ్ధ స్థానం (ఉష్ణోగ్రత)1766.15 K
gray
ద్రవీభవన స్థానం493.95 K
మరుగు స్థానం958.15 K
సందిగ్ధ స్థానం (ఉష్ణోగ్రత)1766.15 K
సందిగ్ధ స్థానం (పీడనం)27.2 MPa

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

+2 main
+1 extended
−2 main
+3 extended
+6 main
+4 main
−1 extended
+5 extended
0 extended

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (8)
nఆర్బిటాల్σ
1s0.7378
2p3.9348
2s9.1116
3d15.523
3p15.295
3s14.5966
4p25.7128
4s24.2424
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (4)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
-2VI184Pauling's (1960) crystal radius,
4VI64Ahrens (1952) ionic radius,
6IV42
6VI56calculated,
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (52)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
63B+100%
63B+p89%
632p0.5%
64B+—
64B+p—
65B+100%
65B+p87%
66B+100%
66B+p—
67B+100%
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (506)
శక్తి (eV)f₁f₂
10—5.20241
10.1617—5.36005
10.3261—5.52247
10.4931—5.63017
10.6628—5.66221
10.8353—5.69443
11.0106—5.71762
11.1886—5.72709
11.3696—5.73659
11.5535—5.7461

అదనపు సమాచారం

Production

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

Selenium is found in a few rare minerals such as crooksite and clausthalite. In years past it has been obtained from flue dusts remaining from processing copper sulfide ores, but the anode metal from electrolytic copper refineries now provide the source of most of the world's selenium. Selenium is recovered by roasting the mud with soda or sulfuric acid, or by smelting them with soda and niter.

మూలాధారాలు (1)

మూలాధారాలు

(9)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Selenium

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.

లైసెన్స్ గమనిక: 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
Selenium

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/

లైసెన్స్ గమనిక: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
7 NIST Physical Measurement Laboratory
Selenium

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

చివరిగా నవీకరించిన తేదీ:

సమాచారం ధృవీకరించబడింది:

తాజా శాస్త్రీయ డేటాతో విషయాన్ని సమీక్షించడం జరుగుతుంది.