← Periyodik Tabloya Dön
Al 13

Aluminum (Al)

post-transition-metal
Periyot: 3 Grup: 13 Blok: p

Solid

Standart Atom Ağırlığı

26,981538 u

Elektron dizilimi

[Ne] 3s2 3p1

Erime noktası

660,287 °C

Kaynama noktası

2518,85 °C

Yoğunluk

2700 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

−2, −1, 0, +1, +2, +3

Elektronegatiflik (Pauling)

1,61

İyonlaşma enerjisi (1.)

5,985769 eV

Keşif yılı

1825

Atom yarıçapı

125 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni Latin: alumen, aluminis, (alum).
Keşfedildiği ülke Denmark
Keşfedenler Hans Christian Oersted

Aluminum is a light, silvery post-transition metal and the most abundant metal in Earth’s crust. It is highly reactive thermodynamically, but a thin, adherent oxide film protects the metal from rapid corrosion in air and water. Its low density, electrical conductivity, formability, and alloying behavior make it one of the major structural and engineering metals.

Pure aluminum, a silvery-white metal, possesses many desirable characteristics. It is light, it is nonmagnetic and nonsparking, stands second among metals in the scale of malleability, and sixth in ductility.

The name derives from the Latin, alum and alumen for "stringent" because the early Romans called any substance with a stringent taste alum. The element was known in prehistoric times. In 1825, the Danish physicist, Hans Christian Oersted, isolated impure aluminium. The pure metal was first isolated by the German chemist Friedrich Wöhler in 1827.

Although aluminum is the most abundant metal in the earth's crust, it is never found free in nature. All of the earth's aluminum has combined with other elements to form compounds. Two of the most common compounds are alum, such as potassium aluminum sulfate (KAl(SO4)2·12H2O), and aluminum oxide (Al2O3). About 8.2% of the earth's crust is composed of aluminum. Scientists suspected than an unknown metal existed in alum as early as 1787, but they did not have a way to extract it until 1825. Hans Christian Oersted, a Danish chemist, was the first to produce tiny amounts of aluminum. Two years later, Friedrich Wöhler, a German chemist, developed a different way to obtain aluminum. By 1845, he was able to produce samples large enough to determine some of aluminum's basic properties. Wöhler's method was improved in 1854 by Henri Étienne Sainte-Claire Deville, a French chemist. Deville's process allowed for the commercial production of aluminum. As a result, the price of aluminum dropped from around $1200 per kilogram in 1852 to around $40 per kilogram in 1859. Unfortunately, aluminum remained too expensive to be widely used.

From the Latin word alumen, alum. The ancient Greeks and Romans used alum as an astringent and as a mordant in dyeing. In 1761 de Morveau proposed the name alumine for the base in alum, and Lavoisier, in 1787, thought this to be the oxide of a still undiscovered metal.

Friedrich Wohler is generally credited with having isolated the metal in 1827, although an impure form was prepared by Oersted two years earlier. In 1807, Davy proposed the name aluminium for the metal, undiscovered at that time, and later agreed to change it to aluminum. Shortly thereafter, the name aluminum was adopted to conform with the "ium" ending of most elements.

Aluminium was also the accepted spelling in the U.S. until 1925, at which time the American Chemical Society decided to use the name aluminum thereafter in their publications. See the Wikipedia entry on Aluminium for additional discussion on the spelling of this element.

Görseller

Özellikler

Kimyasal

Elektronegatiflik (Pauling)
1,61 Tüm elementlerin Elektronegatiflik (Pauling) değerlerini karşılaştır →
Elektronegatiflik (Allen)
1,613
Elektron ilgisi
0,4328 eV
İyonlaşma enerjisi (1.)
5,985769 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (2.)
18,828615 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (3.)
28,44774 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (3.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (4.)
119,992813 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (4.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (5.)
153,825729 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (5.) değerlerini karşılaştır →
Yükseltgenme basamakları
−2, −1, 0, +1, +2, +3 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
Değerlik elektronları
3 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
Elektron dizilimi
[Ne] 3s2 3p1

Termodinamik

Kritik nokta (sıcaklık)
6427 °C
Erime ısısı
0,11100171 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
3,047106 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Süblimleşme ısısı
3,382909 eV
Atomlaşma ısısı
3,382909 eV
Atomlaşma entalpisi
3,429549 eV

Kristal Yapı

Örgü sabiti a
405 pm

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 3 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7429-90-5 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Al
InChI Anahtarı
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 13
Elektronlar 13
Yük Nötr
Dizilim Al: 3s² 3p¹
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Ne] 3s² 3p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹
Orbital diyagramı
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
1/6 1↑
Toplam elektron sayısı: 13 Eşleşmemiş: 1 ?

Atom modeli

Protonlar 13
Nötronlar 14
Elektronlar 13
Kütle numarası 27
Kararlılık Kararlı

İzotoplar nötron sayısını, kütleyi ve kararlılığı değiştirir; nötr bir atomun elektron dizilimini değiştirmez.

Şematik atom modeli, ölçekli değildir.

Atomik Parmak İzi

Emisyon / Soğurma Spektrumu

25 / 50 (50 50 çizginin şiddet verisi var)
Ölçülmüş
Emisyon Görünür: 380–750 nm

İzotop Dağılımı

Monoizotopik element
Doğada bulunan tek izotop: 27 — 100,0000%
27100,0000%Kütle numarasıDoğal bolluk (%)
Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
27 Kararlı26,98153853 ± 0,00000011100,0000%Kararlı
Ölçülmüş

Faz / Hâl

1 atm / 101,325 kPa
Katı 25 °C (298,15 K)

Neden: erime noktasının (660,287 °C) 635,3 °C altında

Erime noktası 660,287 °C
Kaynama noktası 2518,85 °C
Erime noktasının altında 635,3 °C
0 K Mevcut sıcaklık: 25 °C 6000 K
Faz çizelgesi

Şematik, ölçekli değil

Katı
Sıvı
Gaz
Erime
Kaynama
25°C
Katı
Sıvı
Gaz
Mevcut

Faz geçiş noktaları

Erime noktası Literatür
660,287 °C
Kaynama noktası Literatür
2518,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,11100171 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
3,047106 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Süblimleşme ısısı Literatür
3,382909 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
2700 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
2700 kg/m³

Standart koşullarda

İleri düzey

Kritik nokta Literatür
6427 °C

Atomik Spektrumlar

13 kayıttan 10 tanesi gösteriliyor. İyon yüküne göre sıralandı (artan).

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
Al I 0589322560
Al II +114299861429
Al III +2344259344
Al IV +3409123409
Al V +4600444600
Al VI +5515491515
Al VII +6350339350
Al VIII +7440418438
Al IX +8372339372
Al X +9189169189
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
Al I 0192
Al II +1219
Al III +284
Al IV +3121
Al V +4158
Al VI +587
Al VII +673
Al VIII +795
Al IX +869
Al X +961
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
13 Al 26.9815385

Aluminum — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Ne]3s23p1
Enerji düzeyleri 2 8 3
Yükseltgenme basamakları -2, -1, 0, +1, +2, +3
HOMO 3p n=3 · l=1 · m=-1
Aluminum — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
13 Al 26.9815385

Aluminum — Kristal Yapı Görselleştiricisi

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Deneysel
Pearson cF4
Koord. No. 12
Paketlenme 74.000%
Aluminum — Kristal Yapı Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+34Mevcut değil39 pm
+35Mevcut değil48 pm
+36Mevcut değil53.5 pm

Bileşikler

Al
26,982 u
Al+3
26,982 u
Al
25,987 u
Al
28,980 u
Al
26,982 u
Al
27,982 u
Al+3
26,982 u

İzotoplar (1)

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
27 Kararlı26,98153853 ± 0,00000011100,0000%Kararlı
stable
27 Kararlı
Atom kütlesi (u) 26,98153853 ± 0,00000011
Doğal bolluk 100,0000%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable

Spektral Çizgiler

341 kayıttan 50 tanesi gösteriliyor. Varsayılan olarak yalnızca şiddeti ölçülmüş spektral çizgiler gösterilir.

Dalga boyu (nm)Şiddetİyonlaşma aşamasıTürGeçişDoğrulukKaynak
466.3046 nm1000Al IIemission3p2 1D → 3s.4p 1P*ÖlçülmüşNIST
559.33 nm800Al IIemission3s.4p 1P* → 3s.4d 1DÖlçülmüşNIST
458.5818 nm500Al IIemission3s.4d 3D → 3s.7f 3F*ÖlçülmüşNIST
458.8199 nm400Al IIemission3s.4d 3D → 3s.7f 3F*ÖlçülmüşNIST
464.8609 nm400Al IIemission3s.4d 1D → 3s.10p 1P*ÖlçülmüşNIST
466.6799 nm400Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.11s 1SÖlçülmüşNIST
458.975 nm300Al IIemission3s.4d 3D → 3s.7f 3F*ÖlçülmüşNIST
444.7805 nm200Al IIemission3s.4d 1D → 3s.11p 1P*ÖlçülmüşNIST
458.968 nm200Al IIemission3s.4d 3D → 3s.7f 3F*ÖlçülmüşNIST
600.641 nm200Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.7d 3DÖlçülmüşNIST
390.0675 nm100Al IIemission3s.3p 1P* → 3p2 1DÖlçülmüşNIST
528.3733 nm100Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.8d 3DÖlçülmüşNIST
561.329 nm100Al IIemission3s.4d 1D → 3s.7f 1F*ÖlçülmüşNIST
585.376 nm100Al IIemission3s.4d 3D → 3s.6f 3F*ÖlçülmüşNIST
624.337 nm100Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.4d 3DÖlçülmüşNIST
704.208 nm100Al IIemission3s.4s 3S → 3s.4p 3P*ÖlçülmüşNIST
747.141 nm90Al IIemission3s.3d 1D → 3s.4f 1F*ÖlçülmüşNIST
586.177 nm80Al IIemission3s.4d 3D → 3s.6f 3F*ÖlçülmüşNIST
597.197 nm80Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.7d 1DÖlçülmüşNIST
683.713 nm80Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.5s 3SÖlçülmüşNIST
623.175 nm75Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.4d 3DÖlçülmüşNIST
600.187 nm60Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.7d 3DÖlçülmüşNIST
422.6816 nm50Al IIemission3s.4d 3D → 3s.8f 3F*ÖlçülmüşNIST
422.7495 nm50Al IIemission3s.4d 3D → 3s.8f 3F*ÖlçülmüşNIST
422.7987 nm50Al IIemission3s.4d 3D → 3s.8f 3F*ÖlçülmüşNIST
586.79 nm50Al IIemission3s.4d 3D → 3s.6f 3F*ÖlçülmüşNIST
607.32 nm50Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.8s 3SÖlçülmüşNIST
622.619 nm50Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.4d 3DÖlçülmüşNIST
682.339 nm50Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.5s 3SÖlçülmüşNIST
705.671 nm50Al IIemission3s.4s 3S → 3s.4p 3P*ÖlçülmüşNIST
744.944 nm50Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.6d 1DÖlçülmüşNIST
399.5837 nm40Al IIemission3s.4d 3D → 3s.9f 3F*ÖlçülmüşNIST
450.371 nm40Al IVemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2]ÖlçülmüşNIST
600.192 nm40Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.7d 3DÖlçülmüşNIST
399.6141 nm30Al IIemission3s.4d 3D → 3s.9f 3F*ÖlçülmüşNIST
450.237 nm30Al IVemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).4s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4p 2[3/2]ÖlçülmüşNIST
463.576 nm30Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.10d 3DÖlçülmüşNIST
528.5838 nm30Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.8d 1DÖlçülmüşNIST
606.112 nm30Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.8s 1SÖlçülmüşNIST
633.571 nm30Al IIemission3s.3d 1D → 3s.5p 1P*ÖlçülmüşNIST
399.6368 nm20Al IIemission3s.4d 3D → 3s.9f 3F*ÖlçülmüşNIST
402.6318 nm20Al IIemission3s.3d 1D → 3s.6p 1P*ÖlçülmüşNIST
446.894 nm20Al IVemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[3/2]ÖlçülmüşNIST
569.66 nm17Al IIIemission2p6.4s 2S → 2p6.4p 2P*ÖlçülmüşNIST
572.273 nm16Al IIIemission2p6.4s 2S → 2p6.4p 2P*ÖlçülmüşNIST
462.038 nm15Al IVemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2]ÖlçülmüşNIST
531.6073 nm15Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.9s 3SÖlçülmüşNIST
452.919 nm14Al IIIemission2p6.4p 2P* → 2p6.4d 2DÖlçülmüşNIST
451.257 nm13Al IIIemission2p6.4p 2P* → 2p6.4d 2DÖlçülmüşNIST
669.6018 nm13Al Iemission3s2.4s 2S → 3s2.5p 2P*ÖlçülmüşNIST

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
126 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
113 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, üçlü bağ)
111 pm
Kovalent yarıçap (Bragg)
135 pm

Van der Waals Yarıçapları

Truhlar
184 pm
Batsanov
210 pm
Alvarez
225 pm
UFF
449,9 pm
MM3
236 pm
Dreiding
439 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
239 pm
Metalik yarıçap (C12)
143 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
82
Pettifor
80
Glawe
78

Elektronegatiflik Ölçekleri

Ghosh
0
Miedema
4
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
3

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
57,8 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
1 a.u.
C₆
528 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
520 Ha·Bohr6

Miedema Parametreleri

Miedema molar hacmi
10 cm3/mol
Miedema elektron yoğunluğu
3

Tedarik Riski ve Ekonomi

Üretim yoğunlaşması
31
Göreli tedarik riski
5
Rezerv dağılımı
26
Siyasi istikrar (en büyük üretici)
75
Siyasi istikrar (en büyük rezerv sahibi)
5

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası933,47 K
Kaynama noktası2792,15 K
Kritik nokta (sıcaklık)6700,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

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

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (5)
nOrbitalσ
1s0,409
2p4,0366
2s4,7864
3p8,9344
3s8,8828
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (3)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
3IV53
3V62
3VI67,5from r^3 vs V plots,
İzotop Bozunma Türleri (51)
İzotopModŞiddet
21p—
22B+100%
22B+p55%
222p1,1%
22B+A0%
23B+100%
23B+p1,2%
24B+100%
24B+A0%
24B+p0%
X Işını Saçılma Faktörleri (504)
Enerji (eV)f₁f₂
10—3,1199
10,1617—3,05822
10,3261—2,99776
10,4931—2,9385
10,6628—2,88041
10,8353—2,82347
11,0106—2,76766
11,1886—2,722
11,3696—2,69148
11,5535—2,66129

Ek Veriler

Sources

Sources of this element.

The method of obtaining aluminum metal by the electrolysis of alumina dissolved in cryolite was discovered in 1886 by Hall in the U.S. and at about the same time by Heroult in France. Cryolite, a natural ore found in Greenland, is no longer widely used in commercial production, but has been replaced by an artificial mixture of sodium, aluminum, and calcium fluorides.

Aluminum can now be produced from clay, but the process is not economically feasible at present. Aluminum is the most abundant metal to be found in the earth's crust (8.1%), but is never found free in nature. In addition to the minerals mentioned above, it is also found in granite and in many other common minerals.

Kaynaklar (1)

Kaynaklar

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Al

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

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

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.

Lisans notu: 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
Aluminum

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/

Lisans notu: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Aluminum

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
Aluminum

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
Aluminum

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

9 PubChem Elements
Aluminum

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.