← Periyodik Tabloya Dön
He 2

Helium (He)

noble-gas
Periyot: 1 Grup: 18 Blok: s

Gas

Standart Atom Ağırlığı

4,002602 u

Elektron dizilimi

1s2

Erime noktası

-272,2 °C

Kaynama noktası

-268,93 °C

Yoğunluk

0,1785 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

0

Elektronegatiflik (Pauling)

Mevcut değil

İyonlaşma enerjisi (1.)

24,587389 eV

Keşif yılı

1868

Atom yarıçapı

120 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni Greek: hêlios (sun).
Keşfedildiği ülke Scotland/Sweden
Keşfedenler Sir William Ramsey, Nils Langet, P.T.Cleve

Helium is a noble gas and the second element in the periodic table. It is chemically inert under ordinary conditions because its 1s electron shell is filled, and it exists as monatomic He rather than as a molecule. Its low density, very low boiling point, high thermal conductivity, and nonflammability make it technologically important. On Earth it is uncommon in the atmosphere but can accumulate in some natural gas reservoirs through radioactive decay of uranium and thorium.

Helium has the lowest melting point of any element and is widely used in cryogenic research because its boiling point is close to absolute zero. Also, the element is vital in the study of super conductivity.

Using liquid helium, Kurti, co-workers and others have succeeded in obtaining temperatures of a few microkelvins by the adiabatic demagnetization of copper nuclei.

Helium has other peculiar properties: It is the only liquid that cannot be solidified by lowering the temperature. It remains liquid down to absolute zero at ordinary pressures, but will readily solidify by increasing the pressure. Solid 3He and 4He are unusual in that both can be changed in volume by more than 30% by applying pressure.

The specific heat of helium gas is unusually high. The density of helium vapor at the normal boiling point is also very high, with the vapor expanding greatly when heated to room temperature. Containers filled with helium gas at 5 to 10 K should be treated as though they contained liquid helium due to the large increase in pressure resulting from warming the gas to room temperature.

While helium normally has a 0 valence, it seems to have a weak tendency to combine with certain other elements. Means of preparing helium difluoride have been studied, and species such as HeNe and the molecular ions He+ and He++ have been investigated.

The name derives from the Greek helios for "sun". The element was discovered by spectroscopy during a solar eclipse in the sun's chromosphere by the French astronomer Pierre-Jules-Cesar Janssen in 1868. It was independently discovered and named helium by the English astronomer Joseph Norman Lockyer.

Helium was thought to be only a solar constituent until it was later found to be identical to the helium in the uranium ore cleveite by the Scottish chemist William Ramsay in 1895. The Swedish chemists Per Theodore Cleve and Nils Abraham Langet independently found helium in cleveite at about the same time.

Helium, the second most abundant element in the universe, was discovered on the sun before it was found on the earth. Pierre-Jules-César Janssen, a French astronomer, noticed a yellow line in the sun's spectrum while studying a total solar eclipse in 1868. Sir Norman Lockyer, an English astronomer, realized that this line, with a wavelength of 587.49 nanometers, could not be produced by any element known at the time. It was hypothesized that a new element on the sun was responsible for this mysterious yellow emission. This unknown element was named helium by Lockyer. The hunt to find helium on earth ended in 1895. Sir William Ramsay, a Scottish chemist, conducted an experiment with a mineral containing uranium called clevite. He exposed the clevite to mineral acids and collected the gases that were produced. He then sent a sample of these gases to two scientists, Lockyer and Sir William Crookes, who were able to identify the helium within it. Two Swedish chemists, Nils Langlet and Per Theodor Cleve, independently found helium in clevite at about the same time as Ramsay.

Helium makes up about 0.0005% of the earth's atmosphere. This trace amount of helium is not gravitationally bound to the earth and is constantly lost to space. The earth's atmospheric helium is replaced by the decay of radioactive elements in the earth's crust. Alpha decay, one type of radioactive decay, produces particles called alpha particles. An alpha particle can become a helium atom once it captures two electrons from its surroundings. This newly formed helium can eventually work its way to the atmosphere through cracks in the crust.

From the Greek word helios, the sun. Janssen obtained the first evidence of helium during the solar eclipse of 1868 when he detected a new line in the solar spectrum. Lockyer and Frankland suggested the name helium for the new element. In 1895 Ramsay discovered helium in the uranium mineral cleveite while it was independently discovered in cleveite by the Swedish chemists Cleve and Langlet at about the same time. Rutherford and Royds in 1907 demonstrated that alpha particles are helium nuclei.

Görseller

Özellikler

Kimyasal

Elektronegatiflik (Allen)
4,16
Elektron ilgisi
-0,5 eV (negatif değer — atomun ek bir elektron bağlaması beklenmez)
İyonlaşma enerjisi (1.)
24,587389 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (2.)
54,417953 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
Yükseltgenme basamakları
0 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
Değerlik elektronları
2 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
Elektron dizilimi
1s2

Termodinamik

Üçlü nokta (sıcaklık)
-270,973 °C
Üçlü nokta (basınç)
5043 Pa
Kritik nokta (sıcaklık)
-267,955 °C
Kritik nokta (basınç)
2,2746e+5 Pa
Erime ısısı
1,430274e-4 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
8,291444e-4 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Atomlaşma ısısı
0 eV

Kristal Yapı

Örgü sabiti a
357 pm

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7440-59-7 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
1S0
InChI
InChI=1S/He
InChI Anahtarı
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 2
Elektronlar 2
Yük Nötr
Dizilim He: 1s²
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
1s²
1s²
Orbital diyagramı
1s
2/2
Toplam elektron sayısı: 2 Eşleşmemiş: 0

Atom modeli

Protonlar 2
Nötronlar 2
Elektronlar 2
Kütle numarası 4
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 / 108 (22 22 çizginin şiddet verisi var)
Ölçülmüş
Emisyon Görünür: 380–750 nm

İzotop Dağılımı

499,9999%30,0001%Kütle numarasıDoğal bolluk (%)
Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
3 Kararlı3,0160293201 ± 0,00000000250,0001%Kararlı
4 Kararlı4,00260325413 ± 0,0000000000699,9999%Kararlı
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: kaynama noktasının (-268,93 °C) 293,9 °C üzerinde

Erime noktası -272,2 °C
Kaynama noktası -268,93 °C
Kaynama noktasının üzerinde 293,9 °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
-272,2 °C
Kaynama noktası Literatür
-268,93 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Gaz

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
1,430274e-4 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
8,291444e-4 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
0,1785 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Tahmini
0,16360253 kg/m³

Mevcut T değerinde ideal gaz yasasıyla tahmin edilmiştir

İleri düzey

Üçlü nokta Literatür
-270,973 °C
Kritik nokta Literatür
-267,955 °C

Atomik Spektrumlar

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
3He I İzotop0228902289
He I 0230022892300
He II +1140140140
3He II İzotop+1140140140
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
3He I İzotop0188
He I 0843
He II +1149
3He II İzotop+1149
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
2 He 4.002602

Helium — Atomik Orbital Görselleştiricisi

1s2
Enerji düzeyleri 2
Yükseltgenme basamakları 0
HOMO 1s n=1 · l=0 · m=0
Helium — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
2 He 4.002602

Helium — Kristal Yapı Görselleştiricisi

İlkel Hekzagonal · Pearson hP2
Deneysel
Pearson hP2
Koord. No. 12
Paketlenme 74.048%
Standart koşullarda kristal yapı yoktur — 298 K ve 1 atm'de gaz
293 K'deki katı faz yapısı
Helium — Kristal Yapı Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir

Bileşikler

He
4,003 u
He
3,016 u
He
8,034 u
He
6,019 u
He
4,003 u

İzotoplar (2)

Seven isotopes of helium are known: Liquid helium (He-4) exists in two forms: He-4I and He-4II, with a sharp transition point at 2.174K. He-4I (above this temperature) is a normal liquid, but He-4II (below it) is unlike any other known substance. It expands on cooling, its conductivity for heat is enormous, and neither its heat conduction nor viscosity obeys normal rules.

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
3 Kararlı3,0160293201 ± 0,00000000250,0001% ± 0,0000%Kararlı
stable
4 Kararlı4,00260325413 ± 0,0000000000699,9999% ± 0,0000%Kararlı
stable
3 Kararlı
Atom kütlesi (u) 3,0160293201 ± 0,0000000025
Doğal bolluk 0,0001% ± 0,0000%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
4 Kararlı
Atom kütlesi (u) 4,00260325413 ± 0,00000000006
Doğal bolluk 99,9999% ± 0,0000%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable

Spektral Çizgiler

Dalga boyu (nm)Şiddetİyonlaşma aşamasıTürGeçişDoğrulukKaynak
381.9601975 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6d 3DÖlçülmüşNIST
381.9602773 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6d 3DÖlçülmüşNIST
381.9602828 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6d 3DÖlçülmüşNIST
381.9613129 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6d 3DÖlçülmüşNIST
381.9613927 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6d 3DÖlçülmüşNIST
381.975731 nm1He Iemission1s.2p 3P* → 1s.6d 3DÖlçülmüşNIST
383.3548713 nm0He Iemission1s.2p 1P* → 1s.10d 1DÖlçülmüşNIST
383.8100125 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.10s 1SÖlçülmüşNIST
386.7472343 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6s 3SÖlçülmüşNIST
386.7483778 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6s 3SÖlçülmüşNIST
386.7631595 nm1He Iemission1s.2p 3P* → 1s.6s 3SÖlçülmüşNIST
387.1786406 nm1He Iemission1s.2p 1P* → 1s.9d 1DÖlçülmüşNIST
387.8176858 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.9s 1SÖlçülmüşNIST
388.8604644 nmMevcut değilHe Iemission1s.2s 3S → 1s.3p 3P*ÖlçülmüşNIST
388.864559 nmMevcut değilHe Iemission1s.2s 3S → 1s.3p 3P*ÖlçülmüşNIST
388.8648915 nmMevcut değilHe Iemission1s.2s 3S → 1s.3p 3P*ÖlçülmüşNIST
392.6544387 nm1He Iemission1s.2p 1P* → 1s.8d 1DÖlçülmüşNIST
393.5945223 nm0He Iemission1s.2p 1P* → 1s.8s 1SÖlçülmüşNIST
396.4728829 nm20He Iemission1s.2s 1S → 1s.4p 1P*ÖlçülmüşNIST
397.2015454 nmMevcut değilHe Iemission1s.2s 1S → 1s.4d 1DÖlçülmüşNIST
400.9256516 nm1He Iemission1s.2p 1P* → 1s.7d 1DÖlçülmüşNIST
402.3979795 nm1He Iemission1s.2p 1P* → 1s.7s 1SÖlçülmüşNIST
402.6184368 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5d 3DÖlçülmüşNIST
402.6185901 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5d 3DÖlçülmüşNIST
402.6186005 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5d 3DÖlçülmüşNIST
402.619676 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5d 3DÖlçülmüşNIST
402.6198294 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5d 3DÖlçülmüşNIST
402.6356959 nm5He Iemission1s.2p 3P* → 1s.5d 3DÖlçülmüşNIST
412.0810765 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5s 3SÖlçülmüşNIST
412.0823747 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5s 3SÖlçülmüşNIST
412.0991564 nm2He Iemission1s.2p 3P* → 1s.5s 3SÖlçülmüşNIST
414.1332157 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.6p 1P*ÖlçülmüşNIST
414.3759059 nm3He Iemission1s.2p 1P* → 1s.6d 1DÖlçülmüşNIST
416.8971512 nm1He Iemission1s.2p 1P* → 1s.6s 1SÖlçülmüşNIST
438.3278555 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.5p 1P*ÖlçülmüşNIST
438.7929143 nm10He Iemission1s.2p 1P* → 1s.5d 1DÖlçülmüşNIST
443.7553428 nm3He Iemission1s.2p 1P* → 1s.5s 1SÖlçülmüşNIST
447.1470373 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4d 3DÖlçülmüşNIST
447.1474077 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4d 3DÖlçülmüşNIST
447.1474317 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4d 3DÖlçülmüşNIST
447.1485658 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4d 3DÖlçülmüşNIST
447.1489362 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4d 3DÖlçülmüşNIST
447.1683251 nm25He Iemission1s.2p 3P* → 1s.4d 3DÖlçülmüşNIST
468.537685 nmMevcut değilHe IIemission3p 2P* → 4d 2DÖlçülmüşNIST
468.5407226 nmMevcut değilHe IIemission3s 2S → 4p 2P*ÖlçülmüşNIST
468.5524404 nmMevcut değilHe IIemission3p 2P* → 4s 2SÖlçülmüşNIST
468.5568006 nmMevcut değilHe IIemission3s 2S → 4p 2P*ÖlçülmüşNIST
468.570385 nmMevcut değilHe IIemission3d 2D → 4f 2F*ÖlçülmüşNIST
468.570438 nmMevcut değilHe IIemission3p 2P* → 4d 2DÖlçülmüşNIST
468.575708 nmMevcut değilHe IIemission3d 2D → 4p 2P*ÖlçülmüşNIST
468.5757975 nmMevcut değilHe IIemission3p 2P* → 4d 2DÖlçülmüşNIST
468.5804092 nmMevcut değilHe IIemission3d 2D → 4f 2F*ÖlçülmüşNIST
468.583089 nmMevcut değilHe IIemission3d 2D → 4f 2F*ÖlçülmüşNIST
468.5884123 nmMevcut değilHe IIemission3d 2D → 4p 2P*ÖlçülmüşNIST
468.5905553 nmMevcut değilHe IIemission3p 2P* → 4s 2SÖlçülmüşNIST
468.5917885 nmMevcut değilHe IIemission3d 2D → 4p 2P*ÖlçülmüşNIST
471.3139173 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4s 3SÖlçülmüşNIST
471.3156155 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4s 3SÖlçülmüşNIST
471.3375684 nm4He Iemission1s.2p 3P* → 1s.4s 3SÖlçülmüşNIST
491.074748 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.4p 1P*ÖlçülmüşNIST
492.0612726 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.4f 1F*ÖlçülmüşNIST
492.1931036 nm20He Iemission1s.2p 1P* → 1s.4d 1DÖlçülmüşNIST
501.567801 nm100He Iemission1s.2s 1S → 1s.3p 1P*ÖlçülmüşNIST
504.208749 nmMevcut değilHe Iemission1s.2s 1S → 1s.3d 1DÖlçülmüşNIST
504.773857 nm10He Iemission1s.2p 1P* → 1s.4s 1SÖlçülmüşNIST
587.443388 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 1DÖlçülmüşNIST
587.446026 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 1DÖlçülmüşNIST
587.559871 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 3DÖlçülmüşNIST
587.561397 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 3DÖlçülmüşNIST
587.561484 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 3DÖlçülmüşNIST
587.56251 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 3DÖlçülmüşNIST
587.564036 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 3DÖlçülmüşNIST
587.596628 nm100He Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 3DÖlçülmüşNIST
655.976872 nmMevcut değilHe IIemission4p 2P* → 6d 2DÖlçülmüşNIST
655.979395 nmMevcut değilHe IIemission4s 2S → 6p 2P*ÖlçülmüşNIST
655.98544 nmMevcut değilHe IIemission4p 2P* → 6s 2SÖlçülmüşNIST
655.988733 nmMevcut değilHe IIemission4s 2S → 6p 2P*ÖlçülmüşNIST
656.005227 nmMevcut değilHe IIemission4d 2D → 6f 2F*ÖlçülmüşNIST
656.005274 nmMevcut değilHe IIemission4p 2P* → 6d 2DÖlçülmüşNIST
656.008318 nmMevcut değilHe IIemission4d 2D → 6p 2P*ÖlçülmüşNIST
656.008387 nmMevcut değilHe IIemission4p 2P* → 6d 2DÖlçülmüşNIST
656.01416 nmMevcut değilHe IIemission4f 2F* → 6g 2GÖlçülmüşNIST
656.014176 nmMevcut değilHe IIemission4d 2D → 6f 2F*ÖlçülmüşNIST
656.015708 nmMevcut değilHe IIemission4f 2F* → 6d 2DÖlçülmüşNIST
656.015732 nmMevcut değilHe IIemission4d 2D → 6f 2F*ÖlçülmüşNIST
656.016955 nmMevcut değilHe IIemission4p 2P* → 6s 2SÖlçülmüşNIST
656.017657 nmMevcut değilHe IIemission4d 2D → 6p 2P*ÖlçülmüşNIST
656.018478 nmMevcut değilHe IIemission4f 2F* → 6g 2GÖlçülmüşNIST
656.01882 nmMevcut değilHe IIemission4f 2F* → 6d 2DÖlçülmüşNIST
656.018823 nmMevcut değilHe IIemission4d 2D → 6p 2P*ÖlçülmüşNIST
656.019412 nmMevcut değilHe IIemission4f 2F* → 6g 2GÖlçülmüşNIST
656.02096 nmMevcut değilHe IIemission4f 2F* → 6d 2DÖlçülmüşNIST
663.190187 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.3p 1P*ÖlçülmüşNIST
667.815174 nm100He Iemission1s.2p 1P* → 1s.3d 1DÖlçülmüşNIST
667.967687 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.3d 3DÖlçülmüşNIST
706.517716 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3s 3SÖlçülmüşNIST
706.521532 nmMevcut değilHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3s 3SÖlçülmüşNIST
706.570863 nm30He Iemission1s.2p 3P* → 1s.3s 3SÖlçülmüşNIST
716.055563 nmMevcut değilHe Iemission1s.3s 3S → 1s.10p 3P*ÖlçülmüşNIST
716.055907 nmMevcut değilHe Iemission1s.3s 3S → 1s.10p 3P*ÖlçülmüşNIST
716.055935 nmMevcut değilHe Iemission1s.3s 3S → 1s.10p 3P*ÖlçülmüşNIST
728.13508 nm50He Iemission1s.2p 1P* → 1s.3s 1SÖlçülmüşNIST
729.803204 nmMevcut değilHe Iemission1s.3s 3S → 1s.9p 3P*ÖlçülmüşNIST
729.803696 nmMevcut değilHe Iemission1s.3s 3S → 1s.9p 3P*ÖlçülmüşNIST
729.803736 nmMevcut değilHe Iemission1s.3s 3S → 1s.9p 3P*ÖlçülmüşNIST
749.984714 nmMevcut değilHe Iemission1s.3s 3S → 1s.8p 3P*ÖlçülmüşNIST
749.985457 nmMevcut değilHe Iemission1s.3s 3S → 1s.8p 3P*ÖlçülmüşNIST
749.985518 nmMevcut değilHe Iemission1s.3s 3S → 1s.8p 3P*ÖlçülmüşNIST

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
46 pm

Van der Waals Yarıçapları

Bondi
140 pm
Alvarez
143 pm
UFF
236,2 pm
MM3
153 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
134 pm
Metalik yarıçap (C12)
122 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
112
Pettifor
1
Glawe
1

Elektronegatiflik Ölçekleri

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
8
Robles–Bartolotti
8

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
1,3838 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
0 a.u.
C₆
1,42 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
1,47 Ha·Bohr6

Kimyasal İlgi

Proton ilgisi
177,8 kJ/mol
Gaz fazı bazlığı
148,5 kJ/mol

Tedarik Riski ve Ekonomi

Üretim yoğunlaşması
22
Göreli tedarik riski
7
Rezerv dağılımı
21
Siyasi istikrar (en büyük üretici)
57
Siyasi istikrar (en büyük rezerv sahibi)
57

Soy Gaz Özellikleri

Yoğunluk (25 °C) 0,164 g/L
Tepkimeler

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Kaynama noktası4,22 K
Kritik nokta (sıcaklık)5,19 K
Kritik nokta (basınç)0,23 MPa
Üçlü nokta (sıcaklık)2,18 K
Üçlü nokta (basınç)5,04 kPa

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (1)
nOrbitalσ
1s0,3125
İzotop Bozunma Türleri (9)
İzotopModŞiddet
5n100%
6B-100%
6B-d0%
7n100%
8B-100%
8B-n16%
8B-t0,9%
9n100%
102n100%
X Işını Saçılma Faktörleri (501)
Enerji (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

Ek Veriler

Sources

Sources of this element.

Except for hydrogen, helium is the most abundant element found in the universe. Helium is extracted from natural gas. In fact, all natural gas contains at least trace quantities of helium.

It has been detected spectroscopically in great abundance, especially in the hotter stars, and it is an important component in both the proton-proton reaction and the carbon cycle, which account for the energy of the sun and stars.

The helium content of the atmosphere is about 1 part in 200,000. While it is present in various radioactive minerals as a decay product, the bulk of the Free World's supply is obtained from wells in Texas, Oklahoma, and Kansas. Outside the United States, the only known helium extraction plants, in 1984 were in Eastern Europe (Poland), the USSR, and a few in India.

Kaynaklar (1)

Kaynaklar

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

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)
Helium

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
Helium

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
Helium

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
Helium

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
Helium

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

9 PubChem Elements
Helium

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.