← Periyodik Tabloya Dön
Sr 38

Strontium (Sr)

alkaline-earth-metal
Periyot: 5 Grup: 2 Blok: s

Solid

Standart Atom Ağırlığı

87,62 u

Elektron dizilimi

[Kr] 5s2

Erime noktası

776,85 °C

Kaynama noktası

1381,85 °C

Yoğunluk

2640 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

+1, +2

Elektronegatiflik (Pauling)

0,95

İyonlaşma enerjisi (1.)

5,694867 eV

Keşif yılı

1792

Atom yarıçapı

200 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni From the Scottish town, Strontian.
Keşfedildiği ülke Scotland
Keşfedenler A. Crawford

Strontium is an alkaline earth metal below calcium and above barium in group 2. Natural strontium is stable and occurs mainly as the minerals celestine and strontianite rather than as the free metal. Its chemistry is dominated by the Sr²⁺ ion, which closely resembles Ca²⁺ but is larger and more readily forms insoluble sulfate and carbonate salts. Strontium is best known technologically for red pyrotechnic colors, ferrite magnets, glass additives, and the radioactive isotope ⁹⁰Sr.

Strontium is softer than calcium and decomposes in water more vigorously. It does not absorb nitrogen below 380°C. It should be kept under kerosene to prevent oxidation. Freshly cut strontium has a silvery appearance, but rapidly turns a yellowish color with the formation of the oxide. The finely divided metal ignites spontaneously in air. Volatile strontium salts impart a beautiful crimson color to flames, and these salts are used in pyrotechnics and in the production of flares. Natural strontium is a mixture of four stable isotopes.

The name derives from Strontian, a town in Scotland. The mineral strontianite is found in mines in Strontian. The element was discovered in 1792 by the Scottish chemist and physician Thomas Charles Hope, who observed the brilliant red flame colour of strontium. It was first isolated by the English chemist Humphry Davy in 1808.

Strontium was discovered by Adair Crawford, an Irish chemist, in 1790 while studying the mineral witherite (BaCO3). When he mixed witherite with hydrochloric acid (HCl) he did not get the results he expected. He assumed that his sample of witherite was contaminated with an unknown mineral, a mineral he named strontianite (SrCO3). Strontium was first isolated by Sir Humphry Davy, an English chemist, in 1808 through the electrolysis of a mixture of strontium chloride (SrCl2) and mercuric oxide (HgO). Today, strontium is obtained from two of its most common ores, celestite (SrSO4) and strontianite (SrCO3), by treating them with hydrochloric acid, forming strontium chloride. The strontium chloride, usually mixed with potassium chloride (KCl), is then melted and electrolyzed, forming strontium and chlorine gas (Cl2).

Named after Strontian, a town in Scotland. Isolated by Davey by electrolysis in 1808, however, Adair Crawford recognized a new mineral (strontianite) as differing from other barium minerals in 1790.

Görseller

Özellikler

Termodinamik

Erime ısısı
0,08602373 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
1,421983 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Süblimleşme ısısı
1,703892 eV
Atomlaşma ısısı
1,703892 eV
Atomlaşma entalpisi
1,699746 eV

Kristal Yapı

Örgü sabiti a
608 pm

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 18, 8, 2 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7440-24-6 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
1S0
InChI
InChI=1S/Sr
InChI Anahtarı
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 38
Elektronlar 38
Yük Nötr
Dizilim Sr: 5s²
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Kr] 5s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 5s²
Orbital diyagramı
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
2/2
Toplam elektron sayısı: 38 Eşleşmemiş: 0

Atom modeli

Protonlar 38
Nötronlar 50
Elektronlar 38
Kütle numarası 88
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

8882,5800%869,8600%877,0000%840,5600%Kütle numarasıDoğal bolluk (%)
Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
84 Kararlı83,9134191 ± 0,00000130,5600%Kararlı
86 Kararlı85,9092606 ± 0,00000129,8600%Kararlı
87 Kararlı86,9088775 ± 0,00000127,0000%Kararlı
88 Kararlı87,9056125 ± 0,000001282,5800%Kararlı
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: erime noktasının (776,85 °C) 751,9 °C altında

Erime noktası 776,85 °C
Kaynama noktası 1381,85 °C
Erime noktasının altında 751,9 °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
776,85 °C
Kaynama noktası Literatür
1381,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,08602373 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
1,421983 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Süblimleşme ısısı Literatür
1,703892 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
2640 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
2640 kg/m³

Standart koşullarda

Atomik Spektrumlar

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

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
Sr I 036186361
Sr II +113533135
Sr III +26130613
Sr IV +3118301183
Sr V +46250625
Sr VI +5571457
Sr VII +6303030
Sr VIII +7262426
Sr IX +8462846
Sr X +9545154
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
Sr I 0380
Sr II +172
Sr III +2150
Sr IV +3255
Sr V +4144
Sr VI +522
Sr VII +620
Sr VIII +721
Sr IX +831
Sr X +947
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
38 Sr 87.62

Strontium — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Kr]5s2
Enerji düzeyleri 2 8 18 8 2
Yükseltgenme basamakları +1, +2
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Strontium — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
38 Sr 87.62

Strontium — Kristal Yapı Görselleştiricisi

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

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+26Mevcut değil118 pm
+27Mevcut değil121 pm
+28Mevcut değil126 pm
+29Mevcut değil131 pm
+210Mevcut değil136 pm
+212Mevcut değil144 pm

Bileşikler

Sr
87,620 u
Sr
89,908 u
Sr+2
87,620 u
Sr
88,907 u
Sr+2
88,907 u
Sr
84,913 u
Sr
86,909 u
Sr
85,909 u
Sr
81,918 u
Sr
87,906 u
Sr
83,913 u
Sr+2
84,913 u
Sr
90,910 u
Sr
91,911 u
Sr
80,923 u
Sr
82,918 u
Sr
79,925 u
Sr+2
89,908 u
Sr+2
86,909 u
Sr+2
87,906 u
Sr+2
81,918 u
Sr+2
82,918 u
Sr+2
91,911 u

İzotoplar (4)

Sixteen other unstable isotopes are known to exist. Of greatest importance is 90Sr with a half-life of 29 years. It is a product of nuclear fallout and presents a health problem. This isotope is one of the best long-lived high-energy beta emitters known, and is used in SNAP (Systems for Nuclear Auxilliary Power) devices. These devices hold promise for use in space vehicles, remote weather stations, navigational buoys, etc., and where a lightweight, long-lived, nuclear-electric power source is needed.

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
84 Kararlı83,9134191 ± 0,00000130,5600% ± 0,0100%Kararlı
stable
86 Kararlı85,9092606 ± 0,00000129,8600% ± 0,0100%Kararlı
stable
87 Kararlı86,9088775 ± 0,00000127,0000% ± 0,0100%Kararlı
stable
88 Kararlı87,9056125 ± 0,000001282,5800% ± 0,0100%Kararlı
stable
84 Kararlı
Atom kütlesi (u) 83,9134191 ± 0,0000013
Doğal bolluk 0,5600% ± 0,0100%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
86 Kararlı
Atom kütlesi (u) 85,9092606 ± 0,0000012
Doğal bolluk 9,8600% ± 0,0100%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
87 Kararlı
Atom kütlesi (u) 86,9088775 ± 0,0000012
Doğal bolluk 7,0000% ± 0,0100%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
88 Kararlı
Atom kütlesi (u) 87,9056125 ± 0,0000012
Doğal bolluk 82,5800% ± 0,0100%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable

Spektral Çizgiler

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

Dalga boyu (nm)Şiddetİyonlaşma aşamasıTürGeçişDoğrulukKaynak
707.0072 nm14000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.6s 3SÖlçülmüşNIST
687.83128 nm12000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.6s 3SÖlçülmüşNIST
679.10198 nm7000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.6s 3SÖlçülmüşNIST
525.68986 nm3400Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*ÖlçülmüşNIST
640.8463 nm3100Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3F*ÖlçülmüşNIST
483.20425 nm2900Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DÖlçülmüşNIST
548.08638 nm2700Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*ÖlçülmüşNIST
496.2263 nm2500Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DÖlçülmüşNIST
481.18799 nm2300Sr Iemission5s.5p 3P* → 5p2 3PÖlçülmüşNIST
689.25894 nm2300Sr Iemission5s2 1S → 5s.5p 3P*ÖlçülmüşNIST
650.3992 nm2100Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3F*ÖlçülmüşNIST
523.85479 nm2000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*ÖlçülmüşNIST
550.4181 nm2000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*ÖlçülmüşNIST
496.5585 nm1900Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.7d 1DÖlçülmüşNIST
516.5486 nm1800Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.8s 1SÖlçülmüşNIST
478.43198 nm1700Sr Iemission5s.5p 3P* → 5p2 3PÖlçülmüşNIST
552.1768 nm1700Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*ÖlçülmüşNIST
730.94166 nm1700Sr Iemission5s.4d 1D → 4d.5p 1D*ÖlçülmüşNIST
472.22769 nm1600Sr Iemission5s.5p 3P* → 5p2 3PÖlçülmüşNIST
474.19221 nm1600Sr Iemission5s.5p 3P* → 5p2 3PÖlçülmüşNIST
478.3782 nm1500Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.9s 1SÖlçülmüşNIST
487.249 nm1500Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DÖlçülmüşNIST
489.198 nm1500Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*ÖlçülmüşNIST
581.67702 nm1500Sr Iemission5s.4d 1D → 4d.5p 3P*ÖlçülmüşNIST
468.8546 nm1400Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.8d 1DÖlçülmüşNIST
522.21992 nm1400Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*ÖlçülmüşNIST
522.51079 nm1400Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*ÖlçülmüşNIST
522.92697 nm1400Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*ÖlçülmüşNIST
555.6375 nm1400Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.6d 3DÖlçülmüşNIST
634.57265 nm1400Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.6p 3P*ÖlçülmüşNIST
655.0244 nm1400Sr Iemission5s.5p 1P* → 4d2 1DÖlçülmüşNIST
495.6274 nm1300Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.7d 3DÖlçülmüşNIST
638.64581 nm1300Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.6p 3P*ÖlçülmüşNIST
485.50448 nm1200Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*ÖlçülmüşNIST
486.87005 nm1200Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*ÖlçülmüşNIST
487.60745 nm1200Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DÖlçülmüşNIST
496.7942 nm1200Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DÖlçülmüşNIST
559.8159 nm1200Sr Iemission5s.4d 1D → 4d.5p 1F*ÖlçülmüşNIST
458.29879 nm1100Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.10s 1SÖlçülmüşNIST
486.91724 nm1100Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*ÖlçülmüşNIST
489.2642 nm1100Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*ÖlçülmüşNIST
661.72651 nm1100Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3F*ÖlçülmüşNIST
403.03772 nm1000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.6d 3DÖlçülmüşNIST
443.8043 nm1000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.7s 3SÖlçülmüşNIST
446.32981 nm1000Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.11s 1SÖlçülmüşNIST
453.2375 nm1000Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.9d 1DÖlçülmüşNIST
471.2151 nm1000Sr Iemission5s.4d 1D → 5s.5f 3F*ÖlçülmüşNIST
545.08373 nm1000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*ÖlçülmüşNIST
548.6135 nm1000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*ÖlçülmüşNIST
553.4799 nm1000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*ÖlçülmüşNIST

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
185 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
157 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, üçlü bağ)
139 pm
Kovalent yarıçap (Bragg)
195 pm

Van der Waals Yarıçapları

Truhlar
249 pm
Batsanov
255 pm
Alvarez
284 pm
UFF
364,1 pm
MM3
300 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
279 pm
Metalik yarıçap (C12)
215 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
8
Pettifor
15
Glawe
15

Elektronegatiflik Ölçekleri

Ghosh
0
Miedema
2
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
197,2 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
0,2 a.u.
C₆
3175 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
3230 Ha·Bohr6

Miedema Parametreleri

Miedema molar hacmi
33,93 cm3/mol
Miedema elektron yoğunluğu
1

Tedarik Riski ve Ekonomi

Üretim yoğunlaşması
83
Göreli tedarik riski
9
Rezerv dağılımı
100
Siyasi istikrar (en büyük üretici)
24
Siyasi istikrar (en büyük rezerv sahibi)
24

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası1050,15 K
Kaynama noktası1650,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

+2 main
+1 extended

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (9)
nOrbitalσ
1s0,8089
2p3,9696
2s10,0982
3d15,2738
3p15,8324
3s15,3362
4p26,068
4s24,5556
5s31,9295
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (6)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
2VI132
2VII135
2VIII140
2IX145
2X150calculated,
2XII158calculated,
İzotop Bozunma Türleri (54)
İzotopModŞiddet
73B+100%
73B+p63%
74B+100%
74B+p—
75B+100%
75B+p5,2%
76B+100%
76B+p3,4%
77B+100%
77B+p0,1%
X Işını Saçılma Faktörleri (508)
Enerji (eV)f₁f₂
10—0,17126
10,1617—0,1749
10,3261—0,17861
10,4931—0,1824
10,6628—0,18627
10,8353—0,19061
11,0106—0,19514
11,1886—0,19977
11,3696—0,2045
11,5535—0,20936

Ek Veriler

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

The isotope-amount ratio n(87Sr)/n(86Sr) is highly variable in rocks, minerals, soils, and waters, and it can be transmitted to plants (Fig. IUPAC.38.1), animals, and manufactured materials. Measurements of n(87Sr)/n(86Sr) ratios are used for forensic applications in food authentication (determining where food came from), archaeology, crime-scene investigation, and human migration [298] B. L. Beard, C. M. Johnson. J. Forensic Sci.45, 1049 (2000)., [299] K. M. Frei, R. Frei. Appl. Geochem.26, 326 (2011)..

Kaynaklar (4)
  • [298] B. L. Beard, C. M. Johnson. J. Forensic Sci.45, 1049 (2000).
  • [299] K. M. Frei, R. Frei. Appl. Geochem.26, 326 (2011).
  • [300] K. Miller, T. B. Coplen, M. Wieser. “Identification of the geographical origin of exotic wood species using 87Sr/86Sr isotope amount ratios”, in Goldschmidt 22nd Conference, Montreal, Quebec, Canada.
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

Kaynaklar

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

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)
Strontium

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
Strontium

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
Strontium

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
Strontium

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
Strontium

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

9 PubChem Elements
Strontium

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.