← Periyodik Tabloya Dön
Rh 45

Rhodium (Rh)

transition-metal
Periyot: 5 Grup: 9 Blok: d

Solid

Standart Atom Ağırlığı

102,9055 u

Elektron dizilimi

[Kr] 5s1 4d8

Erime noktası

1963,85 °C

Kaynama noktası

3694,85 °C

Yoğunluk

1,24e+4 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

−3, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

Elektronegatiflik (Pauling)

2,28

İyonlaşma enerjisi (1.)

7,4589 eV

Keşif yılı

1803

Atom yarıçapı

135 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni Greek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
Keşfedildiği ülke England
Keşfedenler William Wollaston

Rhodium is a very rare platinum-group transition metal. It is chemically noble, hard, highly reflective, and most often encountered in nature alloyed with platinum, palladium, and other platinum-group elements. Its industrial importance is dominated by catalysis, especially control of nitrogen oxides in automotive exhaust. Rhodium also forms stable coordination compounds, commonly with Rh(I) and Rh(III), that are important in homogeneous catalysis and organometallic chemistry.

The metal is silvery white and at red heat slowly changes in air to the resquioxide. At higher temperatures it converts back to the element. Rhodium has a higher melting point and lower density than platinum. It is highly reflective, hard, and durable.

The name derives from the Greek rhodon for rose because of the rose color of dilute solutions of its salts. It was discovered by the English chemist and physicist William Hyde Wollaston in 1803 in a crude platinum ore.

Rhodium was discovered by William Hyde Wollaston, an English chemist, in 1803 shortly after his discovery of the element palladium. He obtained rhodium from a sample of platinum ore that was obtained from South America. After removing the platinum and palladium from the sample, he was left with a dark red powder. The powder turned out to be sodium rhodium chloride (Na3RhCl6·12H2O). Wollaston obtained rhodium from the powder by treating it with hydrogen gas (H2). Rhodium tends to occur along with deposits of platinum and is primarily obtained as a byproduct of mining and refining platinum. Rhodium is also obtained as a byproduct of the nickel mining operation in the Sudbury region of Ontario, Canada.

From the Greek word rhodon, rose. Wollaston discovered rhodium between 1803 and 1804 in crude platinum ore he presumably obtained from South America.

Görseller

Özellikler

Kimyasal

Elektronegatiflik (Pauling)
2,28 Tüm elementlerin Elektronegatiflik (Pauling) değerlerini karşılaştır →
Elektronegatiflik (Allen)
1,56
Elektron ilgisi
1,137 eV
İyonlaşma enerjisi (1.)
7,4589 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (2.)
18,080062 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (3.)
31,060107 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (3.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (4.)
42,000145 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (4.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (5.)
63,000217 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (5.) değerlerini karşılaştır →
Yükseltgenme basamakları
−3, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
Değerlik elektronları
9 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
Elektron dizilimi
[Kr] 5s1 4d8

Termodinamik

Erime ısısı
0,22490543 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
5,119967 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Süblimleşme ısısı
5,762554 eV
Atomlaşma ısısı
5,762554 eV
Atomlaşma entalpisi
5,762554 eV

Kristal Yapı

Örgü sabiti a
380 pm

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 18, 16, 1 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7440-16-6 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
4F9/2
InChI
InChI=1S/Rh
InChI Anahtarı
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 45
Elektronlar 45
Yük Nötr
Dizilim Rh: 4d⁸ 5s¹
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Kr] 4d⁸ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁸ 5s¹
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
1/2 1↑
4d
8/10 2↑
Toplam elektron sayısı: 45 Eşleşmemiş: 3 ?

Atom modeli

Protonlar 45
Nötronlar 58
Elektronlar 45
Kütle numarası 103
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: 103 — 100,0000%
103100,0000%Kütle numarasıDoğal bolluk (%)
Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
103 Kararlı102,905498 ± 0,0000026100,0000%Kararlı
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: erime noktasının (1963,85 °C) 1938,8 °C altında

Erime noktası 1963,85 °C
Kaynama noktası 3694,85 °C
Erime noktasının altında 1938,8 °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
1963,85 °C
Kaynama noktası Literatür
3694,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,22490543 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
5,119967 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Süblimleşme ısısı Literatür
5,762554 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
1,24e+4 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
1,24e+4 kg/m³

Standart koşullarda

Atomik Spektrumlar

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

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
Rh I 0468111443
Rh II +134031
Rh III +27300
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
Rh I 0138
Rh II +1126
Rh III +2196
Rh IV +32
Rh V +42
Rh VI +52
Rh VII +62
Rh VIII +72
Rh IX +82
Rh X +92
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
45 Rh 102.9055

Rhodium — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Kr]5s14d8
Enerji düzeyleri 2 8 18 16 1
Yükseltgenme basamakları -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Rhodium — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
45 Rh 102.9055

Rhodium — Kristal Yapı Görselleştiricisi

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

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+36Mevcut değil66.5 pm
+46Mevcut değil60 pm
+56Mevcut değil55.00000000000001 pm

Bileşikler

Rh
102,906 u
Rh+3
102,906 u
Rh+2
102,906 u
Rh
105,907 u
Rh
104,906 u
Rh
101,907 u
Rh
98,908 u
Rh
99,908 u
Rh
100,906 u
Rh
106,907 u
Rh
102,905 u
Rh
103,907 u

İzotoplar (1)

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
103 Kararlı102,905498 ± 0,0000026100,0000%Kararlı
stable
103 Kararlı
Atom kütlesi (u) 102,905498 ± 0,0000026
Doğal bolluk 100,0000%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable

Spektral Çizgiler

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

Dalga boyu (nm)Şiddetİyonlaşma aşamasıTürGeçişDoğrulukKaynak
385.6513 nm5900Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2G*ÖlçülmüşNIST
437.4809 nm4200Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4G*ÖlçülmüşNIST
382.226 nm3800Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2F*ÖlçülmüşNIST
395.8856 nm3800Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2G*ÖlçülmüşNIST
421.1133 nm3300Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*ÖlçülmüşNIST
382.8478 nm2300Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*ÖlçülmüşNIST
413.5275 nm2100Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*ÖlçülmüşNIST
383.3884 nm2000Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2D*ÖlçülmüşNIST
393.4224 nm2000Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4G*ÖlçülmüşNIST
412.8886 nm1500Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2F*ÖlçülmüşNIST
380.6759 nm1300Rh Iemission4d8.(3F).5s a 4F → 4d8.(3F).5p z 4D*ÖlçülmüşNIST
381.8186 nm1300Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*ÖlçülmüşNIST
412.1683 nm1100Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2D*ÖlçülmüşNIST
428.8702 nm820Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4G*ÖlçülmüşNIST
380.592 nm760Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 8*ÖlçülmüşNIST
381.6474 nm760Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(1D).5p y 2F*ÖlçülmüşNIST
394.271 nm590Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*ÖlçülmüşNIST
408.278 nm560Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*ÖlçülmüşNIST
387.0018 nm490Rh Iemission4d8.(1G).5s a 2G → 12*ÖlçülmüşNIST
381.5021 nm470Rh Iemission4d8.(1G).5s a 2G → 13*ÖlçülmüşNIST
387.7346 nm380Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*ÖlçülmüşNIST
397.5313 nm380Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4*ÖlçülmüşNIST
399.6149 nm380Rh Iemission4d8.(3P).5s a 2P → 4d8.(3P).5p y 4D*ÖlçülmüşNIST
419.6496 nm330Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 2G*ÖlçülmüşNIST
392.2195 nm240Rh Iemission4d9 a 2D → 4d8.(3F).5p z 4D*ÖlçülmüşNIST
398.4393 nm240Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*ÖlçülmüşNIST
399.5602 nm240Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*ÖlçülmüşNIST
415.4343 nm240Rh Iemission4d7.5s2 b 4F → 4d8.(3P).5p y 4D*ÖlçülmüşNIST
559.9419 nm160Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4D*ÖlçülmüşNIST
467.5022 nm150Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4D*ÖlçülmüşNIST
409.7508 nm140Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*ÖlçülmüşNIST
456.8993 nm130Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4G*ÖlçülmüşNIST
535.4428 nm130Rh Iemission4d8.(3F).5p z 2G* → 16ÖlçülmüşNIST
598.3575 nm130Rh Iemission4d7.5s2 b 4F → 4d8.(3F).5p z 4F*ÖlçülmüşNIST
391.3508 nm120Rh Iemission4d8.(3F).5s a 4F → 4d8.(3F).5p z 4D*ÖlçülmüşNIST
402.3139 nm120Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(1D).5p y 2P*ÖlçülmüşNIST
411.9679 nm120Rh Iemission4d8.(1G).5s a 2G → 4d8.(1D).5p y 2F*ÖlçülmüşNIST
381.2462 nm95Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(3P).5p z 2S*ÖlçülmüşNIST
395.8233 nm95Rh Iemission4d8.(3P).5s a 2P → 4d8.(1D).5p y 2P*ÖlçülmüşNIST
437.9911 nm95Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 2D*ÖlçülmüşNIST
519.313 nm95Rh Iemission4d8.(3F).5p z 4G* → 2ÖlçülmüşNIST
539.0433 nm95Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4D*ÖlçülmüşNIST
387.239 nm70Rh Iemission4d9 a 2D → 4d8.(3F).5p z 4F*ÖlçülmüşNIST
388.8331 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(1D).5p y 2P*ÖlçülmüşNIST
407.758 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(3P).5p y 4D*ÖlçülmüşNIST
411.6329 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4*ÖlçülmüşNIST
420.6613 nm70Rh Iemission4d9 a 2D → 4d8.(3F).5p z 4D*ÖlçülmüşNIST
429.6763 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(3P).5p y 4D*ÖlçülmüşNIST
474.5116 nm70Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4D*ÖlçülmüşNIST
509.064 nm70Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4D*ÖlçülmüşNIST

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
125 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
110 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, üçlü bağ)
106 pm

Van der Waals Yarıçapları

Batsanov
200 pm
Alvarez
244 pm
UFF
292,9 pm
MM3
234 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

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

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
64
Pettifor
66
Glawe
63

Elektronegatiflik Ölçekleri

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
3

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
66 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
10 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
708 Ha·Bohr6

Kimyasal İlgi

Proton ilgisi
768 kJ/mol
Gaz fazı bazlığı
745,4 kJ/mol

Miedema Parametreleri

Miedema molar hacmi
8,3 cm3/mol
Miedema elektron yoğunluğu
5

Tedarik Riski ve Ekonomi

Üretim yoğunlaşması
60
Göreli tedarik riski
8
Rezerv dağılımı
95
Siyasi istikrar (en büyük üretici)
44
Siyasi istikrar (en büyük rezerv sahibi)
44

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası2236,15 K
Kaynama noktası3968,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

−1 extended
+2 extended
+6 extended
−3 extended
+4 extended
+3 main
+1 extended
+5 extended
+7 extended

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (10)
nOrbitalσ
1s0,9244
2p4,0596
2s11,8454
3d14,595
3p16,8456
3s16,5615
4d31,5576
4p27,8604
4s26,4184
5s38,3605
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (3)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
3VI80,5from r^3 vs V plots,
4VI74from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI69
İzotop Bozunma Türleri (72)
İzotopModŞiddet
88B+—
89B+—
89B+p—
89p—
90B+100%
90B+p0,7%
91B+100%
91B+p1,3%
92B+100%
92B+p2%
X Işını Saçılma Faktörleri (508)
Enerji (eV)f₁f₂
10—1,17537
10,1617—1,24044
10,3261—1,30912
10,4931—1,3816
10,6628—1,4581
10,8353—1,53883
11,0106—1,62403
11,1886—1,71394
11,3696—1,80884
11,5535—1,90899

Ek Veriler

Sources

Sources of this element.

Rhodium occurs natively with other platinum metals in river sands of the Urals and in North and South America. It is also found with other platinum metals in the copper-nickel sulfide area of the Sudbury, Ontario region. Although the quantity occurring there is very small, the large tonnages of nickel processed make the recovery commercially feasible. The annual world production of rhodium is only 7 or 8 tons.

Kaynaklar (1)

Kaynaklar

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

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)
Rhodium

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
Rhodium

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
Rhodium

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
Rhodium

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
Rhodium

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

9 PubChem Elements
Rhodium

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.