← Periyodik Tabloya Dön
Xe 54

Xenon (Xe)

noble-gas
Periyot: 5 Grup: 18 Blok: p

Gas

Standart Atom Ağırlığı

131,293 u

Elektron dizilimi

[Kr] 5s2 4d10 5p6

Erime noktası

-111,79 °C

Kaynama noktası

-108,1 °C

Yoğunluk

5,887 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

0, +2, +4, +6, +8

Elektronegatiflik (Pauling)

2,6

İyonlaşma enerjisi (1.)

12,129844 eV

Keşif yılı

1898

Atom yarıçapı

Mevcut değil

Ayrıntılar

Adının kökeni Greek: xenos (strange).
Keşfedildiği ülke England
Keşfedenler Sir William Ramsay; M. W. Travers

Xenon is a heavy noble gas with a closed-shell electron configuration and very low chemical reactivity under ordinary conditions. It occurs in the atmosphere only as a trace constituent and is obtained from air-separation processes. Its high atomic mass, ease of ionization, and strong ultraviolet emission make it technologically useful, while its ability to form stable compounds with highly electronegative elements distinguishes it from the lighter noble gases.

Xenon is used in super bright lamps used for deep sea observation.

The name derives from the Greek xenos for "the stranger". It was discovered by the Scottish chemist William Ramsay and the English chemist Morris William Travers in 1898 in a liquefied air sample.

Xenon was discovered by Sir William Ramsay, a Scottish chemist, and Morris M. Travers, an English chemist, on July 12, 1898, shortly after their discovery of the elements krypton and neon. Like krypton and neon, xenon was discovered through the study of liquefied air. The earth's atmosphere is about 0.0000087% xenon.

From the Greek word xenon, stranger. Discovered in 1898 by Ramsay and Travers in residue left after evaporating liquid air. Xenon is a member of the so-called noble or "inert" gases. It is present in the atmosphere to the extent of about one part in twenty million. Xenon is present in the Martian atmosphere to the extent of 0.08 ppm. the element is found in the gases evolved from certain mineral springs, and is commercially obtained by extraction from liquid air.

Görseller

Özellikler

Kimyasal

Elektronegatiflik (Pauling)
2,6 Tüm elementlerin Elektronegatiflik (Pauling) değerlerini karşılaştır →
Elektronegatiflik (Allen)
2,582
Elektron ilgisi
-0,8 eV (negatif değer — atomun ek bir elektron bağlaması beklenmez)
İyonlaşma enerjisi (1.)
12,129844 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (2.)
20,975072 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (3.)
31,050107 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (3.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (4.)
42,200145 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (4.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (5.)
54,100186 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (5.) değerlerini karşılaştır →
Yükseltgenme basamakları
0, +2, +4, +6, +8 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
Değerlik elektronları
8 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
Elektron dizilimi
[Kr] 5s2 4d10 5p6

Termodinamik

Üçlü nokta (sıcaklık)
-111,75 °C
Üçlü nokta (basınç)
8,16e+4 Pa
Kritik nokta (sıcaklık)
16,583 °C
Kritik nokta (basınç)
5,842e+6 Pa
Erime ısısı
0,02352697 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
0,13100482 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Atomlaşma ısısı
0 eV

Kristal Yapı

Örgü sabiti a
620 pm

Elektronik Yapı

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

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7440-63-3 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
1S0
InChI
InChI=1S/Xe
InChI Anahtarı
FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 54
Elektronlar 54
Yük Nötr
Dizilim Xe: 4d¹⁰ 5s² 5p⁶
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶
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
4d
10/10
5p
6/6
Toplam elektron sayısı: 54 Eşleşmemiş: 0

Atom modeli

Protonlar 54
Nötronlar 78
Elektronlar 54
Kütle numarası 132
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

0 / 0 (0 0 çizginin şiddet verisi var)
Ölçülmüş
Emisyon Görünür: 380–750 nm

İzotop Dağılımı

13226,9086%12926,4006%13121,2324%1304,0710%1281,9102%1260,0890%Kütle numarasıDoğal bolluk (%)
Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
126 Kararlı125,9042983 ± 0,00000380,0890%Kararlı
128 Kararlı127,903531 ± 0,00000111,9102%Kararlı
129 Kararlı128,9047808611 ± 0,00000000626,4006%Kararlı
130 Kararlı129,903509349 ± 0,000000014,0710%Kararlı
131 Kararlı130,90508406 ± 0,0000002421,2324%Kararlı
132 Kararlı131,9041550856 ± 0,000000005626,9086%Kararlı
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: kaynama noktasının (-108,1 °C) 133,1 °C üzerinde

Erime noktası -111,79 °C
Kaynama noktası -108,1 °C
Kaynama noktasının üzerinde 133,1 °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
-111,79 °C
Kaynama noktası Literatür
-108,1 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Gaz

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,02352697 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
0,13100482 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
5,887 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Tahmini
5,366476 kg/m³

Mevcut T değerinde ideal gaz yasasıyla tahmin edilmiştir

İleri düzey

Üçlü nokta Literatür
-111,75 °C
Kritik nokta Literatür
16,583 °C

Atomik Spektrumlar

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

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
Xe I 011431871143
Xe II +11115221115
Xe III +2151201512
Xe IV +37690769
Xe V +42730273
Xe VI +51260126
Xe VII +61310131
Xe VIII +71350135
Xe IX +81440144
Xe X +983083
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
Xe I 0445
Xe II +1164
Xe III +2158
Xe IV +395
Xe V +455
Xe VI +573
Xe VII +673
Xe VIII +783
Xe IX +861
Xe X +963
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
54 Xe 131.293

Xenon — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Kr]5s24d105p6
Enerji düzeyleri 2 8 18 18 8
Yükseltgenme basamakları 0, +2, +4, +6, +8
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Xenon — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
54 Xe 131.293

Xenon — Kristal Yapı Görselleştiricisi

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Deneysel
Pearson cF4
Koord. No. 12
Paketlenme 74.000%
Standart koşullarda kristal yapı yoktur — 298 K ve 1 atm'de gaz
293 K'deki katı faz yapısı
Xenon — Kristal Yapı Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+84Mevcut değil40 pm
+86Mevcut değil48 pm

Bileşikler

Xe
131,290 u
Xe
132,906 u
Xe
126,905 u
Xe
128,905 u
Xe
131,904 u
Xe
122,909 u
Xe
134,907 u
Xe
123,906 u
Xe
124,906 u
Xe
130,905 u
Xe
121,908 u
Xe
136,912 u
Xe
137,914 u
Xe
127,904 u
Xe
133,905 u
Xe
119,912 u
Xe
120,912 u
Xe
125,904 u
Xe
135,907 u
Xe
129,904 u

İzotoplar (6)

Natural xenon is composed of nine stable isotopes. In addition to these, 20 unstable isotopes have been characterized. Before 1962, it had generally been assumed that xenon and other noble gases were unable to form compounds. Evidence has been mounting in the past few years that xenon, as well as other members of zero valance elements, do form compounds. Among the "compounds" of xenon now reported are sodium perxenate, xenon deuterate, xenon hydrate, difluoride, tetrafluoride, and hexafluoride. Xenon trioxide, which is highly explosive, has been prepared. More than 80 xenon compounds have been made with xenon chemically bonded to fluorine and oxygen. Some xenon compounds are colored. Metallic xenon has been produced, using several hundred kilobars of pressure. Xenon in a vacuum tube produces a beautiful blue glow when excited by an electrical discharge.

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
126 Kararlı125,9042983 ± 0,00000380,0890% ± 0,0002%Kararlı
stable
128 Kararlı127,903531 ± 0,00000111,9102% ± 0,0008%Kararlı
stable
129 Kararlı128,9047808611 ± 0,00000000626,4006% ± 0,0082%Kararlı
stable
130 Kararlı129,903509349 ± 0,000000014,0710% ± 0,0013%Kararlı
stable
131 Kararlı130,90508406 ± 0,0000002421,2324% ± 0,0030%Kararlı
stable
132 Kararlı131,9041550856 ± 0,000000005626,9086% ± 0,0033%Kararlı
stable
126 Kararlı
Atom kütlesi (u) 125,9042983 ± 0,0000038
Doğal bolluk 0,0890% ± 0,0002%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
128 Kararlı
Atom kütlesi (u) 127,903531 ± 0,0000011
Doğal bolluk 1,9102% ± 0,0008%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
129 Kararlı
Atom kütlesi (u) 128,9047808611 ± 0,000000006
Doğal bolluk 26,4006% ± 0,0082%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
130 Kararlı
Atom kütlesi (u) 129,903509349 ± 0,00000001
Doğal bolluk 4,0710% ± 0,0013%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
131 Kararlı
Atom kütlesi (u) 130,90508406 ± 0,00000024
Doğal bolluk 21,2324% ± 0,0030%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
132 Kararlı
Atom kütlesi (u) 131,9041550856 ± 0,0000000056
Doğal bolluk 26,9086% ± 0,0033%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
131 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
135 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, üçlü bağ)
122 pm

Van der Waals Yarıçapları

Bondi
216 pm
Alvarez
228 pm
UFF
440,4 pm
MM3
228 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
232 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
116
Pettifor
5
Glawe
5

Elektronegatiflik Ölçekleri

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
4

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
27,32 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
0,2 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
302 Ha·Bohr6

Kimyasal İlgi

Proton ilgisi
499,6 kJ/mol
Gaz fazı bazlığı
478,1 kJ/mol

Soy Gaz Özellikleri

Yoğunluk (25 °C) 5,894 g/L
Tepkimeler
O₂forms oxides indirectly (XeO3, XeO4)
HALOGENSXeF2, XeF4, XeF6
OXIDES_TYPEacidic

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası161,4 K
Kaynama noktası165,05 K
Kritik nokta (sıcaklık)289,73 K
Kritik nokta (basınç)5,84 MPa
Üçlü nokta (sıcaklık)161,4 K
Üçlü nokta (basınç)81,77 kPa

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

+4 main
+8 extended
+6 main
+2 main

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (11)
nOrbitalσ
1s1,0785
2p4,1654
2s14,197
3d14,0532
3p18,3324
3s18,4236
4d32,1068
4p29,0428
4s27,8272
5p41,5755
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (2)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
8IV54
8VI62
İzotop Bozunma Türleri (68)
İzotopModŞiddet
108A100%
109A100%
109B+—
109B+p—
110A64%
110B+36%
110B+p—
111B+89,6%
111A10,4%
111B+p—
X Işını Saçılma Faktörleri (509)
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

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

Radiogenic xenon isotopes are produced by nuclear reactions in atomic bombs and nuclear reactors. For example, 131Xe, 133Xe, and 135Xe are some of the fission products of 235U and 239Pu, and finding these isotopes would be evidence of a nuclear bomb reaction. Measurements of xenon isotopes (e.g. in the atmosphere or the subsurface) have been used to identify contamination from these sources, for example, to detect faults in nuclear reactors or to monitor compliance with nuclear test bans (Fig. IUPAC.54.1) [396] P. R. J. Saey, C. Schlosser, P. Achim, M. Auer, A. Axelsson, A. Becker, X. Blanchard, G. Brachet, L. Cella, L.-E. De Geer, M. B. Kalinowski, G. Le Petit, J. Peterson, V. Popov, Y. Popov, A. Ringbom, H. Sartorius, T. Taffary, M. Zähringer. Pure Appl. Geophy.167, 499 (2010)..

Kaynaklar (2)
  • [396] P. R. J. Saey, C. Schlosser, P. Achim, M. Auer, A. Axelsson, A. Becker, X. Blanchard, G. Brachet, L. Cella, L.-E. De Geer, M. B. Kalinowski, G. Le Petit, J. Peterson, V. Popov, Y. Popov, A. Ringbom, H. Sartorius, T. Taffary, M. Zähringer. Pure Appl. Geophy.167, 499 (2010).
  • [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)
Xe

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)
Xenon

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
Xenon

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
Xenon

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
Xenon

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
Xenon

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

9 PubChem Elements
Xenon

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.