← Periyodik Tabloya Dön
W 74

Tungsten (W)

transition-metal
Periyot: 6 Grup: 6 Blok: d

Solid

Standart Atom Ağırlığı

183,84 u

Elektron dizilimi

[Xe] 6s2 4f14 5d4

Erime noktası

3421,85 °C

Kaynama noktası

5554,85 °C

Yoğunluk

1,93e+4 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

Elektronegatiflik (Pauling)

2,36

İyonlaşma enerjisi (1.)

7,86403 eV

Keşif yılı

1781

Atom yarıçapı

135 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni Swedish: tung sten (heavy stone): symbol from its German name wolfram.
Keşfedildiği ülke Spain
Keşfedenler Fausto and Juan José de Elhuyar

Tungsten is a dense, refractory transition metal in group 6. It has the highest melting point of any element and retains strength at temperatures where most engineering metals soften. Chemically it is best known for stable high oxidation states, especially +6, and for forming hard carbides and complex oxoanions. Natural tungsten occurs mainly in tungstate minerals rather than as the native metal.

Pure tungsten is a steel-gray to tin-white metal. Very pure tungsten can be cut with a hacksaw, forged, spun, drawn, and extruded. The impure metal is brittle and can be worked only with difficulty. Tungsten has the highest melting point of all metals, and at temperatures over 1650°C has the highest tensile strength. The metal oxidizes in air and must be protected at elevated temperatures. It has excellent corrosion resistance and is attacked only slightly by most mineral acids. The thermal expansion is about the same as borosilicate glass, which makes the metal useful for glass-to-metal seals.

The name derives from the Swedish tungsten for "heavy stone". The symbol W derives from the German wolfram, which was found with tin and interfered with the smelting of tin. It was said to eat up tin like a wolf eats up sheep. The element was discovered by the Swedish pharmacist and chemist Carl-Wilhelm Scheele in 1781. Tungsten metal was first isolated by the Spanish chemists Fausto Elhuyar and his brother Juan José in 1783.

Tungsten was discovered by Juan José and Fausto Elhuyar, Spanish chemists and brothers, in 1783 in samples of the mineral wolframite ((Fe, Mn)WO4). Today, tungsten is primarily obtained from wolframite and scheelite (CaWO4) using the same basic method developed by José and Elhuyar. Tungsten ores are crushed, cleaned and treated with alkalis to form tungsten trioxide (WO3). Tungsten trioxide is then heated with carbon or hydrogen gas (H2), forming tungsten metal and carbon dioxide (CO2) or tungsten metal and water vapor (H2O).

From Swedish, tung sten meanig heavy stone. In 1779 Peter Woulfe examined the mineral now known as wolframite and concluded it must contain a new substance. Scheele, in 1781, found that a new acid could be made from tungsten (a name first applied about 1758 to a mineral now known as scheelite). Scheele and Berman suggested the possibility of obtaining a new metal by reducing this acid. The de Elhuyar brothers found acid in wolframite in 1783 that was identical to the acid of tungsten (tungstic acid) of Scheele, and in that year they succeeded in obtaining the element by reduction of this acid with charcoal. Tungsten occurs in wolframite, scheelite, huebnertie, and ferberite. Important deposits of tungsten occur in California, Colorado, South Korea, Bolivia, Russia, and Portugal. China is reported to have about 75% of the world's tungsten resources. Natural tungsten contains five stable isotopes. Twenty one other unstable isotopes are recognized. The metal is obtained commercially be reducing tungsten oxide with hydrogen or carbon.

Görseller

Özellikler

Kimyasal

Elektronegatiflik (Pauling)
2,36 Tüm elementlerin Elektronegatiflik (Pauling) değerlerini karşılaştır →
Elektronegatiflik (Allen)
1,47
Elektron ilgisi
0,815 eV
İyonlaşma enerjisi (1.)
7,86403 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (2.)
16,370056 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (3.)
26,000089 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (3.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (4.)
38,200131 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (4.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (5.)
51,600178 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (5.) değerlerini karşılaştır →
Yükseltgenme basamakları
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
Değerlik elektronları
6 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
Elektron dizilimi
[Xe] 6s2 4f14 5d4

Termodinamik

Erime ısısı
0,36482355 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
8,360885 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Süblimleşme ısısı
8,803441 eV
Atomlaşma ısısı
8,803441 eV
Atomlaşma entalpisi
8,820024 eV

Kristal Yapı

Örgü sabiti a
316 pm

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 18, 32, 12, 2 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7440-33-7 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
5D0
InChI
InChI=1S/W
InChI Anahtarı
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 74
Elektronlar 74
Yük Nötr
Dizilim W: 4f¹⁴ 5d⁴ 6s²
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁴ 6s²
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
6s
2/2
4f
14/14
5d
4/10 4↑
Toplam elektron sayısı: 74 Eşleşmemiş: 4 ?

Atom modeli

Protonlar 74
Nötronlar 103
Elektronlar 74
Kütle numarası 177
Kararlılık Radyoaktif

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

Kararlı izotop yok.

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
183 Radyoaktif182,95022275 ± 0,000000914,3100%670 Ey
161 Radyoaktif160,9672 ± 0,00021Mevcut değil409 ms
157 Radyoaktif156,97884 ± 0,00043Mevcut değil275 ms
177 Radyoaktif176,946643 ± 0,00003Mevcut değil132.4 dakika
181 Radyoaktif180,9481978 ± 0,0000051Mevcut değil120.956 gün
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: erime noktasının (3421,85 °C) 3396,8 °C altında

Erime noktası 3421,85 °C
Kaynama noktası 5554,85 °C
Erime noktasının altında 3396,8 °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
3421,85 °C
Kaynama noktası Literatür
5554,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,36482355 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
8,360885 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Süblimleşme ısısı Literatür
8,803441 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
1,93e+4 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
1,93e+4 kg/m³

Standart koşullarda

Atomik Spektrumlar

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

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
W I 070495225852
W II +128382112838
W III +22644372644
W IV +37910791
W V +41930193
W VI +517017
W VII +63970397
W VIII +7193187193
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
W I 0509
W II +1264
W III +2236
W IV +3106
W V +460
W VI +515
W VII +6113
W VIII +7103
W IX +83
W X +92
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
74 W 183.84

Tungsten — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Xe]6s24f145d4
Enerji düzeyleri 2 8 18 32 12 2
Yükseltgenme basamakları -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Tungsten — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
74 W 183.84

Tungsten — Kristal Yapı Görselleştiricisi

Hacim Merkezli Kübik · Pearson cI2
Deneysel
Pearson cI2
Koord. No. 8
Paketlenme 68.000%
Tungsten — Kristal Yapı Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+46Mevcut değil66 pm
+56Mevcut değil62 pm
+64Mevcut değil42 pm
+65Mevcut değil51 pm
+66Mevcut değil60 pm

Bileşikler

W
183,840 u
W
184,953 u
W
180,948 u
W
187,958 u
W
177,946 u
W
179,947 u
W
181,948 u
W
182,950 u
W
186,957 u
W
178,947 u
W
175,946 u
W
176,947 u
W
185,954 u
W
183,951 u
W+2
183,840 u

İzotoplar (5)

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
183 Radyoaktif182,95022275 ± 0,000000914,3100% ± 0,0400%670 Ey
IS =14.31±0.4%α ?
161 Radyoaktif160,9672 ± 0,00021Mevcut değil409 ms
α =73±0.3%β+ =27±0.3%
157 Radyoaktif156,97884 ± 0,00043Mevcut değil275 ms
β+ =100%α =0%
177 Radyoaktif176,946643 ± 0,00003Mevcut değil132.4 dakika
β+ =100%
181 Radyoaktif180,9481978 ± 0,0000051Mevcut değil120.956 gün
ε =100%
183 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 182,95022275 ± 0,0000009
Doğal bolluk 14,3100% ± 0,0400%
Yarı ömür 670 Ey
Bozunma türü
IS =14.31±0.4%α ?
161 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 160,9672 ± 0,00021
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 409 ms
Bozunma türü
α =73±0.3%β+ =27±0.3%
157 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 156,97884 ± 0,00043
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 275 ms
Bozunma türü
β+ =100%α =0%
177 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 176,946643 ± 0,00003
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 132.4 dakika
Bozunma türü
β+ =100%
181 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 180,9481978 ± 0,0000051
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 120.956 gün
Bozunma türü
ε =100%

Spektral Çizgiler

2460 kayıttan 50 tanesi gösteriliyor. Varsayılan olarak yalnızca şiddeti ölçülmüş spektral çizgiler gösterilir.

Dalga boyu (nm)Şiddetİyonlaşma aşamasıTürGeçişDoğrulukKaynak
400.8749 nm1000W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d5.(6S).6p 7P*ÖlçülmüşNIST
429.4605 nm800W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d5.(6S).6p 7P*ÖlçülmüşNIST
386.7982 nm600W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d4.6s.(6D).6p 7D*ÖlçülmüşNIST
407.4357 nm600W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d5.(6S).6p 7P*ÖlçülmüşNIST
381.7484 nm400W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d4.6s.(6D).6p 5F*ÖlçülmüşNIST
484.381 nm400W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7D*ÖlçülmüşNIST
505.328 nm400W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7D*ÖlçülmüşNIST
384.6213 nm300W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5F*ÖlçülmüşNIST
525.9338 nm300W Iemission5d5.(6S).6p 7P* → 5d4.6s.(6D).7s 7DÖlçülmüşNIST
551.4684 nm300W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7D*ÖlçülmüşNIST
383.5052 nm250W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5P*ÖlçülmüşNIST
388.1394 nm250W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5P*ÖlçülmüşNIST
522.4661 nm250W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7D*ÖlçülmüşNIST
524.2973 nm250W Iemission5d4.6s2 3G → *ÖlçülmüşNIST
424.4367 nm200W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7D*ÖlçülmüşNIST
426.9384 nm200W Iemission5d5.(6S).6s 7S → *ÖlçülmüşNIST
430.2103 nm200W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d4.6s.(6D).6p 7D*ÖlçülmüşNIST
488.6902 nm200W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7F*ÖlçülmüşNIST
498.2586 nm200W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7F*ÖlçülmüşNIST
380.9234 nm150W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d4.6s.(6D).6p 5D*ÖlçülmüşNIST
384.749 nm150W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5F*ÖlçülmüşNIST
505.4594 nm150W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7F*ÖlçülmüşNIST
507.1736 nm150W Iemission5d4.6s.(6D).6p 7F* → 5d4.6s.(6D).7s 7DÖlçülmüşNIST
523.352 nm150W Iemission5d4.6s2 3P2 → *ÖlçülmüşNIST
527.5538 nm150W Iemission5d5.(4G).6s 5G → *ÖlçülmüşNIST
549.2315 nm150W Iemission5d4.6s.(6D).6p 7D* → 5d4.6s.(6D).7s 7DÖlçülmüşNIST
381.0796 nm120W Iemission5d4.6s2 3F2 → *ÖlçülmüşNIST
506.9123 nm120W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7F*ÖlçülmüşNIST
525.5401 nm120W Iemission5d5.(4D).6s 5D → *ÖlçülmüşNIST
434.811303 nm109W IIemission5d4.(5D).6s 4DÖlçülmüşNIST
381.0385 nm100W Iemission5d5.(4G).6s 5G → *ÖlçülmüşNIST
401.5216 nm100W Iemission5d5.(4G).6s 5G → *ÖlçülmüşNIST
404.56 nm100W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d4.6s.(6D).6p 5F*ÖlçülmüşNIST
410.2701 nm100W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5P*ÖlçülmüşNIST
424.1444 nm100W Iemission5d4.6s2 3D → *ÖlçülmüşNIST
427.4553 nm100W Iemission5d4.6s.(6D).6p 7F* → 5d4.6s.(6D).7s 7DÖlçülmüşNIST
525.4544 nm100W Iemission5d4.6s2 3D → *ÖlçülmüşNIST
526.3195 nm100W Iemission5d5.(4D).6s 5D → *ÖlçülmüşNIST
526.9315 nm100W Iemission5d4.6s2 3F2 → *ÖlçülmüşNIST
543.5042 nm100W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7F*ÖlçülmüşNIST
395.105951 nm91W IIemission5d4.(5D).6s 4D → 5d3.(4F).6s.(5F).6p 6G*ÖlçülmüşNIST
406.9948 nm80W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5P*ÖlçülmüşNIST
413.7464 nm80W Iemission5d4.6s2 5D → 5d5.(6S).6p 7P*ÖlçülmüşNIST
421.9375 nm80W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5D*ÖlçülmüşNIST
425.9363 nm80W Iemission5d4.6s.(6D).6p 7F* → 5d4.6s.(6D).7s 7DÖlçülmüşNIST
468.0513 nm80W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7D*ÖlçülmüşNIST
498.6924 nm80W Iemission5d4.6s2 3H → *ÖlçülmüşNIST
526.8545 nm80W Iemission5d4.6s2 3F2 → *ÖlçülmüşNIST
547.7798 nm80W Iemission5d4.6s2 3P2 → 5d4.6s.(6D).6p 5D*ÖlçülmüşNIST
667.838 nm80W Iemission5d5.(4G).6s 5G → *ÖlçülmüşNIST

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
137 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
120 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, üçlü bağ)
115 pm

Van der Waals Yarıçapları

Batsanov
210 pm
Alvarez
257 pm
UFF
309,6 pm
MM3
239 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
253 pm
Metalik yarıçap (C12)
139 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
53
Pettifor
56
Glawe
57

Elektronegatiflik Ölçekleri

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
68 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
15 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
757 Ha·Bohr6

Miedema Parametreleri

Miedema molar hacmi
9,55 cm3/mol
Miedema elektron yoğunluğu
6

Tedarik Riski ve Ekonomi

Üretim yoğunlaşması
84
Göreli tedarik riski
10
Rezerv dağılımı
61
Siyasi istikrar (en büyük üretici)
24
Siyasi istikrar (en büyük rezerv sahibi)
24

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası3687,15 K
Kaynama noktası5828,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

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

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (14)
nOrbitalσ
1s1,4343
2p4,4258
2s19,3302
3d13,5476
3p21,3824
3s22,13
4d36,8268
4f39,2892
4p34,4516
4s33,4412
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (5)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
4VI80from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI76from r^3 vs V plots,
6IV56
6V65
6VI74
İzotop Bozunma Türleri (54)
İzotopModŞiddet
157B+100%
157A0%
158A100%
159A100%
159B+—
160A87%
160B+—
161A73%
161B+27%
162B+—
X Işını Saçılma Faktörleri (541)
Enerji (eV)f₁f₂
10—1,92551
10,1617—2,00949
10,3261—2,09714
10,4931—2,18428
10,6628—2,26758
10,8353—2,35405
11,0105—2,44381
11,1886—2,537
11,3696—2,63375
11,5535—2,73418

Ek Veriler

Kaynaklar

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

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)
Tungsten

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
Tungsten

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
Tungsten

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
Tungsten

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
Tungsten

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

9 PubChem Elements
Tungsten

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.