← Periyodik Tabloya Dön
Ra 88

Radium (Ra)

alkaline-earth-metal
Periyot: 7 Grup: 2 Blok: s

Solid

Standart Atom Ağırlığı

[226]

Elektron dizilimi

[Rn] 7s2

Erime noktası

699,85 °C

Kaynama noktası

1139,85 °C

Yoğunluk

5000 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

+2

Elektronegatiflik (Pauling)

0,9

İyonlaşma enerjisi (1.)

5,278424 eV

Keşif yılı

1898

Atom yarıçapı

215 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni Latin: radius (ray).
Keşfedildiği ülke France
Keşfedenler Pierre and Marie Curie

Radium is a heavy alkaline earth metal and the element below barium in group 2. All of its isotopes are radioactive; ²²⁶Ra, with a half-life of about 1600 years, is the best known and occurs in uranium ores as part of the ²³⁸U decay series. Its chemistry is dominated by the Ra²⁺ ion, which resembles Ba²⁺ but is less commonly handled because intense radioactivity limits direct study.

Radium is obtained commercially as bromide and chloride; it is doubtful if any appreciable stock of the isolated element now exists. The pure metal is brilliant white when freshly prepared, but blackens on exposure to air, probably due to formation of the nitride. It exhibits luminescence, as do its slats; it decomposes in water and is somewhat more volatile than barium. It is a member of the alkaline-earth group of metals. Radium imparts a carmine red color to a flame. Radium emits alpha, beta, and gamma rays and when mixed with beryllium produce neutrons. One gram of 226Ra undergoes 3.7 x 1010 disintegrations per second. The curie is defined as that amount of radioactivity which has the same disintegration rate as 1 g of 226Ra. Twenty five isotopes are now known; radium 226, the common isotope, has a half-life of 1600 years.

Radium was discovered by Marie Sklodowska Curie, a Polish chemist, and Pierre Curie, a French chemist, in 1898. Marie Curie obtained radium from pitchblende, a material that contains uranium, after noticing that unrefined pitchblende was more radioactive than the uranium that was separated from it. She reasoned that pitchblende must contain at least one other radioactive element. Curie needed to refine several tons of pitchblende in order to obtain tiny amounts of radium and polonium, another radioactive element discovered by Curie. One ton of uranium ore contains only about 0.14 grams of radium. Today, radium can be obtained as a byproduct of refining uranium and is usually sold as radium chloride (RaCl2) or radium bromide (RaBr2) and not as a pure material. Radium's most stable isotope, radium-226, has a half-life of about 1600 years. It decays into radon-222 through alpha decay or into lead-212 by ejecting a carbon-14 nucleus.

Radium was discovered in 1898 by Madame Curie in the pitchblende or uraninite of North Bohemia, where it occurs. There is about 1 g of radium in 7 tons of pitchblende. The element was isolated in 1911 by Mme. Curie and Debierne by the electrolysis of a solution of pure radium chloride employing a mercury cathode; on distillation in an atmosphere of hydrogen, this amalgam yielded the pure metal.

Görseller

Özellikler

Termodinamik

Erime ısısı
0,08291444 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
1,171167 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Süblimleşme ısısı
1,647925 eV
Atomlaşma ısısı
1,647925 eV
Atomlaşma entalpisi
1,647925 eV

Kristal Yapı

Mevcut değil

Elektronik Yapı

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

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7440-14-4 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
1S0
InChI
InChI=1S/Ra
InChI Anahtarı
HCWPIIXVSYCSAN-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 88
Elektronlar 88
Yük Nötr
Dizilim Ra: 7s²
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Rn] 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 7s²
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
10/10
6p
6/6
7s
2/2
Toplam elektron sayısı: 88 Eşleşmemiş: 0

Atom modeli

Protonlar 88
Nötronlar 128
Elektronlar 88
Kütle numarası 216
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
206 Radyoaktif206,003828 ± 0,000019Mevcut değil240 ms
205 Radyoaktif205,006268 ± 0,000076Mevcut değil220 ms
216 Radyoaktif216,0035334 ± 0,0000094Mevcut değil172 ns
231 Radyoaktif231,041027 ± 0,000012Mevcut değil104 saniye
230 Radyoaktif230,037055 ± 0,000011Mevcut değil93 dakika
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: erime noktasının (699,85 °C) 674,9 °C altında

Erime noktası 699,85 °C
Kaynama noktası 1139,85 °C
Erime noktasının altında 674,9 °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
699,85 °C
Kaynama noktası Literatür
1139,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,08291444 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
1,171167 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Süblimleşme ısısı Literatür
1,647925 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
5000 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
5000 kg/m³

Standart koşullarda

Atomik Spektrumlar

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

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
Ra I 014319112
Ra II +163963
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
Ra I 082
Ra II +137
Ra III +22
Ra IV +32
Ra V +42
Ra VI +52
Ra VII +62
Ra VIII +72
Ra IX +82
Ra X +92
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
88 Ra 226

Radium — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Rn]7s2
Enerji düzeyleri 2 8 18 32 18 8 2
Yükseltgenme basamakları +2
HOMO 7s n=7 · l=0 · m=0
Radium — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
88 Ra 226

Radium — Kristal Yapı Görselleştiricisi

Kristal yapı verileri mevcut değil

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+28Mevcut değil148 pm
+212Mevcut değil170 pm

Bileşikler

Ra
226,025 u
Ra
226,025 u
Ra
228,031 u
Ra
224,020 u
Ra
223,018 u
Ra
225,024 u
Ra
227,029 u
Ra
222,015 u
Ra
220,011 u
Ra
230,037 u
Ra
212,000 u
Ra
233,048 u

İzotoplar (5)

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
206 Radyoaktif206,003828 ± 0,000019Mevcut değil240 ms
α ≈100%β+ ?
205 Radyoaktif205,006268 ± 0,000076Mevcut değil220 ms
α ≈100%β+ ?
216 Radyoaktif216,0035334 ± 0,0000094Mevcut değil172 ns
α =100%ε<1e-8%
231 Radyoaktif231,041027 ± 0,000012Mevcut değil104 saniye
β- =100%
230 Radyoaktif230,037055 ± 0,000011Mevcut değil93 dakika
β- =100%
206 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 206,003828 ± 0,000019
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 240 ms
Bozunma türü
α ≈100%β+ ?
205 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 205,006268 ± 0,000076
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 220 ms
Bozunma türü
α ≈100%β+ ?
216 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 216,0035334 ± 0,0000094
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 172 ns
Bozunma türü
α =100%ε<1e-8%
231 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 231,041027 ± 0,000012
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 104 saniye
Bozunma türü
β- =100%
230 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 230,037055 ± 0,000011
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 93 dakika
Bozunma türü
β- =100%

Spektral Çizgiler

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

Dalga boyu (nm)Şiddetİyonlaşma aşamasıTürGeçişDoğrulukKaynak
381.44219 nm200Ra IIemission7s 2S → 7p 2P*ÖlçülmüşNIST
468.22394 nm100Ra IIemission7s 2S → 7p 2P*ÖlçülmüşNIST
482.59281 nm100Ra Iemission7s2 1S → 7s.7p 1P*ÖlçülmüşNIST
566.0812 nm50Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3F*ÖlçülmüşNIST
714.12167 nm50Ra Iemission7s2 1S → 7s.7p 3P*ÖlçülmüşNIST
453.3111 nm30Ra IIemission7p 2P* → 8s 2SÖlçülmüşNIST
620.0304 nm30Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3F*ÖlçülmüşNIST
443.6259 nm20Ra IIemission7p 2P* → 7d 2DÖlçülmüşNIST
540.0231 nm20Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*ÖlçülmüşNIST
540.6796 nm20Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*ÖlçülmüşNIST
555.5852 nm20Ra Iemission7s.7p 3P* → 7s.7d 3DÖlçülmüşNIST
581.3628 nm20Ra IIemission7p 2P* → 8s 2SÖlçülmüşNIST
644.62 nm20Ra Iemission7s.7p 3P* → 7s.7d 3DÖlçülmüşNIST
648.7319 nm20Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3F*ÖlçülmüşNIST
698.0232 nm20Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3F*ÖlçülmüşNIST
711.8486 nm20Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3F*ÖlçülmüşNIST
722.5166 nm20Ra Iemission7s.6d 1D → 6d.7p 1D*ÖlçülmüşNIST
485.6071 nm10Ra Iemission7s.6d 3D → 7s.5f 3F*ÖlçülmüşNIST
485.942 nm10Ra IIemission5f 2F* → 6g 2GÖlçülmüşNIST
492.752 nm10Ra IIemission5f 2F* → 6g 2GÖlçülmüşNIST
520.5948 nm10Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*ÖlçülmüşNIST
528.3277 nm10Ra Iemission7s.7p 3P* → 7s.7d 3DÖlçülmüşNIST
532.029 nm10Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*ÖlçülmüşNIST
539.9784 nm10Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*ÖlçülmüşNIST
550.1985 nm10Ra Iemission7s.7p 3P* → 7p2? 3PÖlçülmüşNIST
555.3574 nm10Ra Iemission7s.7p 3P* → 7s.7d 3DÖlçülmüşNIST
561.6661 nm10Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*ÖlçülmüşNIST
633.6899 nm10Ra Iemission7s.6d 1D → 7s.8p 1P*ÖlçülmüşNIST
659.3341 nm10Ra IIemission5f 2F* → 5g 2GÖlçülmüşNIST
671.932 nm10Ra IIemission5f 2F* → 5g 2GÖlçülmüşNIST
731.0269 nm10Ra Iemission7s.7p 3P* → 7s.8s 3SÖlçülmüşNIST
419.4091 nm8Ra IIemission5f 2F* → 7g 2GÖlçülmüşNIST
424.472 nm8Ra IIemission5f 2F* → 7g 2GÖlçülmüşNIST
464.1284 nm8Ra Iemission7s.6d 3D → 7s.5f 3F*ÖlçülmüşNIST
469.9272 nm8Ra Iemission7s.6d 3D → 7s.5f 3F*ÖlçülmüşNIST
548.215 nm8Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*ÖlçülmüşNIST
508.1036 nm6Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3P*ÖlçülmüşNIST
566.165 nm6Ra IIemission8p 2P* → 9d 2DÖlçülmüşNIST
389.455 nm5Ra IIemission5f 2F* → 8g 2GÖlçülmüşNIST
497.179 nm5Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3P*ÖlçülmüşNIST
504.154 nm5Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3P*ÖlçülmüşNIST
560.143 nm5Ra Iemission7s.6d 3D → 7s.8p 3P*ÖlçülmüşNIST
577.824 nm5Ra Iemission7s.6d 1D → 6d.7p 3P*ÖlçülmüşNIST
579.5745 nm5Ra Iemission7s.7p 3P* → 7p2? 3PÖlçülmüşNIST
581.1588 nm5Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 1D*ÖlçülmüşNIST
616.7051 nm5Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 1D*ÖlçülmüşNIST
707.79042 nm5Ra IIemission6d 2D → 7p 2P*ÖlçülmüşNIST
417.798 nm4Ra Iemission7s.6d 3D → 7s.6f 3F*ÖlçülmüşNIST
430.5 nm4Ra Iemission7s.6d 3D → 7s.6f 3F*ÖlçülmüşNIST
490.3263 nm4Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3P*ÖlçülmüşNIST

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
201 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
173 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, üçlü bağ)
159 pm

Van der Waals Yarıçapları

Truhlar
283 pm
UFF
367,7 pm
MM3
327 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
292 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
10
Pettifor
13
Glawe
13

Elektronegatiflik Ölçekleri

Ghosh
0

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
246 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
4 a.u.

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası969,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

+2 main

İleri Düzey Referans Verileri

Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (2)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
2VIII162from r^3 vs V plots,
2XII184from r^3 vs V plots,
İzotop Bozunma Türleri (55)
İzotopModŞiddet
201A100%
202A100%
203A100%
203B+—
204A100%
204B+—
205A100%
205B+—
206A100%
206B+—
X Işını Saçılma Faktörleri (516)
Enerji (eV)f₁f₂
10—0,04162
10,1617—0,04479
10,3261—0,0482
10,4931—0,05188
10,6628—0,05584
10,8353—0,0601
11,0106—0,06468
11,1886—0,06961
11,3696—0,07492
11,5535—0,08102

Ek Veriler

Sources

Sources of this element.

Originally, radium was obtained from the rich pitchblende ore found in Joachimsthal, Bohemia. The carnotite sands of Colorado furnish some radium, but richer ores are found in the Republic of Zaire and the Great Lake region of Canada. Radium is present in all uranium minerals, and could be extracted, if desired, from the extensive wastes of uranium processing. Large uranium deposits are located in Ontario, New Mexico, Utah, Australia, and elsewhere.

Kaynaklar (1)

Kaynaklar

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

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)
Radium

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
Radium

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
Radium

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
Radium

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
Radium

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

9 PubChem Elements
Radium

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.