← Назад до періодичної таблиці
Se 34

Selenium (Se)

nonmetal
Період: 4 Група: 16 Блок: p

Solid

Стандартна відносна атомна маса

78,971 u

Електронна конфігурація

[Ar] 4s2 3d10 4p4

Температура плавлення

220,5 °C

Температура кипіння

684,85 °C

Густина

4809 kg/m³

Ступені окиснення

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

Електронегативність (за Полінгом)

2,55

Енергія йонізації (1-ша)

9,752368 eV

Рік відкриття

1817

Атомний радіус

115 pm

Відомості

Походження назви Greek: selênê (moon).
Країна відкриття Sweden
Відкривачі Jöns Berzelius

Selenium is a chalcogen between sulfur and tellurium, with chemistry that commonly parallels both. It is a trace element required by many organisms because it is incorporated into selenoproteins, yet the margin between nutritional requirement and toxicity is narrow. Industrially, selenium is valued for its semiconductor and photoconductive behavior, its red color in glass, and its role in metallurgy and specialty chemicals.

Selenium exists in several allotropic forms, although three are generally recognized. Selenium can be prepared with either an amorphous or a crystalline structure. The color of amorphous selenium is either red (in powder form) or black (in vitreous form). Crystalline monoclinic selenium is a deep red; crystalline hexagonal selenium, the most stable variety, is a metallic gray.

Selenium exhibits both photovoltaic action, where light is converted directly into electricity, and photoconductive action, where the electrical resistance decreases with increased illumination. These properties make selenium useful in the production of photocells and exposure meters for photographic use, as well as solar cells. Selenium is also able to convert a.c. electricity to d.c., and is extensively used in rectifiers. Below its melting point, selenium is a p-type semiconductor and has many uses in electronic and solid-state applications.

Elemental selenium has been said to be practically nontoxic and is considered to be an essential trace element; however, hydrogen selenide and other selenium compounds are extremely toxic, and resemble arsenic in their physiological reactions.

The name derives from the Greek Selene, who was the Greek goddess of the Moon because the element is chemically found with tellurium (Tellus was the Roman goddess of the Earth). Selenium was discovered by the Swedish chemist Jöns Jacob Berzelius in 1817, while trying to isolate tellurium in an impure sample.

Selenium was discovered by Jöns Jacob Berzelius, a Swedish chemist, in 1817 after analyzing an impurity that was contaminating the sulfuric acid (H2SO4) being produced at a particular factory in Sweden. Originally believing the material was tellurium, Berzelius eventually realized that it was actually a previously unknown element. Selenium occurs in minerals such as eucairite (CuAgSe), crooksite (CuThSe) and clausthalite (PbSe), but these minerals are too rare to use as a major source of selenium. Today, most selenium is obtained as a byproduct of refining copper.

From the Greek word Selene, moon. Discovered by Berzelius in 1817, who found it associated with tellurium (named for the earth).

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
115 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
120 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
190 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Металічний радіус
117 pm Порівняти Металічний радіус усіх елементів →
Густина
4809 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0165 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
220,5 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
684,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
0,52 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Питома теплоємність
0,321 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
25,363 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Гексагональна щільноупакована Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
2,55 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Електронегативність (за Алленом)
2,424
Спорідненість до електрона
2,0206 eV
Енергія йонізації (1-ша)
9,752368 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
21,196073 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
31,697109 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
42,947148 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
68,300235 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
6 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Алотропні модифікації
["gray", "vitreous"]
Електронна конфігурація
[Ar] 4s2 3d10 4p4

Термодинамічні

Критична точка (температура)
1493 °C
Теплота плавлення
0,0693372 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
0,27258123 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
2,352697 eV
Теплота атомізації
2,352697 eV
Ентальпія атомізації
2,35477 eV

Ядерні

Протони
34 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
46 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
33 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
4 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Найстабільніший ізотоп
Se-80
Рік відкриття
1817

Поширеність

Вміст (земна кора)
0,05 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
2 × 10−4 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
436 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 6 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7782-49-2 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
3P2
InChI
InChI=1S/Se
Ключ InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 34
Електрони 34
Заряд Нейтральний
Конфігурація Se: 3d¹⁰ 4s² 4p⁴
Електронна конфігурація
Виміряно
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁴
Орбітальна діаграма
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
4/6 2↑
Загальна кількість електронів: 34 Неспарені: 2 ?

Модель атома

Протони 34
Нейтрони 46
Електрони 34
Масове число 80
Стабільність Стабільний

Ізотопи відрізняються кількістю нейтронів, масою та стабільністю, але не електронною конфігурацією нейтрального атома.

Схематична модель атома, без дотримання масштабу.

Атомний відбиток

Спектр випромінювання / поглинання

0 / 0 (0 З інтенсивністю: 0)
Виміряно
Випромінювання Видимий: 380–750 нм

Ізотопний розподіл

8049,6100%7823,7700%769,3700%777,6300%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
76 Стабільний75,919213704 ± 0,0000000179,3700%Стабільний
77 Стабільний76,919914154 ± 0,0000000677,6300%Стабільний
78 Стабільний77,91730928 ± 0,000000223,7700%Стабільний
80 Стабільний79,9165218 ± 0,000001349,6100%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

1 атм / 101,325 кПа
Твердий стан 25 °C (298,15 K)

Причина: на 195,5 °C нижче температури плавлення (220,5 °C)

Температура плавлення 220,5 °C
Температура кипіння 684,85 °C
Нижче температури плавлення на 195,5 °C
0 K Поточна температура: 25 °C 6000 K
Шкала фазових переходів

Схематично, без дотримання масштабу

Твердий стан
Рідина
Газ
Плавлення
Кипіння
25°C
Твердий стан
Рідина
Газ
Поточна

Точки фазових переходів

Температура плавлення Літературні дані
220,5 °C
Температура кипіння Літературні дані
684,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,0693372 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
0,27258123 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
2,352697 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
4809 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
4809 kg/m³

За стандартних умов

Розширені дані

Критична точка Літературні дані
1493 °C

Атомні спектри

Показано 10 з 34. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Se I 013800
Se II +13900
Se III +23900
Se IV +32200
Se V +41700
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Se I 0173
Se II +178
Se III +253
Se IV +329
Se V +415
Se VI +57
Se VII +645
Se VIII +737
Se IX +82
Se X +92
Наявні дані NIST про рівні →
34 Se 78.971

Selenium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Ar]4s23d104p4
Енергетичні рівні 2 8 18 6
Ступені окиснення -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 4p n=4 · l=1 · m=-1
Selenium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
34 Se 78.971

Selenium — Візуалізатор кристалічної структури

Примітивна гексагональна · Символ Пірсона hP2
Експериментальні
Символ Пірсона hP2
Коорд. число 12
Щільність упакування 34.417%
Selenium — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
-26Немає даних198 пм
+46Немає даних50 пм
+64Немає даних28.000000000000004 пм
+66Немає даних42 пм

Сполуки

Se
78,970 u
Se-2
78,970 u
Se
79,917 u
Se-
78,970 u
Se
74,923 u
Se
78,918 u
Se
81,917 u
Se
77,917 u
Se
72,927 u
Se
76,920 u
Se
69,934 u
Se
82,919 u
Se
80,918 u
Se
71,927 u
Se+4
78,970 u
Se+6
78,970 u
Se-2
81,917 u
Se+4
81,917 u
Se+6
81,917 u
Se+
78,970 u
Se
70,932 u
Se
75,919 u
Se
73,922 u

Ізотопи (4)

Naturally selenium contains six stable isotopes. Fifteen other isotopes have been characterized. The element is a member of the sulfur family and resembles sulfur both in its various forms and in its compounds.

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
76 Стабільний75,919213704 ± 0,0000000179,3700% ± 0,2900%Стабільний
stable
77 Стабільний76,919914154 ± 0,0000000677,6300% ± 0,1600%Стабільний
stable
78 Стабільний77,91730928 ± 0,000000223,7700% ± 0,2800%Стабільний
stable
80 Стабільний79,9165218 ± 0,000001349,6100% ± 0,4100%Стабільний
stable
76 Стабільний
Атомна маса (u) 75,919213704 ± 0,000000017
Природний вміст 9,3700% ± 0,2900%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
77 Стабільний
Атомна маса (u) 76,919914154 ± 0,000000067
Природний вміст 7,6300% ± 0,1600%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
78 Стабільний
Атомна маса (u) 77,91730928 ± 0,0000002
Природний вміст 23,7700% ± 0,2800%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
80 Стабільний
Атомна маса (u) 79,9165218 ± 0,0000013
Природний вміст 49,6100% ± 0,4100%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
116 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
107 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
107 pm
Ковалентний радіус (за Бреггом)
117 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Bondi
190 pm
Batsanov
190 pm
Alvarez
182 pm
UFF
420,5 pm
MM3
229 pm
Dreiding
403 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
224 pm
Металічний радіус (C12)
140 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
101
Pettifor
93
Glawe
95

Шкали електронегативності

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
28,9 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
1 a.u.
C₆
210 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
233 Ha·Bohr6

Ризики постачання та економіка

Концентрація виробництва
35
Відносний ризик постачання
7
Розподіл запасів
22
Політична стабільність (найбільший виробник)
77
Політична стабільність (країна з найбільшими запасами)
18

Фазові переходи та алотропні модифікації

vitreous
Температура переходу453,15 K
Температура кипіння958,15 K
Критична точка (температура)1766,15 K
gray
Температура плавлення493,95 K
Температура кипіння958,15 K
Критична точка (температура)1766,15 K
Критична точка (тиск)27,2 MPa

Категорії ступенів окиснення

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

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (8)
nОрбітальσ
1s0,7378
2p3,9348
2s9,1116
3d15,523
3p15,295
3s14,5966
4p25,7128
4s24,2424
Докладні дані про кристалічні радіуси (4)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
-2VI184Pauling's (1960) crystal radius,
4VI64Ahrens (1952) ionic radius,
6IV42
6VI56calculated,
Типи розпаду ізотопів (52)
ІзотопРежимІнтенсивність
63B+100%
63B+p89%
632p0,5%
64B+—
64B+p—
65B+100%
65B+p87%
66B+100%
66B+p—
67B+100%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (506)
Енергія (eV)f₁f₂
10—5,20241
10,1617—5,36005
10,3261—5,52247
10,4931—5,63017
10,6628—5,66221
10,8353—5,69443
11,0106—5,71762
11,1886—5,72709
11,3696—5,73659
11,5535—5,7461

Додаткові дані

Production

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

Selenium is found in a few rare minerals such as crooksite and clausthalite. In years past it has been obtained from flue dusts remaining from processing copper sulfide ores, but the anode metal from electrolytic copper refineries now provide the source of most of the world's selenium. Selenium is recovered by roasting the mud with soda or sulfuric acid, or by smelting them with soda and niter.

Джерела (1)

Джерела

(9)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Selenium

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.

Примітка щодо ліцензії: 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
Selenium

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/

Примітка щодо ліцензії: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Selenium

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
Selenium

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
Selenium

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

9 PubChem Elements
Selenium

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.