← Назад до періодичної таблиці
Mo 42

Molybdenum (Mo)

transition-metal
Період: 5 Група: 6 Блок: d

Solid

Стандартна відносна атомна маса

95,95 u

Електронна конфігурація

[Kr] 5s1 4d5

Температура плавлення

2622,85 °C

Температура кипіння

4638,85 °C

Густина

1,02e+4 kg/m³

Ступені окиснення

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

Електронегативність (за Полінгом)

2,16

Енергія йонізації (1-ша)

7,09243 eV

Рік відкриття

1778

Атомний радіус

145 pm

Відомості

Походження назви Greek: molybdos (lead).
Країна відкриття Sweden
Відкривачі Carl Wilhelm Scheele

Molybdenum is a hard refractory transition metal of group 6. It is notable for its high melting point, useful alloying behavior, and rich redox chemistry. In nature it occurs mainly as molybdenite, and industrially it is important in steels, superalloys, catalysts, and lubricating sulfide materials. In biology, molybdenum is an essential trace element because several enzymes use molybdenum cofactors for oxygen-atom transfer and related redox reactions.

The metal is silvery white, very hard, but is softer and more ductile than tungsten. It has a high elastic modulus, and only tungsten and tantalum, of the more readily available metals, have higher melting points. It is a valuable alloying agent, as it contributes to the hardenability and toughness of quenched and tempered steels. It also improves the strength of steel at high temperatures.

The name derives from the Greek molybdos for "lead". The ancients used the term "lead" for any black mineral that leaves a mark on paper. Molybdenum was discovered by the Swedish pharmacist and chemist Carl Wilhelm Scheele in 1778. It was first isolated by the Swedish chemist Peter-Jacob Hjelm in 1781.

Molybdenum was discovered by Carl Welhelm Scheele, a Swedish chemist, in 1778 in a mineral known as molybdenite (MoS2) which had been confused as a lead compound. Molybdenum was isolated by Peter Jacob Hjelm in 1781. Today, most molybdenum is obtained from molybdenite, wulfenite (PbMoO4) and powellite (CaMoO4). These ores typically occur in conjunction with ores of tin and tungsten. Molybdenum is also obtained as a byproduct of mining and processing tungsten and copper.

From the Greek word molybdo, lead. Before Scheele recognized molybdenite as a distinct ore of a new element in 1778, it was confused with graphite and lead ore. The metal was prepared in impure form in 1782 by Hjelm. Molybdenum does not occur natively, but is obtained principally from molybdenite. Wulfenite, and Powellite are also minor commercial ores.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
145 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
154 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
209 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Металічний радіус
130 pm Порівняти Металічний радіус усіх елементів →
Густина
1,02 × 104 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0094 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
2622,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
4638,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Питома теплоємність
0,251 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
24,06 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Об’ємноцентрована кубічна Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
2,16 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Електронегативність (за Алленом)
1,47
Спорідненість до електрона
0,744 eV
Енергія йонізації (1-ша)
7,09243 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
16,160056 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
27,130093 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
40,330139 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
54,417187 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
6 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Kr] 5s1 4d5

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,29020055 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
5,088874 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
6,819713 eV
Теплота атомізації
6,819713 eV
Ентальпія атомізації
6,82987 eV

Ядерні

Протони
42 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
54 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
39 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
4 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Найстабільніший ізотоп
Mo-96
Рік відкриття
1778

Поширеність

Вміст (земна кора)
1,2 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
0,01 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
315 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 13, 1 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7439-98-7 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
7S3
InChI
InChI=1S/Mo
Ключ InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 42
Електрони 42
Заряд Нейтральний
Конфігурація Mo: 4d⁵ 5s¹
Електронна конфігурація
Виміряно
[Kr] 4d⁵ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁵ 5s¹
Орбітальна діаграма
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
5/10 5↑
Загальна кількість електронів: 42 Неспарені: 6 ?

Модель атома

Протони 42
Нейтрони 54
Електрони 42
Масове число 96
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

25 / 44 (35 З інтенсивністю: 35)
Виміряно
Випромінювання Видимий: 380–750 нм

Ізотопний розподіл

9616,6700%9515,8400%979,6000%949,1500%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
94 Стабільний93,9050849 ± 0,000000489,1500%Стабільний
95 Стабільний94,90583877 ± 0,0000004715,8400%Стабільний
96 Стабільний95,90467612 ± 0,0000004716,6700%Стабільний
97 Стабільний96,90601812 ± 0,000000499,6000%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 2597,8 °C нижче температури плавлення (2622,85 °C)

Температура плавлення 2622,85 °C
Температура кипіння 4638,85 °C
Нижче температури плавлення на 2597,8 °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
2622,85 °C
Температура кипіння Літературні дані
4638,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,29020055 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
5,088874 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
6,819713 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
1,02e+4 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
1,02e+4 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 42. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Mo I 0818721808
Mo II +120900
Mo III +26200
Mo IV +32900
Mo V +4966923929
Mo VI +5245245245
Mo VII +64130413
Mo VIII +71090109
Mo IX +82310231
Mo X +91200120
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Mo I 0428
Mo II +1249
Mo III +2120
Mo IV +381
Mo V +4258
Mo VI +5113
Mo VII +696
Mo VIII +777
Mo IX +893
Mo X +948
Наявні дані NIST про рівні →
42 Mo 95.95

Molybdenum — Візуалізатор атомних орбіталей

[Kr]5s14d5
Енергетичні рівні 2 8 18 13 1
Ступені окиснення -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Molybdenum — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
42 Mo 95.95

Molybdenum — Візуалізатор кристалічної структури

Об’ємноцентрована кубічна · Символ Пірсона cI2
Експериментальні
Символ Пірсона cI2
Коорд. число 8
Щільність упакування 68.000%
Molybdenum — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+36Немає даних69 пм
+46Немає даних65 пм
+54Немає даних46 пм
+56Немає даних61 пм
+64Немає даних41 пм
+65Немає даних50 пм
+66Немає даних59 пм
+67Немає даних73 пм

Сполуки

Mo
95,950 u
Mo+2
95,950 u
Mo
97,905 u
Mo+4
95,950 u
Mo
98,908 u
Mo
92,907 u
Mo
96,906 u
Mo
94,906 u
Mo
89,914 u
Mo
100,910 u
Mo+3
95,950 u
Mo
91,907 u
Mo
95,905 u
Mo
99,907 u
Mo
93,905 u

Ізотопи (4)

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
94 Стабільний93,9050849 ± 0,000000489,1500% ± 0,0900%Стабільний
stable
95 Стабільний94,90583877 ± 0,0000004715,8400% ± 0,1100%Стабільний
stable
96 Стабільний95,90467612 ± 0,0000004716,6700% ± 0,1500%Стабільний
stable
97 Стабільний96,90601812 ± 0,000000499,6000% ± 0,1400%Стабільний
stable
94 Стабільний
Атомна маса (u) 93,9050849 ± 0,00000048
Природний вміст 9,1500% ± 0,0900%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
95 Стабільний
Атомна маса (u) 94,90583877 ± 0,00000047
Природний вміст 15,8400% ± 0,1100%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
96 Стабільний
Атомна маса (u) 95,90467612 ± 0,00000047
Природний вміст 16,6700% ± 0,1500%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
97 Стабільний
Атомна маса (u) 96,90601812 ± 0,00000049
Природний вміст 9,6000% ± 0,1400%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Спектральні лінії

Довжина хвилі (нм)ІнтенсивністьСтупінь йонізаціїТипПерехідТочністьДжерело
382.2548 нм290Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3P*ВиміряноNIST
383.9084 нм360Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3P*ВиміряноNIST
386 нмНемає данихID 915emission1s.5s 3S → 1s.5p 3P*ВиміряноNIST
393.8911 нм1400Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3P*ВиміряноNIST
394.8336 нм50Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1F*ВиміряноNIST
400.9437 нм35Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 1D*ВиміряноNIST
403.6485 нм40Mo VIemission4p6.7f 2F* → 4p6.8g 2GВиміряноNIST
405.4556 нм50Mo VIemission4p6.7f 2F* → 4p6.8g 2GВиміряноNIST
406.1547 нм210Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3P*ВиміряноNIST
406.2019 нм15000Mo VIemission4p6.7p 2P* → 4p6.7d 2DВиміряноNIST
406.4706 нм14Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 1D*ВиміряноNIST
406.527 нм3500Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3F*ВиміряноNIST
407.1568 нм2800Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1F*ВиміряноNIST
407.4773 нм3100Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3F*ВиміряноNIST
416.4901 нм75Mo VIemission4p6.6g 2G → 4p6.7f 2F*ВиміряноNIST
418.4284 нм60Mo VIemission4p6.6g 2G → 4p6.7f 2F*ВиміряноNIST
418.6616 нм2700Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3D*ВиміряноNIST
422.59 нмНемає данихID 896emission2p 2P* → 2s 2SВиміряноNIST
423.2026 нм40000Mo VIemission4p6.7p 2P* → 4p6.7d 2DВиміряноNIST
427.2928 нм100Mo VIemission4p6.7p 2P* → 4p6.7d 2DВиміряноNIST
433.4926 нм840Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3D*ВиміряноNIST
436 нмНемає данихID 915emission1s.4p 3P* → 1s.4d 3DВиміряноNIST
438.442 нм2900Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3D*ВиміряноNIST
439.9605 нм28Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3D*ВиміряноNIST
446.6307 нм79Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1D*ВиміряноNIST
447.4143 нм63Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3F*ВиміряноNIST
454.3076 нм570Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3F*ВиміряноNIST
462.464 нм840Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1D*ВиміряноNIST
463.7675 нм41Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3F*ВиміряноNIST
466.0971 нм100Mo VIemission4p6.5f 2F* → 4p6.6d 2DВиміряноNIST
468.7277 нм22Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3D*ВиміряноNIST
474.6519 нм8000Mo VIemission4p6.5f 2F* → 4p6.6d 2DВиміряноNIST
504.622 нмНемає данихMo VIemission4p6.7g 2G → 4p6.8h 2H*ВиміряноNIST
504.622 нмНемає данихMo VIemission4p6.7g 2G → 4p6.8h 2H*ВиміряноNIST
524.749 нмНемає данихMo VIemission4p6.7h 2H* → 4p6.8i 2IВиміряноNIST
524.749 нмНемає данихMo VIemission4p6.7h 2H* → 4p6.8i 2IВиміряноNIST
527.675 нмНемає данихMo VIemission4p6.7i 2I → 4p6.8k 2K*ВиміряноNIST
527.675 нмНемає данихMo VIemission4p6.7i 2I → 4p6.8k 2K*ВиміряноNIST
558.5 нм200Mo VIemission4p6.8d 2D → 4p6.8f 2F*ВиміряноNIST
562 нм350Mo VIemission4p6.8d 2D → 4p6.8f 2F*ВиміряноNIST
587.138 нм300Mo VIemission4p6.7d 2D → 4p6.8p 2P*ВиміряноNIST
603.562 нм10Mo VIemission4p6.4f 2F* → 4p6.5d 2DВиміряноNIST
618.867 нм1400Mo VIemission4p6.4f 2F* → 4p6.5d 2DВиміряноNIST
633.604 нм1000Mo VIemission4p6.4f 2F* → 4p6.5d 2DВиміряноNIST

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
138 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
121 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
113 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Batsanov
210 pm
Alvarez
245 pm
UFF
305,2 pm
MM3
239 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
244 pm
Металічний радіус (C12)
139 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
52
Pettifor
55
Glawe
56

Шкали електронегативності

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
2

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
87 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
6 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
1030 Ha·Bohr6

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
9,4 cm3/mol
Електронна густина за Мідемою
6

Ризики постачання та економіка

Концентрація виробництва
40
Відносний ризик постачання
9
Розподіл запасів
43
Політична стабільність (найбільший виробник)
24
Політична стабільність (країна з найбільшими запасами)
24

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення2895,15 K
Температура кипіння4912,15 K

Категорії ступенів окиснення

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

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (10)
nОрбітальσ
1s0,8744
2p4,0282
2s11,1232
3d14,7717
3p16,5264
3s16,0185
4d30,6076
4p27,0232
4s25,9036
5s35,894
Докладні дані про кристалічні радіуси (8)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
3VI83estimated,
4VI79from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5IV60from r^3 vs V plots,
5VI75from r^3 vs V plots,
6IV55from r^3 vs V plots,
6V64
6VI73from r^3 vs V plots,
6VII87
Типи розпаду ізотопів (58)
ІзотопРежимІнтенсивність
81B+—
81B+p—
82B+—
82B+p—
83B+100%
83B+p—
84B+100%
84B+p—
85B+100%
85B+p0,1%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (909)
Енергія (eV)f₁f₂
10—2,2382
10,1447—2,20464
10,3088—2,17288
10,4756—2,14408
10,645—2,11566
10,8172—2,09307
10,9921—2,12057
11,1699—2,20711
11,3506—2,32651
11,5342—2,50051

Додаткові дані

Sources

Sources of this element.

Molybdenum is also recovered as a by-product of copper and tungsten mining operations. The metal is prepared from the powder made by the hydrogen reduction of purified molybdic trioxide or ammonium molybdate.

Джерела (1)

Джерела

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

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
Molybdenum

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
Molybdenum

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
Molybdenum

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
Molybdenum

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

9 PubChem Elements
Molybdenum

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.