← Назад до періодичної таблиці
Ru 44

Ruthenium (Ru)

transition-metal
Період: 5 Група: 8 Блок: d

Solid

Стандартна відносна атомна маса

101,07 u

Електронна конфігурація

[Kr] 5s1 4d7

Температура плавлення

2333,85 °C

Температура кипіння

4149,85 °C

Густина

1,21e+4 kg/m³

Ступені окиснення

−4, −2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8

Електронегативність (за Полінгом)

2,2

Енергія йонізації (1-ша)

7,3605 eV

Рік відкриття

1828

Атомний радіус

130 pm

Відомості

Походження назви Latin: Ruthenia (Russia).
Країна відкриття Russia
Відкривачі Karl Klaus

Ruthenium is a hard, platinum-group transition metal with atomic number 44. It is rare in the crust and is recovered chiefly with platinum and nickel-copper sulfide ores. Chemically it is notable for a wide range of oxidation states, especially +2, +3, +4, +6, and +8, and for forming many coordination and organometallic compounds. Metallic ruthenium improves hardness and corrosion resistance in some platinum and palladium alloys, while its oxides and complexes are important in catalysis and electrochemistry.

Ruthenium is a hard, white metal and has four crystal modifications. It does not tarnish at room temperatures, but oxidizes explosively. It is attacked by halogens, hydroxides, etc. Ruthenium can be plated by electrodeposition or by thermal decomposition methods. The metal is one of the most effective hardeners for platinum and palladium, and is alloyed with these metals to make electrical contacts for severe wear resistance. A ruthenium-molybdenum alloy is said to be superconductive at 10.6 K. The corrosion resistance of titanium is improved a hundredfold by addition of 0.1% ruthenium. It is a versatile catalyst. Hydrogen sulfide can be split catalytically by light using an aqueous suspension of CdS particles loaded with ruthenium dioxide. It is thought this may have application to removal of H2S from oil refining and other industrial processes. Compounds in at least eight oxidation states have been found, but of these, the +2, +3, and +4 states are the most common. Ruthenium tetroxide, like osmium tetroxide, is highly toxic. In addition, it may explode. Ruthenium compounds show a marked resemblance to those of cadmium.

The name derives from the Latin ruthenia for the old name of Russia. It was discovered in a crude platinum ore by the Russian chemist Gottfried Wilhelm Osann in 1828. Osann thought that he had found three new metals in the sample, pluranium, ruthenium, and polinium. In 1844, Russian chemist Karl Karlovich Klaus was able to show that Osann's mistake was due to the impurity of the sample, and Klaus was able to isolate the ruthenium metal.

Ruthenium was discovered by Karl Karlovich Klaus, a Russian chemist, in 1844 while analyzing the residue of a sample of platinum ore obtained from the Ural mountains. Apparently, Jedrzej Sniadecki, a Polish chemist, had produced ruthenium in 1807 but he withdrew his claim of discovery after other scientists failed to replicate his results. Ruthenium tends to occur along with deposits of platinum and is primarily obtained as a byproduct of mining and refining platinum. Ruthenium is also obtained as a byproduct of the nickel mining operation in the Sudbury region of Ontario, Canada.

From the Latin word Ruthenia, Russia. In 1827, Berzelius and Osann examined the residues left after dissolving crude platinum from the Ural mountains in aqua regia. While Berzelius found no unusual metals, Osann thought he found three new metals, one of which he named ruthenium. In 1844 Klaus, generally recognized as the discoverer, showed that Osann's ruthenium oxide was very impure and that it contained a new metal. Klaus obtained 6 g of ruthenium from the portion of crude platinum that is insoluble in aqua regia.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
130 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
146 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
207 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Металічний радіус
125 pm Порівняти Металічний радіус усіх елементів →
Густина
1,21 × 104 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0083 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
2333,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
4149,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
117 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Питома теплоємність
0,238 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
24,06 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Гексагональна щільноупакована Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
2,2 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Електронегативність (за Алленом)
1,54
Спорідненість до електрона
1,05 eV
Енергія йонізації (1-ша)
7,3605 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
16,760058 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
28,470098 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
45,000155 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
59,000203 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
−4, −2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
8 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Kr] 5s1 4d7

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,24874333 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
6,166762 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
6,736798 eV
Теплота атомізації
6,736798 eV
Ентальпія атомізації
6,743017 eV

Ядерні

Протони
44 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
58 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
41 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
6 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Найстабільніший ізотоп
Ru-102
Рік відкриття
1828

Поширеність

Вміст (земна кора)
0,001 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
7 × 10−7 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
270 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 15, 1 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-18-8 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
5F5
InChI
InChI=1S/Ru
Ключ InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 44
Електрони 44
Заряд Нейтральний
Конфігурація Ru: 4d⁷ 5s¹
Електронна конфігурація
Виміряно
[Kr] 4d⁷ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁷ 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
7/10 3↑
Загальна кількість електронів: 44 Неспарені: 4 ?

Модель атома

Протони 44
Нейтрони 58
Електрони 44
Масове число 102
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

10231,5500%10418,6200%10117,0600%9912,7600%10012,6000%981,8700%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
98 Стабільний97,9052868 ± 0,00000691,8700%Стабільний
99 Стабільний98,9059341 ± 0,000001112,7600%Стабільний
100 Стабільний99,9042143 ± 0,000001112,6000%Стабільний
101 Стабільний100,9055769 ± 0,000001217,0600%Стабільний
102 Стабільний101,9043441 ± 0,000001231,5500%Стабільний
104 Стабільний103,9054275 ± 0,000002818,6200%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 2308,8 °C нижче температури плавлення (2333,85 °C)

Температура плавлення 2333,85 °C
Температура кипіння 4149,85 °C
Нижче температури плавлення на 2308,8 °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
2333,85 °C
Температура кипіння Літературні дані
4149,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,24874333 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
6,166762 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
6,736798 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
1,21e+4 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
1,21e+4 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 44. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Ru I 054111519
Ru II +159859
Ru III +29300
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Ru I 0329
Ru II +1235
Ru III +226
Ru IV +32
Ru V +42
Ru VI +52
Ru VII +62
Ru VIII +72
Ru IX +82
Ru X +92
Наявні дані NIST про рівні →
44 Ru 101.07

Ruthenium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Kr]5s14d7
Енергетичні рівні 2 8 18 15 1
Ступені окиснення -4, -2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Ruthenium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
44 Ru 101.07

Ruthenium — Візуалізатор кристалічної структури

Примітивна гексагональна · Символ Пірсона hP2
Експериментальні
Символ Пірсона hP2
Коорд. число 12
Щільність упакування 76.494%
Ruthenium — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+36Немає даних68 пм
+46Немає даних62 пм
+56Немає даних56.49999999999999 пм
+74Немає даних38 пм
+84Немає даних36 пм

Сполуки

Ru
101,100 u
Ru+3
101,100 u
Ru
105,907 u
Ru
102,906 u
Ru
96,908 u
Ru
104,908 u
Ru
98,906 u
Ru+2
101,100 u
Ru+
101,100 u
Ru
109,914 u
Ru
101,904 u
Ru
93,911 u
Ru+4
101,100 u
Ru+6
101,100 u
Ru+8
101,100 u
Ru+5
101,100 u
Ru
94,910 u

Ізотопи (6)

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
98 Стабільний97,9052868 ± 0,00000691,8700% ± 0,0300%Стабільний
stable
99 Стабільний98,9059341 ± 0,000001112,7600% ± 0,1400%Стабільний
stable
100 Стабільний99,9042143 ± 0,000001112,6000% ± 0,0700%Стабільний
stable
101 Стабільний100,9055769 ± 0,000001217,0600% ± 0,0200%Стабільний
stable
102 Стабільний101,9043441 ± 0,000001231,5500% ± 0,1400%Стабільний
stable
104 Стабільний103,9054275 ± 0,000002818,6200% ± 0,2700%Стабільний
stable
98 Стабільний
Атомна маса (u) 97,9052868 ± 0,0000069
Природний вміст 1,8700% ± 0,0300%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
99 Стабільний
Атомна маса (u) 98,9059341 ± 0,0000011
Природний вміст 12,7600% ± 0,1400%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
100 Стабільний
Атомна маса (u) 99,9042143 ± 0,0000011
Природний вміст 12,6000% ± 0,0700%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
101 Стабільний
Атомна маса (u) 100,9055769 ± 0,0000012
Природний вміст 17,0600% ± 0,0200%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
102 Стабільний
Атомна маса (u) 101,9043441 ± 0,0000012
Природний вміст 31,5500% ± 0,1400%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
104 Стабільний
Атомна маса (u) 103,9054275 ± 0,0000028
Природний вміст 18,6200% ± 0,2700%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
125 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
114 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
103 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Batsanov
205 pm
Alvarez
246 pm
UFF
296,3 pm
MM3
234 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
237 pm
Металічний радіус (C12)
134 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
60
Pettifor
63
Glawe
61

Шкали електронегативності

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
3

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
72 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
10 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
809 Ha·Bohr6

Хімічна спорідненість

Спорідненість до протона
774 kJ/mol
Газофазна основність
751,4 kJ/mol

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
8,2 cm3/mol
Електронна густина за Мідемою
6

Ризики постачання та економіка

Концентрація виробництва
60
Відносний ризик постачання
8
Розподіл запасів
95
Політична стабільність (найбільший виробник)
44
Політична стабільність (країна з найбільшими запасами)
44

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення2606,15 K
Температура кипіння4420,15 K

Категорії ступенів окиснення

+2 extended
+8 extended
−2 extended
+5 extended
+3 main
+1 extended
+6 extended
+4 main
+7 extended
−4 extended

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (10)
nОрбітальσ
1s0,9077
2p4,0492
2s11,6202
3d14,6411
3p16,7789
3s16,3988
4d31,1872
4p27,5652
4s26,344
5s37,5155
Докладні дані про кристалічні радіуси (5)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
3VI82
4VI76from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI70,5estimated, from r^3 vs V plots,
7IV52
8IV50
Типи розпаду ізотопів (62)
ІзотопРежимІнтенсивність
85B+—
85B+p—
85p—
86B+—
86B+p—
87B+—
87B+p—
88B+100%
88B+p3,6%
89B+100%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (615)
Енергія (eV)f₁f₂
10—1,51919
10,1617—1,51438
10,3261—1,51486
10,4931—1,54335
10,6628—1,57238
10,8353—1,60195
11,0105—1,63207
11,1886—1,66277
11,3696—1,7032
11,5535—1,79614

Додаткові дані

Sources

Sources of this element.

A member of the platinum group, ruthenium occurs native with other members of the group in ores found in the Ural mountains and in North and South America. It is also found along with other platinum metals in small but commercial quantities in pentlandite in the Sudbury, Ontario nickel-mining region, and in the pyroxinite deposits of South Africa.

Джерела (1)

Production

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

The metal is isolated commercially by a complex chemical process, the final stage of which is the hydrogen reduction of ammonium ruthenium chloride, which yields a powder. The powder is consolidated by powder metallurgy techniques or by argon-arc welding.

Джерела (1)

Джерела

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

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
Ruthenium

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
Ruthenium

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
Ruthenium

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
Ruthenium

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

9 PubChem Elements
Ruthenium

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.