← Назад до періодичної таблиці
Sb 51

Antimony (Sb)

metalloid
Період: 5 Група: 15 Блок: p

Solid

Стандартна відносна атомна маса

121,76 u

Електронна конфігурація

[Kr] 5s2 4d10 5p3

Температура плавлення

630,63 °C

Температура кипіння

1586,85 °C

Густина

6685 kg/m³

Ступені окиснення

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

Електронегативність (за Полінгом)

2,05

Енергія йонізації (1-ша)

8,608389 eV

Рік відкриття

1707

Атомний радіус

145 pm

Відомості

Походження назви Greek: anti and monos (not alone); symbol from mineral stibnite.
Відкривачі Known to the ancients.

Antimony is a brittle p-block metalloid in group 15. It commonly shows oxidation states +3 and +5, with chemistry that bridges arsenic and bismuth. The element is best known as a hardening additive for lead alloys and as a component of flame-retardant systems through antimony trioxide. Natural antimony is usually encountered in sulfide minerals rather than as native metal.

Antimony is a poor conductor of heat and electricity. Antimony and many of its compounds are toxic.

The name derives from the Greek, anti + monos for "not alone" or "not one" because it was found in many compounds. The symbol Sb comes from stibium, which is derived from the Greek stibi for "mark" because it was used for blackening eyebrows and eyelashes. The minerals stibnite (Sb2S3) and stibine (SbH3) are two of more than one hundred mineral species, which were known in the ancient world.

Antimony has been known since ancient times. It is sometimes found free in nature, but is usually obtained from the ores stibnite (Sb2S3) and valentinite (Sb2O3). Nicolas Lémery, a French chemist, was the first person to scientifically study antimony and its compounds. He published his findings in 1707. Antimony makes up about 0.00002% of the earth's crust.

From the Greek word anti plus monos - "a metal not found alone". Antimony was recognized in compounds by the ancients and was known as a metal at the beginning of the 17th century and possibly much earlier.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
145 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
139 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
206 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Металічний радіус
139 pm Порівняти Металічний радіус усіх елементів →
Густина
6685 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0184 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
630,63 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
1586,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
24,43 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Питома теплоємність
0,207 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
25,23 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Ромбоедрична Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
2,05 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Електронегативність (за Алленом)
1,984
Спорідненість до електрона
1,07 eV
Енергія йонізації (1-ша)
8,608389 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
16,626057 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
25,323587 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
43,804151 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
55,000189 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
5 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Алотропні модифікації
["gray"]
Електронна конфігурація
[Kr] 5s2 4d10 5p3

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,20417682 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
0,70477276 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
2,02104 eV
Теплота атомізації
2,715448 eV
Ентальпія атомізації
2,740322 eV

Ядерні

Протони
51 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
70 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
41 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
2 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Найстабільніший ізотоп
Sb-121
Рік відкриття
1707

Поширеність

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

Кристалічна структура

Стала ґратки a
451 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 18, 5 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-36-0 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
4S°3/2
InChI
InChI=1S/Sb
Ключ InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 51
Електрони 51
Заряд Нейтральний
Конфігурація Sb: 4d¹⁰ 5s² 5p³
Електронна конфігурація
Виміряно
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p³
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
2/2
4d
10/10
5p
3/6 3↑
Загальна кількість електронів: 51 Неспарені: 3 ?

Модель атома

Протони 51
Нейтрони 70
Електрони 51
Масове число 121
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

8 / 8 (3 З інтенсивністю: 3)
Виміряно
Випромінювання Видимий: 380–750 нм

Ізотопний розподіл

12157,2100%12342,7900%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
121 Стабільний120,903812 ± 0,00000357,2100%Стабільний
123 Стабільний122,9042132 ± 0,000002342,7900%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 605,6 °C нижче температури плавлення (630,63 °C)

Температура плавлення 630,63 °C
Температура кипіння 1586,85 °C
Нижче температури плавлення на 605,6 °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
630,63 °C
Температура кипіння Літературні дані
1586,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,20417682 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
0,70477276 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
2,02104 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
6685 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
6685 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 51. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Sb I 013510128
Sb II +190261
Sb III +26100
Sb IV +31400
Sb V +4800
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Sb I 0153
Sb II +1110
Sb III +224
Sb IV +329
Sb V +49
Sb VI +560
Sb VII +62
Sb VIII +72
Sb IX +82
Sb X +92
Наявні дані NIST про рівні →
51 Sb 121.76

Antimony — Візуалізатор атомних орбіталей

[Kr]5s24d105p3
Енергетичні рівні 2 8 18 18 5
Ступені окиснення -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Antimony — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
51 Sb 121.76

Antimony — Візуалізатор кристалічної структури

Trigonal · Символ Пірсона N/A
Експериментальні
Символ Пірсона N/A
Antimony — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+34Немає даних76 пм
+35Немає даних80 пм
+36Немає даних76 пм
+56Немає даних60 пм

Сполуки

Sb
121,760 u
Sb+3
121,760 u
Sb+5
121,760 u
Sb
124,905 u
Sb
123,906 u
Sb
116,905 u
Sb
118,904 u
Sb
120,904 u
Sb
126,907 u
Sb
121,905 u
Sb
128,909 u
Sb
119,905 u
Sb
130,912 u
Sb
125,907 u
Sb
129,912 u
Sb
122,904 u
Sb
115,907 u
Sb
127,909 u
Sb
114,907 u
Sb
117,906 u
Sb+3
125,907 u
Sb+3
126,907 u

Ізотопи (2)

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
121 Стабільний120,903812 ± 0,00000357,2100% ± 0,0500%Стабільний
stable
123 Стабільний122,9042132 ± 0,000002342,7900% ± 0,0500%Стабільний
stable
121 Стабільний
Атомна маса (u) 120,903812 ± 0,000003
Природний вміст 57,2100% ± 0,0500%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
123 Стабільний
Атомна маса (u) 122,9042132 ± 0,0000023
Природний вміст 42,7900% ± 0,0500%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Спектральні лінії

Довжина хвилі (нм)ІнтенсивністьСтупінь йонізаціїТипПерехідТочністьДжерело
403.35367 нм200Sb Iemission5p3 2P* → 5p2.(3P).6s 4PВиміряноNIST
475.77494 нм20Sb Iemission5p2.(3P).6s 4P → 5p2.(3P<2>).7p (2,3/2)*ВиміряноNIST
549.02252 нмНемає данихSb Iemission5p2.(3P).6s 4P → 5p2.(3P<2>).7p (2,1/2)*ВиміряноNIST
555.60108 нмНемає данихSb Iemission5p2.(3P).6s 2P → 5p2.(1D<2>).6p (2,1/2)*ВиміряноNIST
560.20647 нмНемає данихSb Iemission5p2.(3P).6s 4P → 5p2.(3P<1>).7p (1,3/2)*ВиміряноNIST
563.19352 нмНемає данихSb Iemission5p2.(3P).6s 4P → 5p2.(3P<0>).7p (0,3/2)*ВиміряноNIST
573.02392 нмНемає данихSb Iemission5p2.(3P).6s 2P → 5p2.(3P<2>).7p (2,3/2)*ВиміряноNIST
661.1381 нм20Sb Iemission5p2.(3P).6s 2P → 5p2.(1D<2>).6p (2,1/2)*ВиміряноNIST

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
140 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
133 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
127 pm
Ковалентний радіус (за Бреггом)
140 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Truhlar
206 pm
Batsanov
220 pm
Alvarez
247 pm
UFF
442 pm
MM3
252 pm
Dreiding
435 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
246 pm
Металічний радіус (C12)
166 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
96
Pettifor
88
Glawe
91

Шкали електронегативності

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

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
43 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
2 a.u.
C₆
492 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
504 Ha·Bohr6

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
16,95 cm3/mol
Електронна густина за Мідемою
2

Ризики постачання та економіка

Концентрація виробництва
88
Відносний ризик постачання
9
Розподіл запасів
53
Політична стабільність (найбільший виробник)
24
Політична стабільність (країна з найбільшими запасами)
24

Фазові переходи та алотропні модифікації

gray
Температура плавлення903,78 K
Температура кипіння1860,15 K

Категорії ступенів окиснення

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

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (11)
nОрбітальσ
1s1,0256
2p4,1274
2s13,4046
3d14,2002
3p17,8161
3s17,7909
4d32,0256
4p28,8188
4s27,4564
5p41,0055
Докладні дані про кристалічні радіуси (4)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
3IVPY90
3V94
3VI90Ahrens (1952) ionic radius,
5VI74
Типи розпаду ізотопів (61)
ІзотопРежимІнтенсивність
102p—
103p—
104B+—
104B+p7%
104p7%
104A—
105B+100%
105p0,1%
105B+p—
106B+100%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (508)
Енергія (eV)f₁f₂
10—9,95091
10,1617—10,0681
10,3261—9,92927
10,4931—9,42377
10,6628—8,92685
10,8353—8,35287
11,0106—7,84004
11,1886—7,4678
11,3696—7,10503
11,5535—6,73907

Додаткові дані

Sources

Sources of this element.

Antimony is not abundant, but is found in over 100 mineral species. It is sometimes found natively, but more frequently it is found as the sulfide stibnite.

Джерела (1)

Джерела

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

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
Antimony

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
Antimony

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
Antimony

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
Antimony

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

9 PubChem Elements
Antimony

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.