← Назад до періодичної таблиці
Ce 58

Cerium (Ce)

lanthanide
Період: 6 Блок: f

Solid

Стандартна відносна атомна маса

140,116 u

Електронна конфігурація

[Xe] 6s2 4f1 5d1

Температура плавлення

797,85 °C

Температура кипіння

3423,85 °C

Густина

6770 kg/m³

Ступені окиснення

+1, +2, +3, +4

Електронегативність (за Полінгом)

1,12

Енергія йонізації (1-ша)

5,5386 eV

Рік відкриття

1801

Атомний радіус

185 pm

Відомості

Походження назви Named after the asteroid, Ceres, discovered two years before the element.
Країна відкриття Sweden/Germany
Відкривачі W. von Hisinger, J. Berzelius, M. Klaproth

Cerium is the first lanthanide by atomic number and one of the most abundant rare-earth elements in the crust. It is a reactive, electropositive metal whose chemistry is unusual among lanthanides because both Ce³⁺ and Ce⁴⁺ are accessible in ordinary compounds. This Ce³⁺/Ce⁴⁺ redox pair, especially in oxides, makes cerium important in catalysts, polishing materials, glass treatment, and oxygen-storage applications.

Cerium is especially interesting because of its variable electronic structure. The energy of the inner 4f level is nearly the same as that of the outer (valence) electrons, and only small amounts of energy are required to change the relative occupancy of these electronic levels. This gives rise to dual valency states.

For example, a volume change of about 10 percent occurs when cerium is subjected to high pressures or low temperatures. Cesium's valence appears to change from about 3 to 4 when it is cooled or compressed. The low temperature behavior of cerium is complex.

Cerium is an iron-gray lustrous metal. It is malleable, and oxidizes very readily at room temperature, especially in moist air. Except for europium, cerium is the most reactive of the rare-earth metals. It decomposes slowly in cold water and rapidly in hot water.

Alkali solutions and dilute and concentrated acids attack the metal rapidly. The pure metal is likely to ignite if scratched with a knife.

Ceric slats are orange red or yellowish; cerous salts are usually white.

The name derives from the planetoid Ceres, which was discovered by the Italian astronomer Giuseppe Piazzi in 1801 and named for Ceres, the Roman goddess of agriculture and harvest. Two years later, the element cerium was discovered by the German chemist Martin-Heinrich Klaproth, who called it ochroeite earth because of its yellow colour.

Cerium was independently discovered at the same time by the Swedish chemist Jöns Jacob Berzelius and the Swedish mineralogist Wilhelm von Hisinger, who called it ceria. It was first isolated in 1875 by the American mineralogist and chemist William Frances Hillebrand and the American chemist Thomas H. Norton.

Cerium was discovered by Jöns Jacob Berzelius and Wilhelm von Hisinger, Swedish chemists, and independently by Martin Heinrich Klaproth, a German chemist, in 1803. Cerium is the most abundant of the rare earth elements and makes up about 0.0046% of the earth's crust. Today, cerium is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements.

Cerium was named for the asteroid Ceres, which was discovered in 1801. The element was discovered two years later in 1803 by Klaproth and by Berzelius and Hisinger. In 1875 Hillebrand and Norton prepared the metal.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
185 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
204 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
235 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Густина
6770 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,021 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
797,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
3423,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
11,3 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Питома теплоємність
0,192 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
26,94 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Гранецентрована кубічна Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
1,12 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Спорідненість до електрона
0,955 eV
Енергія йонізації (1-ша)
5,5386 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
10,956038 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
20,19747 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
36,906127 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
65,550226 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
+1, +2, +3, +4 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
3 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Xe] 6s2 4f1 5d1

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,05658911 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
3,254392 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
4,124994 eV
Теплота атомізації
4,124994 eV
Ентальпія атомізації
4,354045 eV

Ядерні

Протони
58 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
82 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
41 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
1 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Найстабільніший ізотоп
Ce-140
Рік відкриття
1801

Поширеність

Вміст (земна кора)
66,5 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
1,2 × 10−6 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
516 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 19, 9, 2 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-45-1 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
1G°4
InChI
InChI=1S/Ce
Ключ InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 58
Електрони 58
Заряд Нейтральний
Конфігурація Ce: 4f¹ 5d¹ 6s²
Електронна конфігурація
Виміряно
[Xe] 4f¹ 5d¹ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹ 5d¹ 6s²
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
6/6
6s
2/2
4f
1/14 1↑
5d
1/10 1↑
Загальна кількість електронів: 58 Неспарені: 2 ?

Модель атома

Протони 58
Нейтрони 82
Електрони 58
Масове число 140
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

14088,4500%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
140 Стабільний139,9054431 ± 0,000002388,4500%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 772,9 °C нижче температури плавлення (797,85 °C)

Температура плавлення 797,85 °C
Температура кипіння 3423,85 °C
Нижче температури плавлення на 772,9 °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
797,85 °C
Температура кипіння Літературні дані
3423,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,05658911 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
3,254392 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
4,124994 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
6770 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
6770 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 58. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Ce I 020967209
Ce II +1560283560
Ce III +226200
Ce IV +32700
Ce V +4500
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Ce I 0953
Ce II +1491
Ce III +2227
Ce IV +317
Ce V +412
Ce VI +54
Ce VII +62
Ce VIII +72
Ce IX +82
Ce X +92
Наявні дані NIST про рівні →
58 Ce 140.116

Cerium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Xe]6s24f15d1
Енергетичні рівні 2 8 18 19 9 2
Ступені окиснення +1, +2, +3, +4
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Cerium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
58 Ce 140.116

Cerium — Візуалізатор кристалічної структури

Face-Centered Cubic · Символ Пірсона cF4
Експериментальні
Символ Пірсона cF4
Коорд. число 12
Щільність упакування 74.000%
Cerium — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+36Немає даних101 пм
+37Немає даних107 пм
+38Немає даних114.3 пм
+39Немає даних119.6 пм
+310Немає даних125 пм
+312Немає даних134 пм
+46Немає даних87 пм
+48Немає даних97 пм
+410Немає даних97 пм
+412Немає даних113.99999999999999 пм

Сполуки

Ce
140,116 u
Ce+3
140,116 u
Ce
143,914 u
Ce
140,908 u
Ce+4
140,116 u
Ce
136,908 u
Ce
133,909 u
Ce
134,909 u
Ce
142,912 u
Ce
138,907 u
Ce
141,909 u
Ce
139,905 u
Ce
145,919 u
Ce
135,907 u
Ce
137,906 u

Ізотопи (1)

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
140 Стабільний139,9054431 ± 0,000002388,4500% ± 0,0510%Стабільний
stable
140 Стабільний
Атомна маса (u) 139,9054431 ± 0,0000023
Природний вміст 88,4500% ± 0,0510%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
163 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
137 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
131 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Alvarez
288 pm
UFF
355,6 pm
MM3
274 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
282 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
15
Pettifor
32
Glawe
31

Шкали електронегативності

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

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
205 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
3480 Ha·Bohr6

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
21,62 cm3/mol
Електронна густина за Мідемою
2

Ризики постачання та економіка

Концентрація виробництва
97
Відносний ризик постачання
10
Розподіл запасів
50
Політична стабільність (найбільший виробник)
24
Політична стабільність (країна з найбільшими запасами)
24

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення1072,15 K
Температура кипіння3716,15 K

Категорії ступенів окиснення

+4 main
+2 extended
+3 main
+1 extended

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (13)
nОрбітальσ
1s1,1519
2p4,2176
2s15,26
3d13,9147
3p19,0405
3s19,3408
4d32,3392
4f56,324
4p29,3936
4s28,32
Докладні дані про кристалічні радіуси (10)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
3VI115from r^3 vs V plots,
3VII121estimated,
3VIII128,3from r^3 vs V plots,
3IX133,6from r^3 vs V plots,
3X139
3XII148calculated,
4VI101from r^3 vs V plots,
4VIII111from r^3 vs V plots,
4X121from r^3 vs V plots,
4XII128
Типи розпаду ізотопів (54)
ІзотопРежимІнтенсивність
119B+—
119B+p—
120B+—
120B+p—
121B+100%
121B+p1%
122B+—
122B+p—
123B+100%
123B+p—
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (508)
Енергія (eV)f₁f₂
10—1,28369
10,1617—1,26389
10,3261—1,24441
10,4931—1,22522
10,6628—1,20632
10,8353—1,18772
11,0106—1,16941
11,1886—1,15138
11,3696—1,13362
11,5535—1,11614

Додаткові дані

Sources

Sources of this element.

Cerium is the most abundant so-called rare-earth metals. It is found in a number of minerals including allanite (also known as orthite), monazite, bastnasite, cerite, and samarskite. Monazite and bastnasite are presently the more important sources of cerium.

Large deposits of monazite (found on the beaches of Travancore, India and in river sands in Brazil), allanite (in the western United States), and bastnasite (in Southern California) will supply cerium, thorium, and the other rare-earth metals for many years to come.

Metallic cerium is prepared by metallothermic reduction techniques, such as reducing cerous fluoride with calcium, or using electrolysis of molten cerous chloride or others processes. The metallothermic technique produces high-purity cerium.

Джерела (1)

Джерела

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

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
Cerium

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
Cerium

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
Cerium

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
Cerium

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

9 PubChem Elements
Cerium

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.