← Назад до періодичної таблиці
Pr 59

Praseodymium (Pr)

lanthanide
Період: 6 Блок: f

Solid

Стандартна відносна атомна маса

140,90766 u

Електронна конфігурація

[Xe] 6s2 4f3

Температура плавлення

930,85 °C

Температура кипіння

3519,85 °C

Густина

6770 kg/m³

Ступені окиснення

0, +1, +2, +3, +4, +5

Електронегативність (за Полінгом)

1,13

Енергія йонізації (1-ша)

5,4702 eV

Рік відкриття

1885

Атомний радіус

185 pm

Відомості

Походження назви Greek: prasios and didymos (green twin); from its green salts.
Країна відкриття Austria
Відкривачі C.F. Aver von Welsbach

Praseodymium is a light lanthanide and one of the rare-earth elements. In nature it occurs with other lanthanides, chiefly in minerals such as monazite and bastnäsite, and only in the +3 oxidation state under normal geochemical conditions. Its chemistry is dominated by Pr³⁺ salts and oxides, but the element is more readily oxidized to Pr⁴⁺ than most neighboring lanthanides. Praseodymium is technologically important in permanent magnets, optical materials, ceramics, and specialized alloys.

Praseodymium is soft, silvery, malleable, and ductile. It is somewhat more resistant to corrosion in air than europium, lanthanum, cerium, or neodymium, but it does develop a green oxide coating that falls off when exposed to air. As with other rare-earth metals, it should be kept under a light mineral oil or sealed in plastic.

The name derives from the Greek prasios for "green" and didymos for "twin" because of the pale green salts it forms. Praseodymium was discovered by the Austrian chemist Carl Auer (Baron von Welsbach) in 1885, who separated it and the element neodymium from a didymium sample (didymium had previously been thought to be a separate element).

Praseodymium was discovered by Carl F. Auer von Welsbach, an Austrian chemist, in 1885. He separated praseodymium, as well as the element neodymium, from a material known as didymium. Today, praseodymium is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements.

From the Greek word prasios, green, and didymos, twin. In 1841 Mosander extracted the rare earth didymia from lanthana; in 1879, Lecoq de Boisbaudran isolated a new earth, samaria, from didymia obtained from the mineral samarskite. Six years later, in 1885, von Welsbach separated didymia into two others, praseodymia and neodymia, which gave salts of different colors. As with other rare earths, compounds of these elements in solution have distinctive sharp spectral absorption bands or lines, some of which are only a few Angstroms wide.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
185 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
203 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
239 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Густина
6770 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0208 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
930,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
3519,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
12,5 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Питома теплоємність
0,193 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
27,2 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Гексагональна щільноупакована Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
1,13 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Спорідненість до електрона
0,962 eV
Енергія йонізації (1-ша)
5,4702 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
10,631037 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
21,623774 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
38,981134 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
57,530198 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
0, +1, +2, +3, +4, +5 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
3 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Xe] 6s2 4f3

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,07141006 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
3,078199 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
3,430585 eV
Теплота атомізації
3,430585 eV
Ентальпія атомізації
3,699021 eV

Ядерні

Протони
59 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
Pr-141
Рік відкриття
1885

Поширеність

Вміст (земна кора)
9,2 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
6,4 × 10−7 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
367 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 21, 8, 2 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-10-0 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
4I°9/2
InChI
InChI=1S/Pr
Ключ InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 59
Електрони 59
Заряд Нейтральний
Конфігурація Pr: 4f³ 6s²
Електронна конфігурація
Виміряно
[Xe] 4f³ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f³ 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
3/14 3↑
Загальна кількість електронів: 59 Неспарені: 3 ?

Модель атома

Протони 59
Нейтрони 82
Електрони 59
Масове число 141
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

Моноізотопний елемент
Єдиний природний ізотоп: 141 — 100,0000%
141100,0000%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
141 Стабільний140,9076576 ± 0,0000023100,0000%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 905,9 °C нижче температури плавлення (930,85 °C)

Температура плавлення 930,85 °C
Температура кипіння 3519,85 °C
Нижче температури плавлення на 905,9 °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
930,85 °C
Температура кипіння Літературні дані
3519,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,07141006 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
3,078199 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
3,430585 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 59. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Pr I 018200
Pr II +1548172356
Pr III +237200
Pr IV +313500
Pr V +41200
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Pr I 0430
Pr II +1201
Pr III +2430
Pr IV +3104
Pr V +49
Pr VI +52
Pr VII +62
Pr VIII +72
Pr IX +82
Pr X +92
Наявні дані NIST про рівні →
59 Pr 140.90766

Praseodymium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Xe]6s24f3
Енергетичні рівні 2 8 18 21 8 2
Ступені окиснення 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Praseodymium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
59 Pr 140.90766

Praseodymium — Візуалізатор кристалічної структури

Примітивна гексагональна · Символ Пірсона hP2
Ідеалізовані
Символ Пірсона hP2
Коорд. число 12
Щільність упакування 74.048%
Praseodymium — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+36Немає даних99 пм
+38Немає даних112.6 пм
+39Немає даних117.9 пм
+46Немає даних85 пм
+48Немає даних96 пм

Сполуки

Pr
140,908 u
Pr+3
140,908 u
Pr
143,913 u
Pr
141,910 u
Pr
142,911 u
Pr
144,915 u
Pr
146,919 u
Pr
137,911 u
Pr
135,913 u
Pr
136,911 u
Pr
138,909 u
Pr
148,924 u
Pr
140,908 u

Ізотопи (1)

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
141 Стабільний140,9076576 ± 0,0000023100,0000%Стабільний
stable
141 Стабільний
Атомна маса (u) 140,9076576 ± 0,0000023
Природний вміст 100,0000%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
176 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
138 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
128 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Alvarez
292 pm
UFF
360,6 pm
MM3
273 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
286 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
17
Pettifor
31
Glawe
30

Шкали електронегативності

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

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
216 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
3760 Ha·Bohr6

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
20,79 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 плавлення1204,15 K
Температура кипіння3793,15 K

Категорії ступенів окиснення

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

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (13)
nОрбітальσ
1s1,1694
2p4,2306
2s15,538
3d13,8476
3p19,1756
3s19,499
4d32,7028
4f37,8992
4p29,9432
4s28,6668
Докладні дані про кристалічні радіуси (5)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
3VI113from r^3 vs V plots,
3VIII126,6from r^3 vs V plots,
3IX131,9from r^3 vs V plots,
4VI99from r^3 vs V plots,
4VIII110from r^3 vs V plots,
Типи розпаду ізотопів (58)
ІзотопРежимІнтенсивність
121p100%
122B+—
122B+p—
123B+—
123B+p—
124B+100%
124B+p—
125B+100%
125B+p—
126B+100%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (508)
Енергія (eV)f₁f₂
10—1,26325
10,1617—1,25455
10,3261—1,24591
10,4931—1,23732
10,6628—1,22879
10,8353—1,22033
11,0106—1,21192
11,1886—1,20357
11,3696—1,19528
11,5535—1,18704

Додаткові дані

Sources

Sources of this element.

The element occurs along with other rare-earth elements in a variety of minerals. Monazite and bastnasite are the two principal commercial sources of the rare-earth metals. It was prepared in relatively pure form in 1931.

Джерела (1)

Production

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

Ion-exchange and solvent extraction techniques have led to much easier isolation of the rare earths and the cost has dropped greatly in the past few years. Praseodymium can be prepared by several methods, such as by calcium reduction of the anhydrous chloride of fluoride.

Джерела (1)

Джерела

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

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
Praseodymium

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
Praseodymium

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
Praseodymium

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
Praseodymium

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

9 PubChem Elements
Praseodymium

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.