← Назад до періодичної таблиці
Nd 60

Neodymium (Nd)

lanthanide
Період: 6 Блок: f

Solid

Стандартна відносна атомна маса

144,242 u

Електронна конфігурація

[Xe] 6s2 4f4

Температура плавлення

1020,85 °C

Температура кипіння

3073,85 °C

Густина

7010 kg/m³

Ступені окиснення

0, +2, +3, +4

Електронегативність (за Полінгом)

1,14

Енергія йонізації (1-ша)

5,52475 eV

Рік відкриття

1841

Атомний радіус

185 pm

Відомості

Походження назви Greek: neos and didymos (new twin).
Країна відкриття Austria
Відкривачі C.F. Aver von Welsbach

Neodymium is a light lanthanide metal and one of the more abundant rare-earth elements. It occurs in minerals with other lanthanides rather than as a native element. Its chemistry is dominated by the trivalent ion Nd³⁺, which gives many salts and glasses a pink to violet color. Technologically, neodymium is most important in high-strength permanent magnets and in optically active glasses and crystals.

The metal has a bright silvery metallic luster, Neodymium is one of the more reactive rare-earth metals and quickly tarnishes in air, forming an oxide that spalls off and exposes metal to oxidation. The metal, therefore, should be kept under light mineral oil or sealed in a plastic material. Neodymium exists in two allotropic forms, with a transformation from a double hexagonal to a body-centered cubic structure taking place at 863°C.

The name derives from the Greek neos for "new" and didymos for "twin". It was discovered by the Swedish surgeon and chemist Carl Gustav Mosander in 1841, who called it didymium (or twin) because of its similarity to lanthanum, which he had previously discovered two years earlier. In 1885, the Austrian chemist Carl Auer (Baron von Welsbach) separated didymium into two elements, one of which he called neodymium (or new twin).

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

From the Greek word neos meaning new, and didymos, twin. In 1841, Mosander, extracted a rose-colored oxide from cerite , which he believed contained a new element. He named the element didymium, as it was an inseparable twin brother of lanthanum. In 1885 von Welsbach separated didymium into two new elemental components, neodymia and praseodymia, by repeated fractionation of ammonium didymium nitrate. While the free metal is in misch metal, long known and used as a pyrophoric alloy for light flints, the element was not isolated in relatively pure form until 1925. Neodymium is present in misch metal to the extent of about 18%. It is present in the minerals monazite and bastnasite, which are principal sources of rare-earth metals.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
185 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
201 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
229 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Густина
7010 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0206 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
1020,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
3073,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Питома теплоємність
0,19 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
27,45 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Гексагональна щільноупакована Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
1,14 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Спорідненість до електрона
1,913 eV
Енергія йонізації (1-ша)
5,52475 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
10,783037 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
22,090076 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
40,60014 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
60,000207 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
0, +2, +3, +4 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
3 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Xe] 6s2 4f4

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,07400114 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
2,829455 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
2,995284 eV
Теплота атомізації
2,995284 eV
Ентальпія атомізації
3,388091 eV

Ядерні

Протони
60 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
82 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
40 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
1 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Найстабільніший ізотоп
Nd-142
Рік відкриття
1841

Поширеність

Вміст (земна кора)
41,5 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
2,8 × 10−6 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
366 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 22, 8, 2 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-00-8 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
5I4
InChI
InChI=1S/Nd
Ключ InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 60
Електрони 60
Заряд Нейтральний
Конфігурація Nd: 4f⁴ 6s²
Електронна конфігурація
Виміряно
[Xe] 4f⁴ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f⁴ 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
4/14 4↑
Загальна кількість електронів: 60 Неспарені: 4 ?

Модель атома

Протони 60
Нейтрони 82
Електрони 60
Масове число 142
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

14227,1520%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
142 Стабільний141,907729 ± 0,00000227,1520%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 995,9 °C нижче температури плавлення (1020,85 °C)

Температура плавлення 1020,85 °C
Температура кипіння 3073,85 °C
Нижче температури плавлення на 995,9 °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
1020,85 °C
Температура кипіння Літературні дані
3073,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,07400114 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
2,829455 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
2,995284 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
7010 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
7010 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 60. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Nd I 011899
Nd II +1617255600
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Nd I 0739
Nd II +1840
Nd III +231
Nd IV +319
Nd V +42
Nd VI +52
Nd VII +62
Nd VIII +72
Nd IX +82
Nd X +92
Наявні дані NIST про рівні →
60 Nd 144.242

Neodymium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Xe]6s24f4
Енергетичні рівні 2 8 18 22 8 2
Ступені окиснення 0, +2, +3, +4
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Neodymium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
60 Nd 144.242

Neodymium — Візуалізатор кристалічної структури

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

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+28Немає даних129 пм
+29Немає даних135 пм
+36Немає даних98.3 пм
+38Немає даних110.9 пм
+39Немає даних116.3 пм
+312Немає даних127 пм

Сполуки

Nd
144,240 u
Nd+3
144,240 u
Nd
146,916 u
Nd
142,910 u
Nd
141,908 u
Nd
148,920 u
Nd
140,910 u
Nd
145,913 u
Nd
137,912 u
Nd
144,913 u
Nd
147,917 u
Nd
135,915 u
Nd
138,912 u
Nd
150,924 u
Nd
143,910 u
Nd
149,921 u

Ізотопи (1)

Natural neodymium is a mixture of seven stable isotopes. Fourteen other radioactive isotopes are recognized.

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
142 Стабільний141,907729 ± 0,00000227,1520% ± 0,0400%Стабільний
stable
142 Стабільний
Атомна маса (u) 141,907729 ± 0,000002
Природний вміст 27,1520% ± 0,0400%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
174 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
137 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Alvarez
295 pm
UFF
357,5 pm
MM3
273 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
284 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
19
Pettifor
30
Glawe
29

Шкали електронегативності

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

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
208 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
3560 Ha·Bohr6

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
20,58 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 плавлення1289,15 K
Температура кипіння3347,15 K

Категорії ступенів окиснення

+3 main
+2 extended
+4 extended
0 extended

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (13)
nОрбітальσ
1s1,1868
2p4,2434
2s15,7838
3d13,8432
3p19,311
3s19,6572
4d33,1908
4f37,734
4p29,986
4s29,0136
Докладні дані про кристалічні радіуси (6)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
2VIII143
2IX149
3VI112,3from r^3 vs V plots,
3VIII124,9from r^3 vs V plots,
3IX130,3from r^3 vs V plots,
3XII141estimated,
Типи розпаду ізотопів (52)
ІзотопРежимІнтенсивність
124B+—
124B+p—
125B+100%
125B+p0%
126B+—
126B+p—
127B+100%
127B+p—
128B+—
129B+100%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (508)
Енергія (eV)f₁f₂
10—0,24448
10,1617—0,25177
10,3261—0,25926
10,4931—0,26698
10,6628—0,27494
10,8353—0,28312
11,0106—0,29156
11,1886—0,30024
11,3696—0,30918
11,5535—0,31839

Додаткові дані

Production

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

The element may be obtained by separating neodymium salts from other rare earths by ion-exchange or solvent extraction techniques, and by reducing anhydrous halides such as NdF3 with calcium metal. Other separation techniques are possible.

Джерела (1)

Джерела

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

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
Neodymium

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
Neodymium

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
Neodymium

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
Neodymium

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

9 PubChem Elements
Neodymium

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.