← Назад до періодичної таблиці
Sm 62

Samarium (Sm)

lanthanide
Період: 6 Блок: f

Solid

Стандартна відносна атомна маса

150,36 u

Електронна конфігурація

[Xe] 6s2 4f6

Температура плавлення

1073,85 °C

Температура кипіння

1793,85 °C

Густина

7520 kg/m³

Ступені окиснення

0, +1, +2, +3

Електронегативність (за Полінгом)

1,17

Енергія йонізації (1-ша)

5,643722 eV

Рік відкриття

1878

Атомний радіус

185 pm

Відомості

Походження назви Named after the mineral samarskite.
Країна відкриття France
Відкривачі Paul Émile Lecoq de Boisbaudran

Samarium is a lanthanide metal with atomic number 62. It is a typical rare-earth element in its trivalent chemistry, but it is also notable for accessible divalent compounds and for the strong neutron-absorbing isotope ¹⁴⁹Sm. The element occurs with other light rare earths in minerals such as monazite and bastnäsite. Its technological importance is concentrated in permanent magnets, neutron control, phosphors, and specialized chemical reducing agents.

Samarium has a bright silver luster and is reasonably stable in air. Three crystal modifications of the metal exist, with transformations at 734 and 922°C. The metal ignites in air at about 150°C. The sulfide has excellent high-temperature stability and good thermoelectric efficiencies up to 1100°C.

The name derives from the mineral samarskite, in which it was found and that had been named for Colonel Samarski, a Russian mine official. Samarium was originally discovered in 1878 by the Swiss chemist Marc Delafontaine, who called it decipium. It was also discovered by the French chemist Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran in 1879. In 1881, Delafontaine determined that his decipium could be resolved into two elements, one of which was identical to Boisbaudran's samarium. In 1901, the French chemist Eugène-Anatole Demarçay showed that this samarium earth also contained europium.

Samarium was observed spectroscopically by Jean Charles Galissard de Marignac, a Swiss chemist, in a material known as dydimia in 1853. Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran, a French chemist, was the first to isolate samarium from the mineral samarskite ((Y, Ce, U, Fe)3(Nb, Ta, Ti)5O16) in 1879. Today, samarium is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements that can contain as much as 2.8% samarium.

Discovered spectroscopically by its sharp absorption lines in 1879 by Lecoq de Boisbaudran in the mineral samarskite, named in honor of a Russian mine official, Col. Samarski.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
185 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
198 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
229 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Густина
7520 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0199 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
1073,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
1793,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Питома теплоємність
0,197 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
29,54 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Ромбоедрична Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
1,17 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Спорідненість до електрона
0,156 eV
Енергія йонізації (1-ша)
5,643722 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
11,078038 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
23,550081 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
41,640143 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
62,700216 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
0, +1, +2, +3 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
3 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Xe] 6s2 4f6

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,08934031 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
1,71011 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
2,145411 eV
Теплота атомізації
2,145411 eV
Ентальпія атомізації
2,142302 eV

Ядерні

Протони
62 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
90 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
41 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
3 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Найстабільніший ізотоп
Sm-152
Рік відкриття
1878

Поширеність

Вміст (земна кора)
7,05 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
4,5 × 10−7 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
900 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 24, 8, 2 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-19-9 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
7F0
InChI
InChI=1S/Sm
Ключ InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 62
Електрони 62
Заряд Нейтральний
Конфігурація Sm: 4f⁶ 6s²
Електронна конфігурація
Виміряно
[Xe] 4f⁶ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f⁶ 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
6/14 6↑
Загальна кількість електронів: 62 Неспарені: 6 ?

Модель атома

Протони 62
Нейтрони 90
Електрони 62
Масове число 152
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

15226,7500%1507,3800%1443,0700%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
144 Стабільний143,9120065 ± 0,00000213,0700%Стабільний
150 Стабільний149,9172829 ± 0,00000187,3800%Стабільний
152 Стабільний151,9197397 ± 0,000001826,7500%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 1048,8 °C нижче температури плавлення (1073,85 °C)

Температура плавлення 1073,85 °C
Температура кипіння 1793,85 °C
Нижче температури плавлення на 1048,8 °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
1073,85 °C
Температура кипіння Літературні дані
1793,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,08934031 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
1,71011 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
2,145411 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
7520 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
7520 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 62. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Sm I 0162711
Sm II +1635714
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Sm I 0501
Sm II +1377
Sm III +258
Sm IV +324
Sm V +42
Sm VI +52
Sm VII +62
Sm VIII +72
Sm IX +82
Sm X +92
Наявні дані NIST про рівні →
62 Sm 150.36

Samarium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Xe]6s24f6
Енергетичні рівні 2 8 18 24 8 2
Ступені окиснення 0, +1, +2, +3
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Samarium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
62 Sm 150.36

Samarium — Візуалізатор кристалічної структури

Дані про кристалічну структуру недоступні

Кристалічна структура: rhombohedral

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+27Немає даних122 пм
+28Немає даних127 пм
+29Немає даних132 пм
+36Немає даних95.8 пм
+37Немає даних102 пм
+38Немає даних107.89999999999999 пм
+39Немає даних113.19999999999999 пм
+312Немає даних124 пм

Сполуки

Sm
150,400 u
Sm
152,922 u
Sm+3
150,400 u
Sm
153,922 u
Sm
144,913 u
Sm
151,920 u
Sm
146,915 u
Sm
145,913 u
Sm
150,920 u
Sm
149,917 u
Sm
155,926 u
Sm
148,917 u
Sm
143,912 u
Sm
154,925 u
Sm
140,918 u
Sm
141,915 u
Sm+3
151,920 u
Sm+3
152,922 u
Sm
147,915 u
Sm
156,928 u

Ізотопи (3)

Twenty one isotopes of samarium exist. Natural samarium is a mixture of several isotopes, three of which are unstable with long half-lives.

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
144 Стабільний143,9120065 ± 0,00000213,0700% ± 0,0700%Стабільний
stable
150 Стабільний149,9172829 ± 0,00000187,3800% ± 0,0100%Стабільний
stable
152 Стабільний151,9197397 ± 0,000001826,7500% ± 0,1600%Стабільний
stable
144 Стабільний
Атомна маса (u) 143,9120065 ± 0,0000021
Природний вміст 3,0700% ± 0,0700%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
150 Стабільний
Атомна маса (u) 149,9172829 ± 0,0000018
Природний вміст 7,3800% ± 0,0100%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
152 Стабільний
Атомна маса (u) 151,9197397 ± 0,0000018
Природний вміст 26,7500% ± 0,1600%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
172 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
134 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Alvarez
290 pm
UFF
352 pm
MM3
271 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
280 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
23
Pettifor
28
Glawe
27

Шкали електронегативності

Ghosh
0
Miedema
3
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
192 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
3130 Ha·Bohr6

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
20,01 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 плавлення1345,15 K
Температура кипіння2067,15 K

Категорії ступенів окиснення

+2 extended
+1 extended
0 extended
+3 main

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (13)
nОрбітальσ
1s1,2217
2p4,269
2s16,2652
3d13,7711
3p19,5815
3s19,9736
4d33,7604
4f38,4684
4p30,912
4s29,7076
Докладні дані про кристалічні радіуси (8)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
2VII136
2VIII141
2IX146
3VI109,8from r^3 vs V plots,
3VII116estimated,
3VIII121,9from r^3 vs V plots,
3IX127,2from r^3 vs V plots,
3XII138calculated,
Типи розпаду ізотопів (52)
ІзотопРежимІнтенсивність
128B+—
128B+p—
129B+100%
129B+p—
130B+—
131B+100%
131B+p—
132B+100%
132B+p—
133B+100%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (508)
Енергія (eV)f₁f₂
10—0,18764
10,1617—0,19534
10,3261—0,20334
10,4931—0,21168
10,6628—0,22036
10,8353—0,22939
11,0106—0,2388
11,1886—0,24859
11,3696—0,25878
11,5535—0,26939

Додаткові дані

Sources

Sources of this element.

Samarium is found along with other members of the rare-earth elements in many minerals, including monazite and bastnasite, which are commercial sources. It occurs in monazite to the extent of 2.8%. While misch metal containing about 1% of samarium metal, has long been used, samarium has not been isolated in relatively pure form until recently. Ion-exchange and solvent extraction techniques have recently simplified separation of the rare earths from one another; more recently, electrochemical deposition, using an electrolytic solution of lithium citrate and a mercury electrode, is said to be a simple, fast, and highly specific way to separate the rare earths. Samarium metal can be produced by reducing the oxide with lanthanum.

Джерела (1)

Джерела

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

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
Samarium

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
Samarium

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
Samarium

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
Samarium

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

9 PubChem Elements
Samarium

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.