← Назад до періодичної таблиці
Po 84

Polonium (Po)

metalloid
Період: 6 Група: 16 Блок: p

Solid

Стандартна відносна атомна маса

[209]

Електронна конфігурація

[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4

Температура плавлення

253,85 °C

Температура кипіння

961,85 °C

Густина

9320 kg/m³

Ступені окиснення

−2, +2, +4, +5, +6

Електронегативність (за Полінгом)

2

Енергія йонізації (1-ша)

8,41807 eV

Рік відкриття

1898

Атомний радіус

190 pm

Відомості

Походження назви Named for Poland, native country of Marie Curie.
Країна відкриття France
Відкривачі Pierre and Marie Curie

Polonium is a very rare, highly radioactive chalcogen below tellurium in group 16. It occurs naturally only in minute amounts as part of uranium and thorium decay chains, chiefly through isotopes such as ²¹⁰Po. Its chemistry combines metallic character with chalcogen behavior, and its significance comes mainly from intense alpha radioactivity rather than from ordinary materials use.

Polonium-210 is a low-melting, fairly volatile metal, 50% of which is vaporized in air in 45 hours at 55°C. It is an alpha emitter with a half-life of 138.39 days. A milligram emits as many alpha particles as 5 g of radium.

The energy released by its decay is so large (140W/g) that a capsule containing about half a gram reaches a temperature above 500C. The capsule also presents a contact gamma-ray dose rate of 0.012 Gy/h. A few curies (1 curie = 3.7 x 1010Bq) of polonium exhibit a blue glow, caused by excitation of the surrounding gas.

Polonium is readily dissolved in dilute acids, but is only slightly soluble in alkali. Polonium salts of organic acids char rapidly; halide amines are reduced to the metal.

Polonium was discovered by Marie Sklodowska Curie, a Polish chemist, in 1898. She obtained polonium from pitchblende, a material that contains uranium, after noticing that unrefined pitchblende was more radioactive than the uranium that was separated from it. She reasoned that pitchblende must contain at least one other radioactive element. Curie needed to refine several tons of pitchblende in order to obtain tiny amounts of polonium and radium, another radioactive element discovered by Curie. One ton of uranium ore contains only about 100 micrograms (0.0001 grams) of polonium. Due to its scarcity, polonium is usually produced by bombarding bismuth-209 with neutrons in a nuclear reactor. This forms bismuth-210, which has a half-life of 5 days. Bismuth-210 decays into polonium-210 through beta decay. Milligram amounts of polonium-210 have been produced by this method.

Polonium-210 is a very strong emitter of alpha particles. A single gram of polonium-210 creates 140 Watts of heat energy and is being considered as a lightweight heat source for thermoelectric power for spacecraft. Polonium-210 has a half-life of 138.39 days.

Polonium's most stable isotope, polonium-209, has a half-life of 102 years. It decays into lead-205 through alpha decay. Polonium-209 is available from Oak Ridge National Laboratory at the cost of about $3200 per microcurie.

Named after Poland, native country of Madam Curie. Polonium, also called Radium F, was the first element discovered by Curie in 1898 while seeking the cause of radioactivity of pitchblend from Joachimsthal, Bohemia. The electroscope showed it separating with bismuth.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
190 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
140 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
197 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Густина
9320 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0227 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
253,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
961,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Кристалічна структура
Проста кубічна Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
2 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Електронегативність (за Алленом)
2,19
Спорідненість до електрона
1,9 eV
Енергія йонізації (1-ша)
8,41807 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
19,300066 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
27,300094 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
36,000124 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
57,000196 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
−2, +2, +4, +5, +6 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
6 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,13473597 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
1,057159 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
1,824118 eV
Теплота атомізації
1,824118 eV

Ядерні

Протони
84 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
125 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
42 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
0 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Масове число (найстабільніший ізотоп)
209
Найстабільніший ізотоп
Po-209
Рік відкриття
1898

Поширеність

Вміст (земна кора)
2e-10 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
1,5 × 10−14 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
335 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 32, 18, 6 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-08-6 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
3P2
InChI
InChI=1S/Po
Ключ InChI
HZEBHPIOVYHPMT-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 84
Електрони 84
Заряд Нейтральний
Конфігурація Po: 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴
Електронна конфігурація
Виміряно
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴
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
14/14
5d
10/10
6p
4/6 2↑
Загальна кількість електронів: 84 Неспарені: 2 ?

Модель атома

Протони 84
Нейтрони 110
Електрони 84
Масове число 194
Стабільність Радіоактивний

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

Стабільних ізотопів немає.

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
211 Радіоактивний210,9866536 ± 0,0000014Немає даних516 мс
193 Радіоактивний192,991026 ± 0,000037Немає даних399 мс
194 Радіоактивний193,988186 ± 0,000014Немає даних392 мс
212 Радіоактивний211,9888684 ± 0,0000013Немає даних294.4 ns
188 Радіоактивний187,999416 ± 0,000021Немає даних270 us
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 228,9 °C нижче температури плавлення (253,85 °C)

Температура плавлення 253,85 °C
Температура кипіння 961,85 °C
Нижче температури плавлення на 228,9 °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
253,85 °C
Температура кипіння Літературні дані
961,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,13473597 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
1,057159 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
1,824118 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
9320 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
9320 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 84. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Po I 03704
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Po I 033
Po II +12
Po III +22
Po IV +32
Po V +42
Po VI +52
Po VII +62
Po VIII +72
Po IX +82
Po X +92
Наявні дані NIST про рівні →
84 Po 209

Polonium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Xe]6s24f145d106p4
Енергетичні рівні 2 8 18 32 18 6
Ступені окиснення -2, +2, +4, +5, +6
HOMO 6p n=6 · l=1 · m=-1
Polonium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
84 Po 209

Polonium — Візуалізатор кристалічної структури

Primitive Cubic · Символ Пірсона cP1
Ідеалізовані
Символ Пірсона cP1
Коорд. число 6
Щільність упакування 52.000%
Polonium — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+46Немає даних94 пм
+48Немає даних108 пм
+66Немає даних67 пм

Сполуки

Po
208,982 u
Po
209,983 u
Po
218,009 u
Po
216,002 u
Po
214,999 u
Po
210,987 u
Po
208,982 u
Po
206,982 u
Po
199,982 u
Po
207,981 u
Po
203,980 u
Po
200,982 u
Po
202,981 u
Po
204,981 u
Po
205,980 u
Po
201,981 u
Po
198,984 u
Po
197,983 u
Po
196,986 u
Po
195,986 u
Po
194,988 u
Po
193,988 u
Po
192,991 u
Po
191,991 u
Po
190,995 u
Po
189,995 u
Po
217,006 u

Ізотопи (5)

Twenty five isotopes of polonium are known, with atomic masses ranging from 194 to 218. Polonium-210 is the most readily available. Isotopes of mass 209 (half-life 103 years) and mass 208 (half-life 2.9 years) can be prepared by alpha, proton, or deuteron bombardment of lead or bismuth in a cyclotron, but these are expensive to produce.

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
211 Радіоактивний210,9866536 ± 0,0000014Немає даних516 мс
α =100%
193 Радіоактивний192,991026 ± 0,000037Немає даних399 мс
α ≈100%β+ ?
194 Радіоактивний193,988186 ± 0,000014Немає даних392 мс
α ≈100%β+ ?
212 Радіоактивний211,9888684 ± 0,0000013Немає даних294.4 ns
α =100%
188 Радіоактивний187,999416 ± 0,000021Немає даних270 us
α ≈100%β+ ?
211 Радіоактивний
Атомна маса (u) 210,9866536 ± 0,0000014
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 516 мс
Тип розпаду
α =100%
193 Радіоактивний
Атомна маса (u) 192,991026 ± 0,000037
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 399 мс
Тип розпаду
α ≈100%β+ ?
194 Радіоактивний
Атомна маса (u) 193,988186 ± 0,000014
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 392 мс
Тип розпаду
α ≈100%β+ ?
212 Радіоактивний
Атомна маса (u) 211,9888684 ± 0,0000013
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 294.4 ns
Тип розпаду
α =100%
188 Радіоактивний
Атомна маса (u) 187,999416 ± 0,000021
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 270 us
Тип розпаду
α ≈100%β+ ?

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
145 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
135 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
129 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Truhlar
197 pm
UFF
470,9 pm
MM3
259 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
250 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
103
Pettifor
91
Glawe
93

Шкали електронегативності

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
4

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
44 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
4 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
424 Ha·Bohr6

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення527,15 K
Температура кипіння1235,15 K

Категорії ступенів окиснення

+2 main
+4 main
+5 extended
−2 main
+6 extended

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (15)
nОрбітальσ
1s1,6232
2p4,5428
2s22,0782
3d13,428
3p23,2851
3s24,3813
4d36,3328
4f37,8416
4p36,3328
4s35,4784
Докладні дані про кристалічні радіуси (3)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
4VI108from r^3 vs V plots,
4VIII122from r^3 vs V plots,
6VI81Ahrens (1952) ionic radius,
Типи розпаду ізотопів (71)
ІзотопРежимІнтенсивність
186A100%
186p—
187A100%
187B+—
188A100%
188B+—
189A100%
189B+—
190A100%
190B+—
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (516)
Енергія (eV)f₁f₂
10—4,92763
10,1617—4,95784
10,3261—4,98823
10,4931—5,01881
10,6628—5,04957
10,8353—5,10634
11,0106—5,17368
11,1886—5,24191
11,3696—5,31104
11,5535—5,38108

Додаткові дані

Sources

Sources of this element.

Polonium is a very rare natural element. Uranium ores contain only about 100 micrograms of the element per ton. Its abundance is only about 0.2% of that of radium.

In 1934, scientists discovered that when they bombarded natural bismuth (209Bi) with neutrons, 210Bi, the parent of polonium, was obtained. Milligram amounts of polonium may now be prepared this way, by using the high neutron fluxes of nuclear reactors.

Джерела (1)

Джерела

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

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
Polonium

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
Polonium

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
Polonium

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
Polonium

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

9 PubChem Elements
Polonium

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.