Nickel (Ni)
transition-metalSolid
Nguyên tử khối chuẩn
58,6934 uCấu hình electron
[Ar] 4s2 3d8Nhiệt độ nóng chảy
1454,85 °CNhiệt độ sôi
2912,85 °CKhối lượng riêng
8912 kg/m³Trạng thái oxi hóa
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4Độ âm điện (Pauling)
1,91Năng lượng ion hóa (lần 1)
7,639878 eVNăm phát hiện
1751Bán kính nguyên tử
135 pmChi tiết
Nickel is a silvery transition metal of group 10, valued for corrosion resistance, strength at high temperature, and its ability to form useful alloys. It is ferromagnetic near room temperature and commonly occurs in the +2 oxidation state, although several other states are known in coordination chemistry. Natural nickel is mostly found in sulfide and laterite ores, and it is a key metal for stainless steels, superalloys, plating, catalysts, and rechargeable batteries.
Nickel is silvery white and takes on a high polish. It is hard, malleable, ductile, somewhat ferromagnetic, and a fair conductor of heat and electricity. It belongs to the iron-cobalt group of metals and is chiefly valuable for the alloys it forms.
The name derives from the German Nickel for "deceptive little spirit" because miners called mineral niccolite (NiAs) by the name Kupfernickel (false copper) because it resembled copper ores in appearance, but no copper was found in the ore. It was discovered by the Swedish metallurgist Axel-Frederik Cronstedt in 1751.
Nickel was discovered by the Swedish chemist Axel Fredrik Cronstedt in the mineral niccolite (NiAs) in 1751. Today, most nickel is obtained from the mineral pentlandite (NiS·2FeS). Most of the world's supply of nickel is mined in the Sudbury region of Ontario, Canada. It is believed that this large deposit of nickel ore is a result of an ancient meteor impact.
From the German word Nickel (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper. Cronstedt discovered nickel in 1751 in kupfernickel (niccolite).
Pure nickel is a lustrous, silvery-white metal with a faint golden tinge. It is hard, ductile, and malleable, and it can take a high polish. Compact nickel resists attack by air and water under ordinary conditions because a thin protective surface film forms.
The largest use of nickel is in alloys, especially stainless steels, where it improves toughness, corrosion resistance, and formability. Nickel-base superalloys are used in turbine blades and other high-temperature parts. The metal is also used for electroplating, coinage alloys, catalysts such as Raney nickel, and electrical contacts. Nickel compounds and nickel metal are important in batteries, including nickel-cadmium, nickel-metal hydride, and many lithium-ion cathode chemistries.
Nickel is a hard, corrosion resistant metal. It can be electroplated onto other metals to form a protective coating. Finely divided nickel is used as a catalyst for the hydrogenation of vegetable oils. Adding nickel to glass gives it a green color. A single kilogram of nickel can be drawn into 300 kilometers of wire. Nickel is also used to manufacture some types of coins and batteries.
Nickel is alloyed with other metals to improve their strength and resistance to corrosion. Nickel is alloyed with steel to make armor plate, vaults and machine parts. It is alloyed with copper to make pipes that are used in desalination plants. Very powerful permanent magnets, known as Alnico magnets, can be made from an alloy of aluminum, nickel, cobalt and iron.
It is extensively used for making stainless steel and other corrosion-resistant alloys such as Invar(R), Monel(R), Inconel(R), and the Hastelloys(R). Tubing made of copper-nickel alloy is extensively used in making desalination plants for converting sea water into fresh water.
Nickel, used extensively to make coins and nickel steel for armor plates and burglar-proof vaults, and is also a component in Nichrome(R), Permalloy(R), and constantan.
Nickel gives glass a greenish color. Nickel plating is often used to provide a protective coating for other metals, and finely divided nickel is a catalyst for hydrogenating vegetable oils. It is also used in ceramics, in the manufacture of Alnico magnets, and in the Edison(R) storage battery.
Isotopes in Earth/Planetary Science
Because molecules, atoms, and ions of the stable isotopes of nickel possess slightly different physical and chemical properties, they commonly will be fractionated during physical, chemical, and biological processes, giving rise to variations in isotopic abundances and in atomic weights. There are measureable variations in the isotopic abundances of nickel in terrestrial silicate rocks (Fig. IUPAC.28.1) [228] B. Gueguen, O. Rouxel, E. Ponzevera, A. Bekker, Y. Fouquet. Geostand. Geoanal. Res.37, 297 (2013)..
Isotopes in Geochronology
Anomalies in 60Ni abundance caused by decay of now extinct 60Fe have been used to study the early history of our Solar System (see section 4.26.2). 59Ni is a cosmogenic radionuclide with a half-life of 7.6×104 years. Decay of 59Ni has been used to assess the terrestrial age of meteorites and to determine abundances of extraterrestrial dust in ice and sediment [230] G. F. Herzog, C. Schnabel, S. Xue, J. Masarik, R. G. Cresswell, M. L. D. Tada. Meteorit. Planet. Sci.33, A66 (1998)..
Isotopes in Industry
63Ni (with a half-life of 99 years) is produced from stable 62Ni and is a beta-emitting radionuclide that serves as an electron source together with 55Fe in electron-capture detectors. Electron-capture detectors are used as thickness gauges or as detectors for organic analytes in gas chromatography (Fig. IUPAC.28.2) [108] World Nuclear Association. Radioisotopes in Industry: Industrial Uses of Radioisotopes, World Nuclear Association (2014), Feb. 24; http://www.world-nuclear.org/info/inf56.html.. 63Ni is also used to ionize substances in ion mobility spectrometry–the basis of the instrument used in airports to screen passengers for drugs and bombs [231] J. R. Verkouteren, J. L. Staymates. Forensic Sci. Int.206, 190 (2011).. 63Ni is also used as a fluorescence-inducing source in elemental analysis by X-ray fluorescence spectroscopy and in miniaturized long-lived nuclear batteries [108] World Nuclear Association. Radioisotopes in Industry: Industrial Uses of Radioisotopes, World Nuclear Association (2014), Feb. 24; http://www.world-nuclear.org/info/inf56.html.. Until the mid-1980s, nuclear batteries were used in pacemakers, but then they were replaced by long-lasting lithium batteries [232] B. Ulmen, P. D. Desai, S. Moghaddam, G. H. Miley, R. I. Masel. J. Radioanal. Nucl. Chem.282, 601 (2009)..
Isotopes Used as a Source of Radioactive Isotope(s)
61Ni is used as a radiation target for production of the radioactive isotope 61Cu (with a half-life of 3.3 h), which emits positrons for positron emission tomography (PET) applications using the 61Ni (p, n) 61Cu reaction. 64Ni is used as a radiation target for production of 64Cu (with a half-life of 12.7 h), which is used in radioimmunotherapy by attaching it to an antibody for delivery of cytotoxic radiation (toxic to living cells) to a target cell via the 64Ni (p, n) 64Cu reaction [235] National Research Council. Isotopes for Medicine and the Life Sciences, p. 38, The National Academies Press, Washington, DC (1995).. 60Ni is used for the production of 57Co (with a half-life of 0.75 year), which is used as a reference source for gamma cameras that are used in nuclear medicinevia the 60Ni (p, 4He) 57Co reaction [235] National Research Council. Isotopes for Medicine and the Life Sciences, p. 38, The National Academies Press, Washington, DC (1995)..
Nickel chemistry is dominated by Ni²⁺, which forms many salts and coordination complexes. Nickel(II) oxide, NiO, is a green to black solid used in ceramics, catalysts, and battery materials. Nickel(II) sulfate, NiSO₄, is important in electroplating and hydrometallurgy. Nickel carbonyl, Ni(CO)₄, is a volatile zerovalent compound central to the Mond refining process and notable for its high toxicity. Nickel also forms sulfides, halides, organonickel complexes, and mixed oxides used as battery cathode precursors.
See more information at the Nickel compound page.
Nickel metal is not highly toxic as a solid, but nickel dusts, fumes, and soluble nickel salts can cause allergic contact dermatitis and respiratory sensitization. Some nickel compounds are classified as carcinogenic, especially with inhalation exposure in refining or processing environments. Nickel carbonyl, Ni(CO)₄, is acutely poisonous and readily absorbed by inhalation. Fine nickel powder can be a fire or explosion hazard.
Exposure to nickel metal and soluble compounds (as Ni) should not exceed 0.05 mg/cm3 (8-hour time-weighted average per 40-hour work week). Nickel sulfide fume and dust is recognized as being potentially carcinogenic.
Nickel is naturally present in rocks, soils, waters, and biological systems at low concentrations. Weathering releases Ni²⁺ and nickel-bearing particles, while industrial sources include mining, smelting, fuel combustion, waste disposal, and corrosion of alloys. Its mobility depends strongly on pH, organic matter, sulfide availability, and adsorption to iron and manganese oxides. Nickel is an essential trace nutrient for some microorganisms and plants, but elevated concentrations can be toxic.
Nickel is produced mainly from sulfide ores and lateritic ores. Sulfide concentrates are commonly smelted and refined, while laterites require energy-intensive pyrometallurgical or hydrometallurgical processing. Demand is strongly tied to stainless steel production and increasingly to battery materials, although cathode chemistry choices can change nickel intensity. Recycling from stainless steel scrap, superalloys, and batteries is economically important. Supply is influenced by ore type, energy cost, refining capacity, environmental controls, and the distribution of suitable deposits.
Nickel is found as a constituent in most meteorites and often serves as one of the criteria for distinguishing a meteorite from other minerals. Iron meteorites, or siderites, may contain iron alloyed with from 5 percent to nearly 20 percent nickel. Nickel is obtained commercially from pentlandite and pyrrhotite of the Sudbury region of Ontario, a district that produces about 30 percent of the world's supply of nickel.
Other deposits are found in New Caledonia, Australia, Cuba, Indonesia, and elsewhere.
Nickel is a relatively abundant iron-peak element made in late stellar burning and supernova nucleosynthesis. Radioactive ⁵⁶Ni, produced in explosive events, decays through ⁵⁶Co to ⁵⁶Fe and helps power the light curves of many supernovae. In planets, nickel partitions strongly with iron, so much of Earth’s nickel is thought to reside in the core, while accessible crustal nickel is concentrated by magmatic and weathering processes.
- Nickel was named from a troublesome copper ore that miners associated with a mischievous spirit.
- The kilogram was once defined by an alloy containing 90 percent platinum and 10 percent nickel.
- Nickel is one of the few elements ferromagnetic at ordinary temperatures.
- Raney nickel is a porous catalyst made by leaching aluminium from a nickel-aluminium alloy.
- Many meteorites contain iron-nickel metal rather than nickel as separate mineral grains.
Hình ảnh
Tính chất
Vật lý
- Bán kính nguyên tử (thực nghiệm)
- 135 pm So sánh Bán kính nguyên tử (thực nghiệm) của tất cả nguyên tố →
- Bán kính cộng hóa trị
- 124 pm So sánh Bán kính cộng hóa trị của tất cả nguyên tố →
- Bán kính van der Waals
- 163 pm So sánh Bán kính van der Waals của tất cả nguyên tố →
- Bán kính kim loại
- 115 pm So sánh Bán kính kim loại của tất cả nguyên tố →
- Khối lượng riêng
- 8912 kg/m³ So sánh Khối lượng riêng của tất cả nguyên tố →
- Thể tích mol
- 0,0066 L/mol
- Pha ở STP
- Rắn So sánh Pha ở STP của tất cả nguyên tố →
- Nhiệt độ nóng chảy
- 1454,85 °C So sánh Nhiệt độ nóng chảy của tất cả nguyên tố →
- Nhiệt độ sôi
- 2912,85 °C So sánh Nhiệt độ sôi của tất cả nguyên tố →
- Độ dẫn nhiệt
- 90,9 W/(m·K) So sánh Độ dẫn nhiệt của tất cả nguyên tố →
- Nhiệt dung riêng
- 0,444 J/(g·K) So sánh Nhiệt dung riêng của tất cả nguyên tố →
- Nhiệt dung mol
- 26,07 J/(mol·K) So sánh Nhiệt dung mol của tất cả nguyên tố →
- Cấu trúc tinh thể
- Lập phương tâm mặt So sánh Cấu trúc tinh thể của tất cả nguyên tố →
Hóa học
- Độ âm điện (Pauling)
- 1,91 So sánh Độ âm điện (Pauling) của tất cả nguyên tố →
- Độ âm điện (Allen)
- 1,88
- Ái lực electron
- 1,156 eV
- Năng lượng ion hóa (lần 1)
- 7,639878 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 1) của tất cả nguyên tố →
- Năng lượng ion hóa (lần 2)
- 18,168901 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 2) của tất cả nguyên tố →
- Năng lượng ion hóa (lần 3)
- 35,187121 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 3) của tất cả nguyên tố →
- Năng lượng ion hóa (lần 4)
- 54,920189 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 4) của tất cả nguyên tố →
- Năng lượng ion hóa (lần 5)
- 76,060262 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 5) của tất cả nguyên tố →
- Trạng thái oxi hóa
- −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 So sánh Trạng thái oxi hóa của tất cả nguyên tố →
- Electron hóa trị
- 10 So sánh Electron hóa trị của tất cả nguyên tố →
- Cấu hình electron
- [Ar] 4s2 3d8
Nhiệt động lực học
- Nhiệt nóng chảy
- 0,18116806 eV So sánh Nhiệt nóng chảy của tất cả nguyên tố →
- Nhiệt hóa hơi
- 3,838939 eV So sánh Nhiệt hóa hơi của tất cả nguyên tố →
- Nhiệt thăng hoa
- 4,457688 eV
- Nhiệt nguyên tử hóa
- 4,457688 eV
- Enthalpy nguyên tử hóa
- 4,457688 eV
Hạt nhân
- Proton
- 28 So sánh Proton của tất cả nguyên tố →
- Neutron
- 32 So sánh Neutron của tất cả nguyên tố →
- Các đồng vị đã biết
- 35 So sánh Các đồng vị đã biết của tất cả nguyên tố →
- Đồng vị bền
- 4 So sánh Đồng vị bền của tất cả nguyên tố →
- Đồng vị bền nhất
- Ni-60
- Năm phát hiện
- 1751
Độ phổ biến
- Độ phổ biến (vỏ Trái Đất)
- 84 mg/kg So sánh Độ phổ biến (vỏ Trái Đất) của tất cả nguyên tố →
- Độ phổ biến (đại dương)
- 5,6 × 10−4 mg/L So sánh Độ phổ biến (đại dương) của tất cả nguyên tố →
Cấu trúc tinh thể
- Hằng số mạng a
- 352 pm
Cấu trúc electron
- Số electron trong mỗi lớp
- 2, 8, 16, 2 So sánh Số electron trong mỗi lớp của tất cả nguyên tố →
Mã định danh
- Số CAS
- 7440-02-0 So sánh Số CAS của tất cả nguyên tố →
- Ký hiệu số hạng
- 3F4
- InChI
- InChI=1S/Ni
- Khóa InChI
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Cấu hình electron Đo đạc
Ni: 3d⁸ 4s²[Ar] 3d⁸ 4s²1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁸ 4s²Mô hình nguyên tử
Các đồng vị khác nhau về số neutron, khối lượng và độ bền — không khác nhau về cấu hình electron của nguyên tử trung hòa.
Mô hình nguyên tử minh họa, không theo tỷ lệ.
Dấu vân tay nguyên tử
Phổ phát xạ / hấp thụ
Phân bố đồng vị
| Số khối | Khối lượng nguyên tử (u) | Độ phổ biến tự nhiên | Chu kỳ bán rã |
|---|---|---|---|
| 60 Bền | 59,93078588 ± 0,00000052 | 26,2230% | Bền |
| 61 Bền | 60,93105557 ± 0,00000052 | 1,1399% | Bền |
| 62 Bền | 61,92834537 ± 0,00000055 | 3,6346% | Bền |
| 64 Bền | 63,92796682 ± 0,00000058 | 0,9255% | Bền |
Pha / Trạng thái
Lý do: thấp hơn nhiệt độ nóng chảy (1454,85 °C) một lượng 1429,8 °C
Sơ đồ minh họa, không theo tỷ lệ
Điểm chuyển pha
Năng lượng chuyển pha
Năng lượng cần để làm nóng chảy 1 mol tại nhiệt độ nóng chảy
Năng lượng cần để hóa hơi 1 mol tại nhiệt độ sôi
Năng lượng cần để làm thăng hoa 1 mol tại nhiệt độ thăng hoa
Khối lượng riêng
Ở điều kiện chuẩn
Ở điều kiện chuẩn
Phổ nguyên tử
Đang hiển thị 10 trên 28. Sắp xếp theo điện tích ion (tăng dần).
Dữ liệu vạch phổ ?
| Ion | Điện tích | Tổng số vạch | Xác suất chuyển mức | Ký hiệu mức năng lượng |
|---|---|---|---|---|
| Ni I | 0 | 576 | 522 | 522 |
| Ni II | +1 | 249 | 208 | 208 |
| Ni III | +2 | 128 | 50 | 50 |
| Ni IV | +3 | 216 | 169 | 169 |
| Ni V | +4 | 1582 | 1566 | 1582 |
| Ni VII | +6 | 24 | 24 | 24 |
| Ni IX | +8 | 38 | 20 | 38 |
| Ni X | +9 | 41 | 0 | 41 |
Dữ liệu mức năng lượng ?
| Ion | Điện tích | Mức năng lượng |
|---|---|---|
| Ni I | 0 | 288 |
| Ni II | +1 | 719 |
| Ni III | +2 | 345 |
| Ni IV | +3 | 236 |
| Ni V | +4 | 324 |
| Ni VI | +5 | 273 |
| Ni VII | +6 | 45 |
| Ni VIII | +7 | 44 |
| Ni IX | +8 | 31 |
| Ni X | +9 | 34 |
Bán kính ion
| Điện tích | Phối trí | Spin | Bán kính |
|---|---|---|---|
| +2 | 4 | Không có | 55.00000000000001 pm |
| +2 | 4 | Không có | 49 pm |
| +2 | 5 | Không có | 63 pm |
| +2 | 6 | Không có | 69 pm |
| +3 | 6 | low | 56.00000000000001 pm |
| +3 | 6 | high | 60 pm |
| +4 | 6 | low | 48 pm |
Hợp chất
Đồng vị (4)
The sulfate and the oxides are important compounds. Natural nickel is a mixture of five stable isotopes; nine other unstable isotopes are known.
| Số khối | Khối lượng nguyên tử (u) | Độ phổ biến tự nhiên | Chu kỳ bán rã | Kiểu phân rã | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Bền | 59,93078588 ± 0,00000052 | 26,2230% ± 0,0150% | Bền | stable | |
| 61 Bền | 60,93105557 ± 0,00000052 | 1,1399% ± 0,0013% | Bền | stable | |
| 62 Bền | 61,92834537 ± 0,00000055 | 3,6346% ± 0,0040% | Bền | stable | |
| 64 Bền | 63,92796682 ± 0,00000058 | 0,9255% ± 0,0019% | Bền | stable |
Vạch phổ
Đang hiển thị 50 trên 433. Theo mặc định, chỉ hiển thị các vạch phổ có cường độ đã được đo.
| Bước sóng (nm) | Cường độ | Bậc ion hóa | Loại | Chuyển mức | Độ chính xác | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.82968 nm | 1200 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p 3F* | Đo đạc | NIST | |
| 380.71402 nm | 700 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p * | Đo đạc | NIST | |
| 547.6904 nm | 180 | Ni I | emission | 3d10 1S → 3d9.(2D).4p 1P* | Đo đạc | NIST | |
| 383.16908 nm | 110 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p 3P* | Đo đạc | NIST | |
| 397.35547 nm | 110 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p 3P* | Đo đạc | NIST | |
| 440.1541 nm | 110 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5D* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 471.4417 nm | 110 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 503.5362 nm | 100 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4p 3F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2] | Đo đạc | NIST | |
| 508.0533 nm | 100 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4p 3F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2] | Đo đạc | NIST | |
| 464.8652 nm | 75 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 460.4987 nm | 65 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 508.111 nm | 65 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4p 1F* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2] | Đo đạc | NIST | |
| 447.0477 nm | 55 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5D* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 501.7576 nm | 50 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 478.6535 nm | 45 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 485.5411 nm | 45 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4p 3P* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] | Đo đạc | NIST | |
| 498.0173 nm | 45 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2] | Đo đạc | NIST | |
| 490.4412 nm | 40 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4p 3P* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2] | Đo đạc | NIST | |
| 475.6515 nm | 30 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 712.2197 nm | 26 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4p 3P* → 3d9.(2D<5/2>).5s 2[5/2] | Đo đạc | NIST | |
| 468.6213 nm | 23 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 513.7074 nm | 23 | Ni I | emission | 3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 1P* | Đo đạc | NIST | |
| 570.9545 nm | 23 | Ni I | emission | 3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 1F* | Đo đạc | NIST | |
| 742.2275 nm | 23 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4p 3F* → 3d9.(2D<5/2>).5s 2[5/2] | Đo đạc | NIST | |
| 471.5762 nm | 22 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 480.6993 nm | 22 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4p * → 3d8.4s.(4F).5s 3F | Đo đạc | NIST | |
| 491.8364 nm | 22 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d8.4s.(4F).5s 3F | Đo đạc | NIST | |
| 676.7772 nm | 22 | Ni I | emission | 3d10 1S → 3d9.(2D).4p 3P* | Đo đạc | NIST | |
| 511.5392 nm | 21 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d8.4s.(4F).5s 3F | Đo đạc | NIST | |
| 483.1176 nm | 19 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 446.2455 nm | 18 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5D* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 460.0359 nm | 18 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 460.6221 nm | 18 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2] | Đo đạc | NIST | |
| 501.2443 nm | 18 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d8.4s.(4F).5s 5F | Đo đạc | NIST | |
| 493.5831 nm | 16 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d8.4s.(4F).5s 3F | Đo đạc | NIST | |
| 504.8847 nm | 16 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4p 1F* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2] | Đo đạc | NIST | |
| 575.4656 nm | 16 | Ni I | emission | 3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 1P* | Đo đạc | NIST | |
| 664.363 nm | 16 | Ni I | emission | 3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 3P* | Đo đạc | NIST | |
| 739.3676 nm | 16 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s2 3F → 3d8.(1D).4s2 1D | Đo đạc | NIST | |
| 517.656 nm | 13 | Ni I | emission | 3d9.(2D).4p 1D* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2] | Đo đạc | NIST | |
| 559.2262 nm | 13 | Ni I | emission | 3d8.(3P).4s2 3P → 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3D* | Đo đạc | NIST | |
| 625.6355 nm | 13 | Ni I | emission | 3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 3P* | Đo đạc | NIST | |
| 568.2199 nm | 12 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2] | Đo đạc | NIST | |
| 571.1888 nm | 10 | Ni I | emission | 3d8.(3P).4s2 3P → 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F* | Đo đạc | NIST | |
| 589.2872 nm | 10 | Ni I | emission | 3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 1P* | Đo đạc | NIST | |
| 610.8116 nm | 10 | Ni I | emission | 3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 3D* | Đo đạc | NIST | |
| 617.6811 nm | 10 | Ni I | emission | 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2] | Đo đạc | NIST | |
| 631.4659 nm | 10 | Ni I | emission | 3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 1D* | Đo đạc | NIST | |
| 691.4559 nm | 10 | Ni I | emission | 3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 3P* | Đo đạc | NIST | |
| 558.7858 nm | 9 | Ni I | emission | 3d8.(3P).4s2 3P → 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3D* | Đo đạc | NIST |
Tính chất mở rộng
Bán kính cộng hóa trị (mở rộng)
- Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö)
- 110 pm
- Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö, liên kết đôi)
- 101 pm
- Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö, liên kết ba)
- 101 pm
- Bán kính cộng hóa trị (Bragg)
- 135 pm
Bán kính van der Waals
- Batsanov
- 200 pm
- Alvarez
- 240 pm
- UFF
- 283,4 pm
- MM3
- 222 pm
Bán kính nguyên tử và kim loại
- Bán kính nguyên tử (Rahm)
- 229 pm
- Bán kính kim loại (C12)
- 124 pm
Các thang đánh số
- Mendeleev
- 67
- Pettifor
- 67
- Glawe
- 69
Các thang độ âm điện
- Ghosh
- 0
- Miedema
- 5
- Gunnarsson–Lundqvist
- 6
- Robles–Bartolotti
- 5
Độ phân cực hóa và tán sắc
- Độ phân cực hóa lưỡng cực
- 49 a.u.
- Độ phân cực hóa lưỡng cực (độ không đảm bảo)
- 3 a.u.
- C₆
- 373 Ha·Bohr6
- C₆ (Gould–Bučko)
- 393 Ha·Bohr6
Ái lực hóa học
- Ái lực proton
- 737 kJ/mol
- Độ bazơ pha khí
- 714,1 kJ/mol
Thông số Miedema
- Thể tích mol Miedema
- 6,6 cm3/mol
- Mật độ electron Miedema
- 5
Rủi ro nguồn cung và kinh tế
- Mức độ tập trung sản xuất
- 17
- Rủi ro nguồn cung tương đối
- 6
- Phân bố trữ lượng
- 36
- Ổn định chính trị (quốc gia sản xuất lớn nhất)
- 18
- Ổn định chính trị (quốc gia có trữ lượng lớn nhất)
- 75
Chuyển pha và các dạng thù hình
| Nhiệt độ nóng chảy | 1728,15 K |
| Nhiệt độ sôi | 3186,15 K |
Phân loại trạng thái oxi hóa
Dữ liệu tham khảo chuyên sâu
Hằng số chắn (7)
| n | Orbital | σ |
|---|---|---|
| 1 | s | 0,6474 |
| 2 | p | 3,9048 |
| 2 | s | 7,7874 |
| 3 | d | 15,4705 |
| 3 | p | 13,915 |
| 3 | s | 13,039 |
| 4 | s | 22,2892 |
Chi tiết bán kính tinh thể (7)
| Điện tích | CN | Spin | rcrystal (pm) | Nguồn gốc |
|---|---|---|---|---|
| 2 | IV | 69 | ||
| 2 | IVSQ | 63 | ||
| 2 | V | 77 | estimated, | |
| 2 | VI | 83 | from r^3 vs V plots, | |
| 3 | VI | LS | 70 | from r^3 vs V plots, |
| 3 | VI | HS | 74 | estimated, |
| 4 | VI | LS | 62 | from r^3 vs V plots, |
Các kiểu phân rã đồng vị (54)
| Đồng vị | Chế độ | Cường độ |
|---|---|---|
| 48 | 2p | 70% |
| 48 | B+ | 30% |
| 48 | B+p | — |
| 49 | B+ | 100% |
| 49 | B+p | 83,4% |
| 50 | B+ | 100% |
| 50 | B+p | 73% |
| 50 | 2p | 14% |
| 51 | B+ | 100% |
| 51 | B+p | 87,2% |
Hệ số tán xạ tia X (504)
| Năng lượng (eV) | f₁ | f₂ |
|---|---|---|
| 10 | — | 1,37727 |
| 10,1617 | — | 1,38064 |
| 10,3261 | — | 1,38401 |
| 10,4931 | — | 1,3874 |
| 10,6628 | — | 1,39079 |
| 10,8353 | — | 1,39419 |
| 11,0106 | — | 1,39982 |
| 11,1886 | — | 1,44104 |
| 11,3696 | — | 1,48347 |
| 11,5535 | — | 1,52716 |
Dữ liệu bổ sung
Estimated Crustal Abundance
The estimated element abundance in the earth's crust.
8.4×101 milligrams per kilogram
Tài liệu tham khảo (1)
Estimated Oceanic Abundance
The estimated element abundance in the earth's oceans.
5.6×10-4 milligrams per liter
Tài liệu tham khảo (1)
Sources
Sources of this element.
Nickel is found as a constituent in most meteorites and often serves as one of the criteria for distinguishing a meteorite from other minerals. Iron meteorites, or siderites, may contain iron alloyed with from 5 percent to nearly 20 percent nickel. Nickel is obtained commercially from pentlandite and pyrrhotite of the Sudbury region of Ontario, a district that produces about 30 percent of the world's supply of nickel.
Other deposits are found in New Caledonia, Australia, Cuba, Indonesia, and elsewhere.
Tài liệu tham khảo (1)
- [6] Nickel https://periodic.lanl.gov/28.shtml
Tài liệu tham khảo
(9)
Data deposited in or computed by PubChem
The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.
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.
The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.
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/
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.
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
This section provides all form of data related to element Nickel.
The element property data was retrieved from publications.

