Шаблон:Infobox алюминий

Химический элемент с атомным номером 13 (Al)
Алюминий,  13 Al
Алюминий
Произношение
Альтернативное названиеАлюминий (США, Канада)
ПоявлениеСеребристо-серый металлик
Стандартный атомный вес A r °(Al)
Алюминий в периодической таблице
ВодородГелий
ЛитийБериллийБорУглеродАзотКислородФторНеоновый
НатрийМагнийАлюминийКремнийФосфорСераХлораргон
КалийКальцийСкандийТитанВанадийХромМарганецЖелезоКобальтникельМедьЦинкГаллийГерманийМышьякСеленБромКриптон
РубидийСтронцийИттрийЦирконийниобийМолибденТехнецийРутенийРодийПалладийСереброКадмийИндийОловоСурьмаТеллурЙодКсенон
ЦезийБарийЛантанЦерийПразеодимнеодимовыйПрометийСамарийевропийГадолинийТербийДиспрозийГольмийЭрбийТулийИттербийЛютецийГафнийТанталВольфрамРенийОсмийИридийПлатинаЗолотоМеркурий (элемент)ТаллийВестиВисмутПолонийАстатинрадон
ФранцийРадийАктинийТорийПротактинийУранНептунийПлутонийАмерицийКюрийБерклийкалифорнийЭйнштейнийФермийМенделевийНобелийЛоуренсийРезерфордийДубнийСиборгийБорийХассийМейтнерийДармштадтиумРентгенийКопернициумНихонийФлеровийМосковиумЛиверморийТеннессинОганесон
В

Al

Ga
магнийалюминийкремний
Атомный номер ( Z )13
Группагруппа 13 (группа бора)
Периодпериод 3
Блокировать  p-блок
Электронная конфигурация[ Не ] 3с 2 3п 1
Электронов на оболочку2, 8, 3
Физические свойства
Фаза в  STPтвердый
Температура плавления933,47  К (660,32 °C, 1220,58 °F)
Точка кипения2743 [4]  К (2470 °С, 4478 °F)
Плотность (при 20 °C)2,699 г/см 3 [5]
когда жидкость (при  т.пл. )2,375 г/см 3
Теплота плавления10,71  кДж/моль
Теплота парообразования284 кДж/моль
Молярная теплоемкость24,20 Дж/(моль·К)
Давление пара
Р  (Па)1101001 к10 тыс.100 тыс.
в  Т  (К)148216321817205423642790
Атомные свойства
Степени окисленияобщие: +3,
−2, ? −1, ? 0, [6] +1, [7] [8] +2, [9]
ЭлектроотрицательностьШкала Полинга: 1,61
Энергии ионизации
  • 1-й: 577,5 кДж/моль
  • 2-й: 1816,7 кДж/моль
  • 3-й: 2744,8 кДж/моль
  • ( более )
Атомный радиусэмпирический: 143  pm
Радиус ковалентной связи121±4 вечера
Радиус Ван-дер-Ваальса184 вечера
Цветные линии в спектральном диапазоне
Спектральные линии алюминия
Другие свойства
Естественное явлениеизначальный
Кристаллическая структурагранецентрированная кубическая (ГЦК) ( cF4 )
Постоянная решетки
Гранецентрированная кубическая кристаллическая структура для алюминия
а  = 404,93 пм (при 20 °C) [5]
Тепловое расширение22,87 × 10−6 /К ( при 20 °С) [5]
Теплопроводность237 Вт/(м⋅К)
Удельное электрическое сопротивление26,5 нОм⋅м (при 20 °C)
Магнитное упорядочениепарамагнитный [10]
Молярная магнитная восприимчивость+16,5 × 10−6  см 3 / моль
модуль Юнга70 ГПа
Модуль сдвига26 ГПа
Модуль объемной упругости76 ГПа
Скорость звука тонкий стержень(прокат) 5000 м/с (при  комнатной температуре )
Коэффициент Пуассона0,35
Твёрдость по шкале Мооса2.75
Твёрдость по Виккерсу160–350 МПа
Твёрдость по Бринеллю160–550 МПа
Номер CAS7429-90-5
История
Неймингот alumine , устаревшее название для alumina
ПрогнозАнтуан Лавуазье (1782)
ОткрытиеГанс Христиан Эрстед (1824)
НазванныйГемфри Дэви (1812 [а] )
Изотопы алюминия
Основные изотопы [11]Разлагаться
избытокпериод полураспада ( t 1/2 )режимпродукт
26 Алслед7,17 × 10 5  летβ +84%26 Мг
ε[12]16%26 Мг
γ
27 Ал100%стабильный
 Категория: Алюминий
| ссылки
Al  · Алюминий
Мг  ←

ibox  Mg

исо
13
Ал  [ е ]
IB-Al  [ e ]
IBisos  [ e ]
→  Да

ibox  Si

индексы по PT (страница)
дочерняя таблица, повторно используемая в {IB-Al}
Основные изотопы алюминия
Основные изотопы [11]Разлагаться
избытокпериод полураспада ( t 1/2 )режимпродукт
26 Алслед7,17 × 10 5  летβ +84%26 Мг
ε[12]16%26 Мг
γ
27 Ал100%стабильный
Наборы данных, считанные {{Infobox element}}
Имя и идентификаторы
Этимология символов (11 нетривиальных)
Верхнее изображение (подпись, alt)
Произношение
Аллотропы ( обзор )
Группа ( обзор )
Период ( обзор )
Блок ( обзор )
Естественное явление
Фаза в STP
Степени окисления
Изображение спектральных линий
Электронная конфигурация (cmt, ref)
Изотопы
Стандартный атомный вес
  самый стабильный изотоп
Викиданные
Викиданные *
* Не используется в {{Infobox element}} (2023-01-01)
См. также {{ Index of data sets }}  · Cat:data sets  (46)  · (эта таблица:)
  1. ^ Письменное использование слова алюминий Дэви в 1812 году предшествовало использованию слова алюминий другими авторами . Однако Дэви часто упоминается как человек, который дал название элементу; он был первым, кто придумал название для алюминия: он использовал alumium в 1808 году. Другие авторы не приняли это название, выбрав вместо него алюминий . Более подробную информацию см. ниже.

Ссылки

  1. ^ "aluminum" . Оксфордский словарь английского языка (Электронная правка). Oxford University Press . (Требуется подписка или членство в участвующем учреждении.)
  2. ^ «Стандартные атомные веса: алюминий». CIAAW . 2017.
  3. ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip JH; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro AJ (2022-05-04). "Стандартные атомные веса элементов 2021 (Технический отчет ИЮПАК)". Чистая и прикладная химия . doi :10.1515/pac-2019-0603. ISSN  1365-3075.
  4. ^ Чжан, Имин; Эванс, Джулиан РГ; Ян, Шоуфенг (2011). «Исправленные значения точек кипения и энтальпий испарения элементов в справочниках». J. Chem. Eng. Data . 56 (2): 328–337. doi :10.1021/je1011086.
  5. ^ abc Arblaster, John W. (2018). Selected Values ​​of the Crystallographic Properties of Elements . Materials Park, Ohio: ASM International. ISBN 978-1-62708-155-9.
  6. ^ Нестабильный карбонил Al(0) был обнаружен в реакции Al 2 (CH 3 ) 6 с оксидом углерода; см. Sanchez, Ramiro; Arrington, Caleb; Arrington Jr., CA (1 декабря 1989 г.). "Реакция триметилалюминия с оксидом углерода в низкотемпературных матрицах". American Chemical Society . 111 (25): 9110-9111. doi :10.1021/ja00207a023. OSTI  6973516.
  7. ^ Гринвуд, Норман Н .; Эрншоу, Алан (1997). Химия элементов (2-е изд.). Баттерворт-Хайнеманн . стр. 28. ISBN 978-0-08-037941-8.
  8. ^ Dohmeier, C.; Loos, D.; Schnöckel, H. (1996). «Соединения алюминия (I) и галлия (I): синтезы, структуры и реакции». Angewandte Chemie International Edition . 35 (2): 129–149. doi :10.1002/anie.199601291.
  9. ^ Tyte, DC (1964). «Красная (B2Π–A2σ) полоса оксида алюминия». Nature . 202 (4930): 383. Bibcode :1964Natur.202..383T. doi :10.1038/202383a0. S2CID  4163250.
  10. ^ Лид, DR (2000). "Магнитная восприимчивость элементов и неорганических соединений" (PDF) . CRC Handbook of Chemistry and Physics (81-е изд.). CRC Press . ISBN 0849304814.
  11. ^ ab Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). «Оценка ядерных свойств NUBASE2020» (PDF) . Chinese Physics C. 45 ( 3): 030001. doi :10.1088/1674-1137/abddae.
  12. ^ ab Mougeot, X. (2019). «К высокоточному расчету распадов электронного захвата». Applied Radiation and Isotopes . 154 (108884). doi :10.1016/j.apradiso.2019.108884.

Один из них — именованная ссылка . Она может быть процитирована в содержащей ее статье как

  • <ref name="CIAAW2013" /> для источника Атомные веса элементов 2013 (из подшаблонов, используемых {{ Infobox element } } )