釓

釓 (Gd)

原子序数为64的化学元素
原子序数64
相对原子质量157.25
質量數158
周期6
f
个质子64 p+
个中子94 n0
电子64 e-
Animated 玻尔模型 of Gd (釓)

性质

物理性质
原子半径
180 皮米
摩尔体积
共价半径
169 皮米
Metallic Radius
离子半径
93.8 皮米
Crystal Radius
107.8 皮米
范德华半径
234 皮米
密度
7.9 g/cm³
能量
質子親合能
电子亲合能
電離能
6.149796 eV/particle
電離能 of Gd (釓)
汽化热
398 kJ/mol
熔化热
标准摩尔生成焓
397.5 kJ/mol
Electrons
電子層2, 8, 18, 25, 9, 2
玻尔模型: Gd (釓)
價電子2
路易士結構: Gd (釓)
电子排布[Xe] 4f7 5d1 6s2
Enhanced 玻尔模型 of Gd (釓)
Orbital Diagram of Gd (釓)
氧化数0, 1, 2, 3
电负性
1.2
Electrophilicity
Phases
物質階段固体
Gas Phase
沸点
3,546.15 K
熔点
1,586.15 K
critical pressure
critical temperature
三相點
Visual
顏色
银色
外表silvery white
折射率
材料性质
热导率
热胀冷缩
0.0000094 1/K
摩尔热容
37.03 J/(mol K)
比热容
0.236 J/(g⋅K)
绝热指数
electrical properties
typeConductor
電導率
0.77 MS/m
电阻率
0.0000013 m Ω
超导现象
typeferromagnetic
磁化率 (Mass)
磁化率 (Molar)
磁化率 (Volume)
magnetic ordering
居里点
292 K
奈耳温度
Structure
晶体结构六方晶系 (HEX)
晶格常數
3.64 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
硬度
体积模量
38 GPa
剪切模量
22 GPa
Young's modulus
55 GPa
泊松比
0.26
音速
2,680 m/s
分类
分类镧系元素, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number26
Mendeleev Number27
Pettifor Number27
Geochemical Classrare earth & related
親鐵元素litophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
158 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
截面
49,000
Neutron Mass Absorption
7.3
量子数9D2
空间群194 (P63/mmc)

釓的同位素

稳定的同位素7
不稳定的同位素33
Radioactive Isotopes34

133Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
132.961288 ± 0.000537 Da
質量數133
G因數
半衰期
自旋5/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间
宇稱+

133Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

134Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
133.955416 ± 0.000429 Da
質量數134
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间
宇稱+

134Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

135Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
134.952496 ± 0.000429 Da
質量數135
G因數
半衰期
1.1 ± 0.2 s
自旋5/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1996
宇稱+

135Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2%

136Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
135.9473 ± 0.00032 Da
質量數136
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间2000
宇稱+

136Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

137Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
136.94502 ± 0.00032 Da
質量數137
G因數
半衰期
2.2 ± 0.2 s
自旋7/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1999
宇稱

137Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

138Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
137.940247 ± 0.000215 Da
質量數138
G因數
0
半衰期
4.7 ± 0.9 s
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1985
宇稱+

138Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
138.93813 ± 0.00021 Da
質量數139
G因數
半衰期
5.7 ± 0.3 s
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1983
宇稱-

139Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

140Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
139.933674 ± 0.00003 Da
質量數140
G因數
0
半衰期
15.8 ± 0.4 s
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1985
宇稱+

140Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)67%
ϵ (electron capture)33%

141Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
140.932126 ± 0.000021213 Da
質量數141
G因數
半衰期
14 ± 4 s
自旋1/2
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1986
宇稱+

141Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.03%

142Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
141.928116 ± 0.00003 Da
質量數142
G因數
0
半衰期
70.2 ± 0.6 s
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1986
宇稱+

142Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)52%
e+ (positron emission)48%

143Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
142.926750678 ± 0.000215032 Da
質量數143
G因數
半衰期
39 ± 2 s
自旋1/2
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1975
宇稱+

143Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
β+α (β+-delayed α emission)%

144Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
143.922963 ± 0.00003 Da
質量數144
G因數
0
半衰期
4.47 ± 0.06 m
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1968
宇稱+

144Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
144.921710051 ± 0.000021165 Da
質量數145
G因數
半衰期
23 ± 0.4 m
自旋1/2
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1959
宇稱+

145Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
145.918318513 ± 0.000004376 Da
質量數146
G因數
0
半衰期
48.27 ± 0.09 d
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1957
宇稱+

146Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
ϵ (electron capture)100%

147Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
146.919101014 ± 0.000002025 Da
質量數147
G因數
0.29142857142857 ± 0.025714285714286
半衰期
38.06 ± 0.12 h
自旋7/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1957
宇稱-

147Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
147.918121414 ± 0.000001566 Da
質量數148
G因數
0
半衰期
71.3 ± 1 y
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1953
宇稱+

148Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

149Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
148.919347666 ± 0.000003553 Da
質量數149
G因數
0.25142857142857 ± 0.011428571428571
半衰期
9.28 ± 0.1 d
自旋7/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1951
宇稱-

149Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4.3%

150Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
149.918663949 ± 0.0000065 Da
質量數150
G因數
0
半衰期
1.79 ± 0.08 My
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1953
宇稱+

150Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

151Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
150.920354922 ± 0.000003212 Da
質量數151
G因數
0.22 ± 0.017142857142857
半衰期
123.9 ± 1 d
自旋7/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1950
宇稱-

151Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)1.1%

152Gd

丰度Radioactive ☢️
0.2 ± 0.03
相對原子質量
151.919798414 ± 0.000001081 Da
質量數152
G因數
0
半衰期
108 ± 8 Ty
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1938
宇稱+

152Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)%

153Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
152.921756945 ± 0.000001075 Da
質量數153
G因數
0.25333333333333 ± 0.053333333333333
半衰期
240.6 ± 0.7 d
自旋3/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1947
宇稱-

153Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
ϵ (electron capture)100%

154Gd

丰度
2.18 ± 0.02
相對原子質量
153.920872974 ± 0.000001066 Da
質量數154
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1938
宇稱+

155Gd

丰度
14.8 ± 0.09
相對原子質量
154.922629356 ± 0.000001055 Da
質量數155
G因數
-0.17273333333333 ± 0.00026666666666667
半衰期
自旋3/2
nuclear quadrupole moment
1.27 ± 0.03
发现或发明时间1933
宇稱-

156Gd

丰度
20.47 ± 0.03
相對原子質量
155.92213012 ± 0.000001054 Da
質量數156
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1933
宇稱+

157Gd

丰度
15.65 ± 0.04
相對原子質量
156.923967424 ± 0.000001048 Da
質量數157
G因數
-0.22653333333333 ± 0.0004
半衰期
自旋3/2
nuclear quadrupole moment
1.35 ± 0.03
发现或发明时间1933
宇稱-

158Gd

丰度
24.84 ± 0.08
相對原子質量
157.9241112 ± 0.000001048 Da
質量數158
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1933
宇稱+

159Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
158.926395822 ± 0.000001051 Da
質量數159
G因數
-0.29333333333333 ± 0.02
半衰期
18.479 ± 0.004 h
自旋3/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1949
宇稱-

159Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

160Gd

丰度
21.86 ± 0.03
相對原子質量
159.927061202 ± 0.000001206 Da
質量數160
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1933
宇稱+

160Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
(double β decay)%

161Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
160.929676267 ± 0.000001614 Da
質量數161
G因數
半衰期
3.646 ± 0.003 m
自旋5/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1949
宇稱-

161Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

162Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
161.930991812 ± 0.000004254 Da
質量數162
G因數
0
半衰期
8.4 ± 0.2 m
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1967
宇稱+

162Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

163Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
162.93409664 ± 0.000000855 Da
質量數163
G因數
半衰期
68 ± 3 s
自旋7/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1982
宇稱+

163Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

164Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
163.935916193 ± 0.000001073 Da
質量數164
G因數
0
半衰期
45 ± 3 s
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1988
宇稱+

164Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

165Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
164.93931708 ± 0.0000014 Da
質量數165
G因數
半衰期
11.6 ± 1 s
自旋1/2
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1998
宇稱-

165Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

166Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
165.941630413 ± 0.0000017 Da
質量數166
G因數
0
半衰期
5.1 ± 0.8 s
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间2005
宇稱+

166Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

167Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
166.945490012 ± 0.000005596 Da
質量數167
G因數
半衰期
4.2 ± 0.3 s
自旋5/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间2012
宇稱-

167Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

168Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
167.948309 ± 0.000322 Da
質量數168
G因數
0
半衰期
3.03 ± 0.16 s
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1985
宇稱+

168Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

169Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
168.952882 ± 0.000429 Da
質量數169
G因數
半衰期
750 ± 210 ms
自旋7/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间2012
宇稱-

169Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

170Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
169.956146 ± 0.000537 Da
質量數170
G因數
0
半衰期
420 ± 130 ms
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间2012
宇稱+

170Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

171Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
170.961127 ± 0.000537 Da
質量數171
G因數
半衰期
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间2018
宇稱+

171Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

172Gd

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
171.964605 ± 0.000322 Da
質量數172
G因數
0
半衰期
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间2018
宇稱+

172Gd Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Gadolinium

歷史

發現者或發明者Jean de Marignac
发现地点Switzerland
发现或发明时间1880
语源学Named after the mineral gadolinite.
發音GAD-eh-LIN-i-em (英语)

Sources

相对丰度
地壳丰度
6.2 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0000007 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000023 %
Abundance in Sun
0.0000002 %
宇宙丰度
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2565
2p4.2946
2s16.783
3d13.723
3p19.8508
3s20.2903
4d34.3664
4f38.9864
4p31.3532
4s30.556
5p47.236
5s45.118
6s55.7854