銦

銦 (In)

原子序数为49的化学元素
原子序数49
相对原子质量114.818
質量數115
13
周期5
p
个质子49 p+
个中子66 n0
电子49 e-
Animated 玻尔模型 of In (銦)

性质

原子半径
155 皮米
摩尔体积
共价半径
142 皮米
Metallic Radius
142 皮米
离子半径
Crystal Radius
范德华半径
193 皮米
密度
7.31 g/cm³
能量
質子親合能
电子亲合能
電離能
5.7863552 eV/particle
電離能 of In (銦)
汽化热
225.1 kJ/mol
熔化热
3.24 kJ/mol
标准摩尔生成焓
243 kJ/mol
Electrons
電子層2, 8, 18, 18, 3
玻尔模型: In (銦)
價電子3
路易士結構: In (銦)
电子排布[Kr] 4d10 5s2 5p1
Enhanced 玻尔模型 of In (銦)
Orbital Diagram of In (銦)
氧化数-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3
电负性
1.78
Electrophilicity
0.8439965667135223 eV/particle
Phases
物質階段固体
Gas Phase
沸点
2,300.15 K
熔点
429.7485 K
critical pressure
critical temperature
三相點
429.7436 K
Visual
顏色
银色
外表silvery lustrous gray
折射率
材料性质
热导率
81.8 W/(m K)
热胀冷缩
0.0000321 1/K
摩尔热容
26.74 J/(mol K)
比热容
0.233 J/(g⋅K)
绝热指数
electrical properties
typeConductor
電導率
12 MS/m
电阻率
0.00000008000000000001 m Ω
超导现象
3.41 K
typediamagnetic
磁化率 (Mass)
-0.0000000014 m³/Kg
磁化率 (Molar)
-0.000000000161 m³/mol
磁化率 (Volume)
-0.0000102
magnetic ordering
居里点
奈耳温度
Structure
晶体结构体心四方 (TET)
晶格常數
4.59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
硬度
1.2 MPa
体积模量
剪切模量
Young's modulus
11 GPa
泊松比
音速
1,215 m/s
分类
分类弱金属, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number80
Mendeleev Number84
Pettifor Number79
Geochemical Class
親鐵元素chalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
65 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
779 a₀
Allotropes
截面
194
Neutron Mass Absorption
0.06
量子数2P1/2
空间群139 (I4/mmm)

銦的同位素

稳定的同位素2
不稳定的同位素40
Radioactive Isotopes41

96In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
95.959109 ± 0.000537 Da
質量數96
G因數
半衰期
自旋
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间2016
宇稱

96In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

97In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
96.949125 ± 0.00043 Da
質量數97
G因數
半衰期
36 ± 6 ms
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间2011
宇稱+

97In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%
p (proton emission)%

98In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
97.942129 ± 0.000327 Da
質量數98
G因數
0
半衰期
30 ± 1 ms
自旋0
nuclear quadrupole moment
0
发现或发明时间1994
宇稱+

98In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

99In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
98.93411 ± 0.00032 Da
質量數99
G因數
半衰期
3.11 ± 0.06 s
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1994
宇稱+

99In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.29%

100In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
99.931101929 ± 0.0000024 Da
質量數100
G因數
半衰期
5.62 ± 0.06 s
自旋6
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1982
宇稱+

100In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.66%

101In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
100.926414025 ± 0.000012519 Da
質量數101
G因數
半衰期
15.1 ± 1.1 s
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1988
宇稱+

101In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

102In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
101.924105911 ± 0.000004909 Da
質量數102
G因數
半衰期
23.3 ± 0.1 s
自旋6
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1981
宇稱+

102In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0093%

103In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
102.91987883 ± 0.00000964 Da
質量數103
G因數
半衰期
60 ± 1 s
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1978
宇稱+

103In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
103.918214538 ± 0.0000062 Da
質量數104
G因數
0.886 ± 0.004
半衰期
1.8 ± 0.03 m
自旋5
nuclear quadrupole moment
0.63 ± 0.1
发现或发明时间1977
宇稱+

104In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
104.914502322 ± 0.000011 Da
質量數105
G因數
1.2593333333333 ± 0.0011111111111111
半衰期
5.07 ± 0.07 m
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
0.79 ± 0.05
发现或发明时间1975
宇稱+

105In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
105.913463596 ± 0.000013125 Da
質量數106
G因數
0.70114285714286 ± 0.001
半衰期
6.2 ± 0.1 m
自旋7
nuclear quadrupole moment
0.92 ± 0.06
发现或发明时间1962
宇稱+

106In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
106.910287497 ± 0.000010363 Da
質量數107
G因數
1.2393333333333 ± 0.0017777777777778
半衰期
32.4 ± 0.3 m
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
0.77 ± 0.05
发现或发明时间1949
宇稱+

107In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
107.909693654 ± 0.000009276 Da
質量數108
G因數
0.65057142857143 ± 0.00042857142857143
半衰期
58 ± 1.2 m
自旋7
nuclear quadrupole moment
0.957 ± 0.007
发现或发明时间1949
宇稱+

108In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
108.907149679 ± 0.000004261 Da
質量數109
G因數
1.2288888888889 ± 0.00088888888888889
半衰期
4.159 ± 0.01 h
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
0.8 ± 0.03
发现或发明时间1948
宇稱+

109In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
109.907170674 ± 0.000012402 Da
質量數110
G因數
0.67228571428571 ± 0.0011428571428571
半衰期
4.92 ± 0.08 h
自旋7
nuclear quadrupole moment
0.32 ± 0.02
发现或发明时间1939
宇稱+

110In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
110.905107236 ± 0.000003675 Da
質量數111
G因數
1.2211111111111 ± 0.0015555555555556
半衰期
2.8048 ± 0.0001 d
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
0.76 ± 0.02
发现或发明时间1947
宇稱+

111In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
ϵ (electron capture)100%

112In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
111.905538718 ± 0.000004563 Da
質量數112
G因數
2.82 ± 0.03
半衰期
14.88 ± 0.15 m
自旋1
nuclear quadrupole moment
0.082 ± 0.005
发现或发明时间1947
宇稱+

112In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)62%
β (β decay)38%

113In

丰度
4.281 ± 0.052
相對原子質量
112.904060451 ± 0.000000202 Da
質量數113
G因數
1.2268444444444 ± 0.000088888888888889
半衰期
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1934
宇稱+

114In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
113.904916405 ± 0.000000323 Da
質量數114
G因數
2.813 ± 0.014
半衰期
71.9 ± 0.1 s
自旋1
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1937
宇稱+

114In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)99.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.5%

115In

丰度Radioactive ☢️
95.719 ± 0.052
相對原子質量
114.903878772 ± 0.000000012 Da
質量數115
G因數
1.2294666666667 ± 0.000088888888888889
半衰期
441 ± 25 Ty
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1924
宇稱+

115In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

116In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
115.905259992 ± 0.000000236 Da
質量數116
G因數
2.7826 ± 0.0008
半衰期
14.1 ± 0.03 s
自旋1
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1937
宇稱+

116In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0237%

117In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
116.904515729 ± 0.000005239 Da
質量數117
G因數
1.2246666666667 ± 0.00088888888888889
半衰期
43.2 ± 0.3 m
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
0.79 ± 0.01
发现或发明时间1937
宇稱+

117In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

118In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
117.906356705 ± 0.000008322 Da
質量數118
G因數
半衰期
5 ± 0.5 s
自旋1
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1949
宇稱+

118In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

119In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
118.905851622 ± 0.000007847 Da
質量數119
G因數
1.2237777777778 ± 0.0022222222222222
半衰期
2.4 ± 0.1 m
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
0.814 ± 0.007
发现或发明时间1949
宇稱+

119In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

120In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
119.907967489 ± 0.000042953 Da
質量數120
G因數
半衰期
3.08 ± 0.08 s
自旋1
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1958
宇稱+

120In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

121In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
120.907852778 ± 0.000029435 Da
質量數121
G因數
1.2208888888889 ± 0.0011111111111111
半衰期
23.1 ± 0.6 s
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
0.776 ± 0.01
发现或发明时间1960
宇稱+

121In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

122In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
121.910282458 ± 0.000053741 Da
質量數122
G因數
半衰期
1.5 ± 0.3 s
自旋1
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1963
宇稱+

122In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

123In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
122.910435252 ± 0.00002129 Da
質量數123
G因數
1.2184444444444 ± 0.0015555555555556
半衰期
6.17 ± 0.05 s
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
0.722 ± 0.009
发现或发明时间1960
宇稱+

123In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

124In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
123.913184873 ± 0.000032808 Da
質量數124
G因數
1.3456666666667 ± 0.0036666666666667
半衰期
3.12 ± 0.09 s
自旋3
nuclear quadrupole moment
0.58 ± 0.07
发现或发明时间1964
宇稱+

124In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

125In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
124.913673841 ± 0.0000019 Da
質量數125
G因數
1.2208888888889 ± 0.002
半衰期
2.36 ± 0.04 s
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
0.68 ± 0.03
发现或发明时间1967
宇稱+

125In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

126In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
125.916468202 ± 0.0000045 Da
質量數126
G因數
1.3426666666667 ± 0.0036666666666667
半衰期
1.53 ± 0.01 s
自旋3
nuclear quadrupole moment
0.47 ± 0.05
发现或发明时间1974
宇稱+

126In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%

127In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
126.91746604 ± 0.000010736 Da
質量數127
G因數
1.2253333333333 ± 0.0017777777777778
半衰期
1.086 ± 0.007 s
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
0.56 ± 0.03
发现或发明时间1975
宇稱+

127In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.03%

128In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
127.920353637 ± 0.000001419 Da
質量數128
G因數
半衰期
816 ± 27 ms
自旋3
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1975
宇稱

128In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.038%

129In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
128.921808534 ± 0.000002116 Da
質量數129
G因數
半衰期
570 ± 10 ms
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1975
宇稱+

129In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

130In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
129.924952257 ± 0.000001921 Da
質量數130
G因數
半衰期
273 ± 5 ms
自旋1
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1973
宇稱

130In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.93%

131In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
130.926972839 ± 0.000002367 Da
質量數131
G因數
半衰期
261.5 ± 2.8 ms
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1976
宇稱+

131In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.25%

132In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
131.932998444 ± 0.000064447 Da
質量數132
G因數
半衰期
202.2 ± 0.2 ms
自旋7
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1973
宇稱-

132In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.3%
2n (2-neutron emission)%

133In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
132.938067 ± 0.000215 Da
質量數133
G因數
半衰期
163 ± 1.6 ms
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1996
宇稱+

133In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)%

134In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
133.944208 ± 0.000215 Da
質量數134
G因數
半衰期
136 ± 4 ms
自旋7
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间1996
宇稱-

134In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)4%

135In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
134.949425 ± 0.000322 Da
質量數135
G因數
半衰期
103 ± 3 ms
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间2002
宇稱+

135In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

136In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
135.956017 ± 0.000322 Da
質量數136
G因數
半衰期
86 ± 9 ms
自旋7
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间2015
宇稱-

136In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

137In

丰度Radioactive ☢️
相對原子質量
136.961535 ± 0.000429 Da
質量數137
G因數
半衰期
70 ± 40 ms
自旋9/2
nuclear quadrupole moment
发现或发明时间2015
宇稱+

137In Decay Modes
decay mode強度 (物理)
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Indium wetting glass.jpg

歷史

發現者或發明者Ferdinand Reich, T. Richter
发现地点Germany
发现或发明时间1863
语源学Latin: indicum (color indigo), the color it shows in a spectroscope.
發音IN-di-em (英语)

Sources

相对丰度
地壳丰度
0.25 mg/kg
Abundance in Oceans
0.02 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0000044 %
Abundance in Sun
0.0000004 %
宇宙丰度
0.00000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9903
2p4.102
2s12.8764
3d14.3218
3p17.4793
3s17.3692
4d32.0584
4p28.6312
4s27.2388
5p40.53
5s39.4885