元素週期表 ― 118種元素查詢與詳細資料

從氫到鿫(Og),查詢全部118種元素的原子序數、原子量、分類、電子排布及熔沸點,支援搜尋與週期表瀏覽。

全118種元素一覽表

原子序數 元素符號 元素名稱 原子量
1 H 氫 1.008
2 He 氦 4.003
3 Li 鋰 6.94
4 Be 鈹 9.012
5 B 硼 10.81
6 C 碳 12.011
7 N 氮 14.007
8 O 氧 15.999
9 F 氟 18.998
10 Ne 氖 20.18
11 Na 鈉 22.99
12 Mg 鎂 24.305
13 Al 鋁 26.982
14 Si 矽 28.085
15 P 磷 30.974
16 S 硫 32.06
17 Cl 氯 35.45
18 Ar 氬 39.948
19 K 鉀 39.098
20 Ca 鈣 40.078
21 Sc 鈧 44.956
22 Ti 鈦 47.867
23 V 釩 50.942
24 Cr 鉻 51.996
25 Mn 錳 54.938
26 Fe 鐵 55.845
27 Co 鈷 58.933
28 Ni 鎳 58.693
29 Cu 銅 63.546
30 Zn 鋅 65.38
31 Ga 鎵 69.723
32 Ge 鍺 72.63
33 As 砷 74.922
34 Se 硒 78.971
35 Br 溴 79.904
36 Kr 氪 83.798
37 Rb 銣 85.468
38 Sr 鍶 87.62
39 Y 釔 88.906
40 Zr 鋯 91.224
41 Nb 鈮 92.906
42 Mo 鉬 95.95
43 Tc 鎝 [98]
44 Ru 釕 101.07
45 Rh 銠 102.91
46 Pd 鈀 106.42
47 Ag 銀 107.87
48 Cd 鎘 112.41
49 In 銦 114.82
50 Sn 錫 118.71
51 Sb 銻 121.76
52 Te 碲 127.6
53 I 碘 126.9
54 Xe 氙 131.29
55 Cs 銫 132.91
56 Ba 鋇 137.33
57 La 鑭 138.91
58 Ce 鈰 140.12
59 Pr 鐠 140.91
60 Nd 釹 144.24
61 Pm 鉕 [145]
62 Sm 釤 150.36
63 Eu 銪 151.96
64 Gd 釓 157.25
65 Tb 鋱 158.93
66 Dy 鏑 162.5
67 Ho 鈥 164.93
68 Er 鉺 167.26
69 Tm 銩 168.93
70 Yb 鐿 173.05
71 Lu 鎦 174.97
72 Hf 鉿 178.49
73 Ta 鉭 180.95
74 W 鎢 183.84
75 Re 錸 186.21
76 Os 鋨 190.23
77 Ir 銥 192.22
78 Pt 鉑 195.08
79 Au 金 196.97
80 Hg 汞 200.59
81 Tl 鉈 204.38
82 Pb 鉛 207.2
83 Bi 鉍 208.98
84 Po 釙 [209]
85 At 砈 [210]
86 Rn 氡 [222]
87 Fr 鍅 [223]
88 Ra 鐳 [226]
89 Ac 錒 [227]
90 Th 釷 232.04
91 Pa 鏷 231.04
92 U 鈾 238.03
93 Np 錼 [237]
94 Pu 鈽 [244]
95 Am 鋂 [243]
96 Cm 鋦 [247]
97 Bk 鉳 [247]
98 Cf 鉲 [251]
99 Es 鑀 [252]
100 Fm 鐨 [257]
101 Md 鍆 [258]
102 No 鍩 [259]
103 Lr 鐒 [266]
104 Rf 𬬻(Rutherfordium) [267]
105 Db 𬭀(Dubnium) [268]
106 Sg 𬭶(Seaborgium) [269]
107 Bh 𬭊(Bohrium) [270]
108 Hs 𬭳(Hassium) [269]
109 Mt 䥑 [278]
110 Ds 鐽 [281]
111 Rg 錀 [282]
112 Cn 鎶 [285]
113 Nh 鉨 [286]
114 Fl 𫓧(Flerovium) [289]
115 Mc 鏌 [290]
116 Lv 鉝 [293]
117 Ts 鿬(Tennessine) [294]
118 Og 鿫(Oganesson) [294]

方括號內的原子量,是沒有穩定同位素的元素中半衰期最長的同位素的質量數。

什麼是元素週期表

元素週期表是把從氫到 Og(鿫)目前已知的118種元素,依原子序數(原子核所含質子數)排列,並使化學性質相近的元素落在同一縱行(族)上的表格。它不只是元素清單,其特點在於以圖的形式表達了元素之間性質的關聯:只要知道某元素的族與週期,就能推測其反應性以及金屬、非金屬之類的大致性質。

本工具可檢索全部118種元素的原子序數、元素符號、原子量、分類、電子組態、熔點沸點、發現年份等資料,並在週期表格線上highlight顯示。無須逐頁翻閱教科書或資料集,只要輸入元素名、符號或原子序數即可直達目標元素;依族與週期的配色也便於直觀掌握元素之間的關係。

週期表工具的使用方式

  1. 檢索想查的元素 在檢索欄中輸入元素名、元素符號或原子序數中的任一項,相應元素便會在週期表格線上凸顯。
  2. 直接從格線點擊 不使用檢索,直接點擊週期表的方格也會開啟同樣的詳細面板。想依位置關係尋找時較為方便。
  3. 在詳細面板確認資料 原子序數、原子量、分類、週期、族、電子組態、熔點沸點、發現年份與發現者會一併列出。
  4. 透過分類圖例確認配色含義 鹼金屬、過渡金屬、惰性氣體等10個分類的配色含義,可在週期表下方的圖例中確認。

用好本工具的小技巧

  • 輸入元素名稱、符號或原子序數即可在週期表網格中高亮顯示,快速定位目標元素。
  • 同一族(縱列)的元素最外層電子排布相似,化學性質也往往相近,比較時請留意族的編號。
  • 過渡金屬、鑭系、錒系元素均以顏色區分,可直觀把握金屬、非金屬與類金屬的分佈。
  • 原子量以方括號形式標註的元素沒有穩定同位素,顯示的是其半衰期最長的同位素質量數。
  • 電子排布採用簡化表示法,鉻、銅等過渡金屬常見的例外情況已在資料中體現。

週期表工具派上用場的情境

化學課程與備考的確認

國高中化學涉及的元素符號、原子序數以及族與週期的關係,無須翻開教科書即可當場檢索確認,也適合考前記憶核對。

莫耳質量計算前的原子量確認

化學反應式的莫耳計算需要各元素的原子量。在週期表確認原子量之後的計算,可使用莫耳質量計算工具。

查閱放射性元素性質後的半衰期計算

確認了錒系等天然不存在穩定同位素的元素後,求該核種的衰減量可借助半衰期計算工具。

依元素符號或族、週期的資料製作

在報告或簡報資料中需要元素的分類、電子組態、熔點沸點等數值資料時,無須翻開教科書即可引用正確數值。

查考元素名由來與發現歷史的入口

可從發現年份與發現者的資訊出發,作為查考元素何時、如何被發現的起點。

週期表相關用語

原子序數
元素的原子核中所含質子的數目。週期表依該原子序數排列元素,原子序數相同的原子必定屬於同一元素。
原子量
依存在比對天然同位素的質量數加權平均所得的值。不具備穩定同位素的元素,則改以最穩定同位素的質量數加方括號表示。
電子組態
表示原子核周圍的電子分別排布在哪些電子層與軌域上、各有多少個。最外層的電子組態在很大程度上決定元素的化學性質。
族
週期表的縱行,共有第1族至第18族。同一族的元素最外層電子數相同,化學性質往往相近。
週期
週期表的橫列,共有第1週期至第7週期。週期編號與電子層數相對應,越往右原子序數越大。
游離能
從原子中取走1個電子使其成為陽離子所需的能量。同一週期中越往右越大,同一族中越往上越大。
過渡金屬
位於週期表第3族至第12族的一類元素。易於呈現多種氧化數,且容易生成有顏色的化合物。鐵、銅、鋅等為代表。
半金屬(類金屬)
兼具金屬與非金屬中間性質的元素。硼、矽、鍺等屬於此類,被廣泛用作半導體材料。

常見問題

週期表的縱列稱為族,橫行稱為週期。同一族的元素最外層電子數相同,化學性質往往相似;週期數大致對應原子的電子層數。

類金屬(準金屬)兼具金屬與非金屬的部分性質,硼、矽、鍺、砷、銻、碲是其代表。其中矽和鍺因半導體特性而被廣泛應用於電子工業。

如果按其實際位置(第6、7週期的第3族)排列,表格會變得過寬,不便於版式呈現,因此慣例上將其單獨抽出顯示為兩行。化學分類上它們仍屬於第3族。

原子量是元素各天然同位素豐度的加權平均值,天然存在多種同位素的元素因此會出現小數。人工合成的元素沒有穩定同位素,因此以方括號標註其最穩定同位素的質量數作為替代。

像氫、氧這樣的元素,發現者和發現年份都有明確記載;但鐵、銅、金等自史前時代就被人類使用的元素,無法確定具體的發現者。本工具將這類元素標註為自古已知。
工具君

閒話 ― 從空格中誕生的預言之表

1869年,俄國化學家門捷列夫將當時已知的63種元素按原子量排序,發現它們的性質呈現週期性重複的規律。他的週期表之所以具有劃時代意義,不僅在於分類,更在於他刻意留下了若干空格,並預言這裡應該存在尚未被發現的元素。後來鎵和鍺相繼被發現,其性質與門捷列夫的預言幾乎完全吻合,證明了週期表的科學性。

現代週期表按原子序數(質子數)而非原子量排列。這是因為20世紀初原子核結構被揭示後,人們發現按原子量排序會在碲和碘等元素處破壞性質的週期性,而按原子序數排列則完全避免了這一矛盾。

113號元素鉨(Nh)由日本理化學研究所(RIKEN)的團隊在2004年至2012年的實驗中成功合成並獲得命名權,是亞洲首次發現的新元素。週期表至今仍未被完全填滿,關於119號及以後第8週期元素的探索,仍是全球多個研究機構正在進行的課題。