元素周期表 ― 118种元素查询与详细数据

从氢到鿫(Og),查询全部118种元素的原子序数、原子量、分类、电子排布及熔沸点,支持搜索与周期表浏览。

全118种元素一览表

原子序数 元素符号 元素名称 原子量
1 H 氢 1.008
2 He 氦 4.003
3 Li 锂 6.94
4 Be 铍 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 钠 22.99
12 Mg 镁 24.305
13 Al 铝 26.982
14 Si 硅 28.085
15 P 磷 30.974
16 S 硫 32.06
17 Cl 氯 35.45
18 Ar 氩 39.948
19 K 钾 39.098
20 Ca 钙 40.078
21 Sc 钪 44.956
22 Ti 钛 47.867
23 V 钒 50.942
24 Cr 铬 51.996
25 Mn 锰 54.938
26 Fe 铁 55.845
27 Co 钴 58.933
28 Ni 镍 58.693
29 Cu 铜 63.546
30 Zn 锌 65.38
31 Ga 镓 69.723
32 Ge 锗 72.63
33 As 砷 74.922
34 Se 硒 78.971
35 Br 溴 79.904
36 Kr 氪 83.798
37 Rb 铷 85.468
38 Sr 锶 87.62
39 Y 钇 88.906
40 Zr 锆 91.224
41 Nb 铌 92.906
42 Mo 钼 95.95
43 Tc 锝 [98]
44 Ru 钌 101.07
45 Rh 铑 102.91
46 Pd 钯 106.42
47 Ag 银 107.87
48 Cd 镉 112.41
49 In 铟 114.82
50 Sn 锡 118.71
51 Sb 锑 121.76
52 Te 碲 127.6
53 I 碘 126.9
54 Xe 氙 131.29
55 Cs 铯 132.91
56 Ba 钡 137.33
57 La 镧 138.91
58 Ce 铈 140.12
59 Pr 镨 140.91
60 Nd 钕 144.24
61 Pm 钷 [145]
62 Sm 钐 150.36
63 Eu 铕 151.96
64 Gd 钆 157.25
65 Tb 铽 158.93
66 Dy 镝 162.5
67 Ho 钬 164.93
68 Er 铒 167.26
69 Tm 铥 168.93
70 Yb 镱 173.05
71 Lu 镥 174.97
72 Hf 铪 178.49
73 Ta 钽 180.95
74 W 钨 183.84
75 Re 铼 186.21
76 Os 锇 190.23
77 Ir 铱 192.22
78 Pt 铂 195.08
79 Au 金 196.97
80 Hg 汞 200.59
81 Tl 铊 204.38
82 Pb 铅 207.2
83 Bi 铋 208.98
84 Po 钋 [209]
85 At 砹 [210]
86 Rn 氡 [222]
87 Fr 钫 [223]
88 Ra 镭 [226]
89 Ac 锕 [227]
90 Th 钍 232.04
91 Pa 镤 231.04
92 U 铀 238.03
93 Np 镎 [237]
94 Pu 钚 [244]
95 Am 镅 [243]
96 Cm 锔 [247]
97 Bk 锫 [247]
98 Cf 锎 [251]
99 Es 锿 [252]
100 Fm 镄 [257]
101 Md 钔 [258]
102 No 锘 [259]
103 Lr 铹 [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 鿏 [278]
110 Ds 鐽 [281]
111 Rg 錀 [282]
112 Cn 鎶 [285]
113 Nh 鉨 [286]
114 Fl 𫓧(Flerovium) [289]
115 Mc 镆 [290]
116 Lv 鉝 [293]
117 Ts 鿬(Tennessine) [294]
118 Og 鿫(Oganesson) [294]

方括号内的原子量,是没有稳定同位素的元素中半衰期最长的同位素的质量数。

什么是元素周期表

元素周期表是把从氢到 Og(鿫)目前已知的118种元素,按原子序数(原子核所含质子数)排列,并使化学性质相近的元素落在同一纵列(族)上的表格。它不只是元素清单,其特点在于用图的形式表达了元素之间性质的关联:只要知道某元素的族与周期,就能推测其反应性以及金属、非金属之类的大致性质。

本工具可检索全部118种元素的原子序数、元素符号、原子量、分类、电子排布、熔点沸点、发现年份等数据,并在周期表网格上高亮显示。无需逐页翻阅教科书或资料集,只要输入元素名、符号或原子序数即可直达目标元素;按族与周期的配色也便于直观把握元素之间的关系。

周期表工具的使用方法

  1. 检索想查的元素 在检索栏中输入元素名、元素符号或原子序数中的任意一项,相应元素便会在周期表网格上高亮显示。
  2. 直接从网格点击 不使用检索,直接点击周期表的方格也会打开同样的详情面板。想按位置关系查找时较为方便。
  3. 在详情面板确认数据 原子序数、原子量、分类、周期、族、电子排布、熔点沸点、发现年份与发现者会一并列出。
  4. 通过分类图例确认配色含义 碱金属、过渡金属、稀有气体等10个分类的配色含义,可在周期表下方的图例中确认。

用好本工具的小技巧

  • 输入元素名称、符号或原子序数即可在周期表网格中高亮显示,快速定位目标元素。
  • 同一族(纵列)的元素最外层电子排布相似,化学性质也往往相近,比较时请留意族的编号。
  • 过渡金属、镧系、锕系元素均以颜色区分,可直观把握金属、非金属与类金属的分布。
  • 原子量以方括号形式标注的元素没有稳定同位素,显示的是其半衰期最长的同位素质量数。
  • 电子排布采用简化表示法,铬、铜等过渡金属常见的例外情况已在数据中体现。

周期表工具派上用场的场景

化学课程与备考的确认

初高中化学涉及的元素符号、原子序数以及族与周期的关系,无需翻开教科书即可当场检索确认,也适合考前记忆核查。

摩尔质量计算前的原子量确认

化学反应式的摩尔计算需要各元素的原子量。在周期表确认原子量之后的计算,可使用摩尔质量计算工具。

查阅放射性元素性质后的半减期计算

确认了锕系等天然不存在稳定同位素的元素后,求该核素的衰减量可借助半衰期计算工具。

基于元素符号或族、周期的数据制作

在报告或演示材料中需要元素的分类、电子排布、熔点沸点等数值数据时,无需翻开教科书即可引用准确数值。

查考元素名由来与发现历史的入口

可从发现年份与发现者的信息出发,作为查考元素何时、如何被发现的起点。

周期表相关术语

原子序数
元素的原子核中所含质子的数目。周期表按该原子序数排列元素,原子序数相同的原子必定属于同一元素。
原子量
按存在比对天然同位素的质量数加权平均所得的值。不具备稳定同位素的元素,则改以最稳定同位素的质量数加方括号表示。
电子排布
表示原子核周围的电子分别排布在哪些电子层与轨道上、各有多少个。最外层的电子排布在很大程度上决定元素的化学性质。
族
周期表的纵列,共有第1族至第18族。同一族的元素最外层电子数相同,化学性质往往相近。
周期
周期表的横行,共有第1周期至第7周期。周期编号与电子层数相对应,越往右原子序数越大。
电离能
从原子中取走1个电子使其成为阳离子所需的能量。同一周期中越往右越大,同一族中越往上越大。
过渡金属
位于周期表第3族至第12族的一类元素。易于呈现多种氧化数,且容易生成有颜色的化合物。铁、铜、锌等为代表。
半金属(准金属)
兼具金属与非金属中间性质的元素。硼、硅、锗等属于此类,被广泛用作半导体材料。

常见问题

周期表的纵列称为族,横行称为周期。同一族的元素最外层电子数相同,化学性质往往相似;周期数大致对应原子的电子层数。

类金属(准金属)兼具金属与非金属的部分性质,硼、硅、锗、砷、锑、碲是其代表。其中硅和锗因半导体特性而被广泛应用于电子工业。

如果按其实际位置(第6、7周期的第3族)排列,表格会变得过宽,不便于版式呈现,因此惯例上将其单独抽出显示为两行。化学分类上它们仍属于第3族。

原子量是元素各天然同位素丰度的加权平均值,天然存在多种同位素的元素因此会出现小数。人工合成的元素没有稳定同位素,因此以方括号标注其最稳定同位素的质量数作为替代。

像氢、氧这样的元素,发现者和发现年份都有明确记载;但铁、铜、金等自史前时代就被人类使用的元素,无法确定具体的发现者。本工具将这类元素标注为自古已知。
工具君

闲话 ― 从空格中诞生的预言之表

1869年,俄国化学家门捷列夫将当时已知的63种元素按原子量排序,发现它们的性质呈现周期性重复的规律。他的周期表之所以具有划时代意义,不仅在于分类,更在于他刻意留下了若干空格,并预言这里应该存在尚未被发现的元素。后来镓和锗相继被发现,其性质与门捷列夫的预言几乎完全吻合,证明了周期表的科学性。

现代周期表按原子序数(质子数)而非原子量排列。这是因为20世纪初原子核结构被揭示后,人们发现按原子量排序会在碲和碘等元素处破坏性质的周期性,而按原子序数排列则完全避免了这一矛盾。

113号元素鉨(Nh)由日本理化学研究所(RIKEN)的团队在2004年至2012年的实验中成功合成并获得命名权,是亚洲首次发现的新元素。周期表至今仍未被完全填满,关于119号及以后第8周期元素的探索,仍是全球多个研究机构正在进行的课题。