표준 원자량 차트
표준 원자량에 대한 설명
표준 원자량은 원소 동위 원소의 원자 질량의 가중 평균을 자연적 풍부도에 따라 나타낸 것입니다. 이는 원소가 자연에서 어떻게 작용하는지를 반영하여 다양한 동위원소의 존재를 설명합니다.
표준 원자량 계산
원소의 표준 원자량을 계산하려면 해당 원소의 동위원소 질량에 각각의 자연 풍부도를 곱합니다. 이 값의 합은 가중 평균 원자 질량을 제공합니다.
- 동위원소 식별하기: 원소의 다른 동위원소를 결정합니다.
- 풍부도 결정하기: 각 동위 원소의 자연 풍부도 비율을 구합니다.
- 질량에 풍부도를 곱합니다: 각 동위 원소에 대해 원자 질량에 풍부도를 곱합니다.
- 값 합하기: 곱한 값을 모두 더하여 표준 원자량을 구합니다.
원소의 예
몇몇 원소에는 잘 정의된 표준 원자량이 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다:
탄소
탄소에는 두 가지 안정 동위 원소가 있습니다:
- 탄소-12: 원자 질량 = 12.000 u, 풍부도 = 98.93%
- 탄소-13: 원자 질량 = 13.003 u, 풍부도 = 1.07%
표준 원자량 = (12.000 × 0.9893) + (13.003 × 0.0107) ≈ 12.011 u
염소
염소에는 두 가지 안정 동위 원소가 있습니다:
- 염소-35: 원자 질량 = 34.969 u, 풍부도 = 75.76%
- 염소-37: 원자 질량 = 36.966 u, 풍부도 = 24.24%
표준 원자량 = (34.969 × 0.7576) + (36.966 × 0.2424) ≈ 35.45 u
IUPAC 표준 원자량 표
국제 순수 및 응용 화학 연합(IUPAC)에서는 모든 원소의 표준 원자량을 나열한 표준화된 표를 제공합니다. 이 표는 과학 연구 및 산업 응용 분야에 필수적이며 측정과 계산의 일관성과 정확성을 보장합니다.
다음은 원소의 기호와 원자량이 포함된 전체 원소 목록입니다:
원소 |
기호 |
표준 원자량(u) |
수소 |
H |
1.008 |
헬륨 |
He |
4.0026 |
Li |
6.94 |
|
Be |
9.0122 |
|
붕소 |
B |
10.81 |
탄소 |
C |
12.011 |
질소 |
N |
14.007 |
산소 |
O |
15.999 |
불소 |
F |
18.998 |
Neon |
Ne |
20.180 |
나트륨 |
Na |
22.990 |
마그네슘 |
Mg |
24.305 |
알루미늄 |
Al |
26.982 |
Si |
28.085 |
|
인 |
P |
30.974 |
황 |
S |
32.06 |
염소 |
Cl |
35.45 |
아르곤 |
Ar |
39.948 |
칼륨 |
K |
39.098 |
칼슘 |
Ca |
40.078 |
스칸듐 |
Sc |
44.956 |
Ti |
47.867 |
|
바나듐 |
V |
50.9415 |
크롬 |
Cr |
52.00 |
망간 |
Mn |
54.938 |
철 |
Fe |
55.845 |
코발트 |
Co |
58.933 |
니켈 |
Ni |
58.6934 |
구리 |
Cu |
63.546 |
Zinc |
Zn |
65.38 |
Ga |
69.723 |
|
게르마늄 |
Ge |
72.63 |
비소 |
As |
74.922 |
셀레늄 |
Se |
78.971 |
브롬 |
Br |
79.904 |
크립톤 |
Kr |
83.798 |
루비듐 |
Rb |
85.4678 |
스트론튬 |
Sr |
87.62 |
이트륨 |
Y |
88.9059 |
Zr |
91.224 |
|
Nb |
92.906 |
|
Mo |
95.95 |
|
테크네튬 |
Tc |
98 |
루테늄 |
Ru |
101.07 |
Rhodium |
Rh |
102.91 |
팔라듐 |
Pd |
106.42 |
은 |
Ag |
107.8682 |
카드뮴 |
Cd |
112.411 |
인듐 |
In |
114.818 |
Tin |
Sn |
118.710 |
안티몬 |
Sb |
121.76 |
텔루륨 |
Te |
127.60 |
요오드 |
I |
126.904 |
제논 |
Xe |
131.293 |
세슘 |
Cs |
132.9055 |
바륨 |
Ba |
137.327 |
란탄 |
La |
138.9055 |
세륨 |
Ce |
140.116 |
프라세오디뮴 |
Pr |
140.907 |
Nd |
144.242 |
|
프로메튬 |
Pm |
145 |
사마륨 |
Sm |
150.36 |
유로피움 |
Eu |
151.98 |
가돌리늄 |
Gd |
157.25 |
Terbium |
Tb |
158.92535 |
디스프로슘 |
Dy |
162.500 |
홀뮴 |
Ho |
164.93033 |
Erbium |
Er |
167.259 |
툴륨 |
Tm |
168.93422 |
이테르븀 |
Yb |
173.04 |
루테튬 |
Lu |
175.00 |
하프늄 |
Hf |
178.49 |
Ta |
180.94788 |
|
텅스텐 |
W |
183.84 |
레늄 |
Re |
186.207 |
오스뮴 |
Os |
190.23 |
이리듐 |
Ir |
192.217 |
플래티넘 |
Pt |
195.084 |
금 |
Au |
196.966569 |
Mercury |
Hg |
200.592 |
탈륨 |
Tl |
204.38 |
Lead |
Pb |
207.2 |
비스무트 |
Bi |
208.98040 |
폴로늄 |
Po |
209 |
아스타틴 |
At |
210 |
라돈 |
Rn |
222 |
프랑슘 |
Fr |
223 |
라듐 |
Ra |
226 |
악티늄 |
Ac |
227 |
토륨 |
Th |
232.03805 |
프로탁티늄 |
Pa |
231.03588 |
우라늄 |
U |
238.02891 |
넵투늄 |
Np |
237 |
플루토늄 |
Pu |
244 |
아메리카늄 |
Am |
243 |
Curium |
Cm |
247 |
Berkelium |
Bk |
247 |
캘리포니아 |
Cf |
251 |
아인슈타인 |
Es |
252 |
페르뮴 |
Fm |
257 |
멘델레븀 |
Md |
258 |
노벨리움 |
No |
259 |
로렌슘 |
Lr |
262 |
러더포디움 |
Rf |
267 |
Dubnium |
Db |
270 |
Seaborgium |
Sg |
271 |
Bohrium |
Bh |
270 |
Hassium |
Hs |
277 |
메이트네륨 |
Mt |
276 |
다름슈타티움 |
Ds |
281 |
Roentgenium |
Rg |
280 |
코페르니쿠스 |
Cn |
285 |
Nihonium |
Nh |
284 |
Flerovium |
Fl |
289 |
Moscovium |
Mc |
288 |
Livermorium |
Lv |
293 |
테네신 |
Ts |
294 |
오가네손 |
Og |
294 |
자주 묻는 질문
원자 질량과 표준 원자 무게의 차이점은 무엇인가요?
원자 질량은 단일 동위 원소의 질량을 말하며, 표준 원자량은 원소의 모든 자연 발생 동위 원소의 가중 평균입니다.
원소마다 표준 원자량이 다른 이유는 무엇인가요?
원소는 자연적으로 존재하는 동위원소의 양이 다양하기 때문에 표준 원자량이 다릅니다.
IUPAC은 표준 원자량을 어떻게 결정하나요?
IUPAC은 자연계에 존재하는 원소의 동위원소 조성을 분석하고 이 데이터를 바탕으로 가중 평균을 계산하여 표준 원자량을 결정합니다.
표준 원자량은 시간이 지나면서 변할 수 있나요?
새로운 동위원소 데이터를 사용할 수 있게 되거나 환경적 요인으로 인해 동위원소의 자연적 풍부도가 변화하면 표준 원자량이 바뀔 수 있습니다.
표준 원자량이 화학에서 중요한 이유는 무엇인가요?
표준 원자량은 분자 질량을 정확하게 계산하고, 반응의 화학량론을 계산하며, 연구 및 산업 분야의 다양한 응용 분야에서 매우 중요합니다.