WikiDer > Цены на химические элементы
Это список цен на химические элементы. Здесь представлены в основном среднерыночные цены при оптовой торговле товарами. Данные об элементах ' изобилие в земной коре добавлено для сравнения.
По состоянию на 2020 год самые дорогие не-синтетический элемент как по массе, так и по объему родий. Далее следует цезий, иридий и палладий по массе и иридию, золото и платина к объем. Углерод в виде алмаз может быть дороже родия. Цена за килограмм некоторых синтетических радиоизотопов составляет триллионы долларов.
Хлор, сера и углерод (как уголь) самые дешевые по массе. Водород, азот, кислород и хлор являются самыми дешевыми по объему при атмосферном давлении.
При отсутствии общедоступных данных об элементе в чистом виде цена сложный используется на массу содержащегося элемента. Это неявно обнуляет стоимость других составляющих соединений и стоимость извлечения элемента. Для элементов, для которых важны их радиологические свойства, индивидуальные изотопы и изомеры перечислены. Прайс-лист на радиоизотопы не является исчерпывающим.
Z | Символ | Имя | Плотность[а] (кг/L) | Изобилие в земной коре[b] (мг/кг) | Цена[5] | Год | Источник | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
доллар США/кг | ДОЛЛАР США/L[c] | ||||||||
1 | ЧАС | Водород | 0.00008988 | 1400 | 1.39 | 0.000125 | 2012 | DOE Водород[6] | Цены на водород, производимый распределенными паровой риформинг метана, как предсказано производственной моделью H2A от Министерство энергетики США,[7] при цене на природный газ 3 долл. США /MMBtu (10 долл. / МВт-ч; 0,10 долл. / М3). Не включает стоимость хранения и распространения. |
1 | 2ЧАС | Дейтерий | 0.0001667[8] | 13400 | 2.23 | 2020 | CIL[9] | Сжатый газообразный дейтерий с чистотой 99,8% в партии 850 л (142 г). Также продается у того же поставщика в виде тяжелая вода по цене 3940 Долларов США за кг дейтерия.[10] В 2016 году Иран продал США 32 тонны тяжелой воды за 1336 Долларов США за кг дейтерия.[11] | |
2 | Он | Гелий | 0.0001785 | 0.008 | 24.0 | 0.00429 | 2018 | USGS MCS[12] | В 2018 году сырой гелий продан негосударственным потребителям в США. В том же году запасы гелия правительства США были проданы на аукционах по средней цене 0,00989 долл. США за литр.[13] |
3 | Ли | Литий | 0.534 | 20 | 81.4–85.6 | 43.4–45.7 | 2020 | SMM[14][d] | Мин. Чистота 99%. |
4 | Быть | Бериллий | 1.85 | 2.8 | 857 | 1590 | 2020 | ISE 2020[15][e] | Мин. Чистота 99%. |
5 | B | Бор | 2.34 | 10 | 3.68 | 8.62 | 2019 | Данные CEIC[16][f] | В виде борная кислота, цена за бор. Мин. Чистота 99%. |
6 | C | Углерод | 2.267 | 200 | 0.122 | 0.28 | 2018 | EIA Уголь[17] | антрацит, цена за углерод, содержащийся, при условии, что содержание углерода составляет 90%. Цена на углерод варьируется в зависимости от его формы. Уголь более низкого сорта может быть менее дорогим, например полубитуминозный уголь может стоить около 0,038 доллара США / кг углерода.[17] Графитовый хлопья могут стоить около 0,9 доллара за кг углерода.[18] Цена синтетики промышленный алмаз для шлифовки и полировки может составлять от 1200 до 13300 Долл. США / кг, в то время как стоимость крупных синтетических алмазов для промышленного применения может составлять порядка миллиона долларов за килограмм.[19] | В виде
7 | N | Азот | 0.0012506 | 19 | 0.140 | 0.000175 | 2001 | Гипертекст[22] | В качестве жидкий азот. |
8 | О | Кислород | 0.001429 | 461000 | 0.154 | 0.000220 | 2001 | Гипертекст[22] | В качестве жидкий кислород. |
9 | F | Фтор | 0.001696 | 585 | 1.84–2.16 | 0.00311 – 0.00365 | 2017 | Echemi[23] | В виде безводного плавиковая кислота, цена за содержащийся фтор. Диапазон цен на китайском рынке, неделя 1–7 декабря 2017 г. |
10 | Ne | Неон | 0.0008999 | 0.005 | 240 | 0.21 | 1999 | Ullmann[24] | Ориентировочная европейская цена при покупке небольшого количества. |
11 | Na | Натрий | 0.971 | 23600 | 2.57–3.43 | 2.49–3.33 | 2020 | SMM[25][d] | Натрий промышленного класса чистотой не менее 99,7%. |
12 | Mg | Магний | 1.738 | 23300 | 2.32 | 4.03 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99,9%. |
13 | Al | Алюминий | 2.698 | 82300 | 1.79 | 4.84 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Первичный алюминий высшего сорта, при Лондонская биржа металлов склад. |
14 | Si | Кремний | 2.3296 | 282000 | 1.70 | 3.97 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99,1%, макс. 0,4% железа, 0,4% алюминия, 0,1% кальция.[26] 10–100 мм. |
15 | п | Фосфор | 1.82 | 1050 | 2.69 | 4.90 | 2019 | Данные CEIC[16][f] | Мин. 99,9% чистота желтый фосфор. |
16 | S | Сера | 2.067 | 350 | 0.0926 | 0.191 | 2019 | Данные CEIC[16][f] | |
17 | Cl | Хлор | 0.003214 | 145 | 0.082 | 0.00026 | 2013 | CnAgri[27] | Поскольку хлор производится вместе с едкий натр в хлорно-щелочной процессотносительный спрос на один товар изменяет цену на другой. Когда спрос на гидроксид натрия относительно высок, цена на хлор может упасть до сколь угодно низкого уровня, даже до нуля.[28] |
18 | Ar | Аргон | 0.0017837 | 3.5 | 0.931 | 0.00166 | 2019 | UNLV[29] | Договор на поставку жидкого аргона для Университет Невады, Лас-Вегас. |
19 | K | Калий | 0.862 | 20900 | 12.1–13.6 | 10.5–11.7 | 2020 | SMM[30][d] | Калий промышленного класса чистотой не менее 98,5%. |
20 | Ca | Кальций | 1.54 | 41500 | 2.21–2.35 | 3.41–3.63 | 2020 | SMM[31][d] | Блоки из кальция чистотой 98,5%, полученные в процессе восстановления. |
21 | Sc | Скандий | 2.989 | 22 | 3460 | 10300 | 2020 | ISE 2020[32][час] | Мин. Чистота 99,99%. |
22 | Ti | Титан | 4.54 | 5650 | 11.1–11.7 | 50.5–53.1 | 2020 | SMM[33][d] | Мин. 99,6% чистый титан губка. |
23 | V | Ванадий | 6.11 | 120 | 357–385 | 2180–2350 | 2020 | SMM[34][d] | Мин. Чистота 99,5%. |
24 | Cr | Хром | 7.15 | 102 | 9.40 | 67.2 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99,2%. |
25 | Mn | Марганец | 7.44 | 950 | 1.82 | 13.6 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Электролитический марганец, мин. Чистота 99,7%. |
26 | Fe | Утюг | 7.874 | 56300 | 0.424 | 3.34 | 2020 | SMM[35][d] | L8-10 чугун. В Таншань, Китай. |
27 | Co | Кобальт | 8.86 | 25 | 32.8 | 291 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Спотовая цена. Мин. Чистота 99,8%. В Лондонская биржа металлов склад. |
28 | Ni | Никель | 8.912 | 84 | 13.9 | 124 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Первичный никель. Спотовая цена. Мин. Чистота 99,8%. В Лондонская биржа металлов склад. |
29 | Cu | Медь | 8.96 | 60 | 6.00 | 53.8 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Спотовая цена. Оценка отлично.[36] В Лондонская биржа металлов склад. |
30 | Zn | Цинк | 7.134 | 70 | 2.55 | 18.2 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Металлический цинк специального назначения с чистотой 99,995%. Спотовая цена. В Лондонская биржа металлов склад. |
31 | Ga | Галлий | 5.907 | 19 | 148 | 872 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99,99%. Бесплатно на борту Китай. |
32 | Ge | Германий | 5.323 | 1.5 | 914–1010 | 4860–5390 | 2020 | SMM[37][d] | Слиток. 50 Ом / см. |
33 | В качестве | Мышьяк | 5.776 | 1.8 | 0.999–1.31 | 5.77–7.58 | 2020 | SMM[38][d] | Мин. Чистота 99,5%. |
34 | Se | Селен | 4.809 | 0.05 | 21.4 | 103 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Порошок селена, мин. Чистота 99,9%. |
35 | Br | Бром | 3.122 | 2.4 | 4.39 | 13.7 | 2019 | Данные CEIC[16][f] | |
36 | Kr | Криптон | 0.003733 | 1×10−4 | 290 | 1.1 | 1999 | Ullmann[24] | Ориентировочная европейская цена при покупке небольшого количества. |
37 | Руб. | Рубидий | 1.532 | 90 | 15500 | 23700 | 2018 | USGS MCS[12] | Ампулы по 100 г металлического рубидия чистотой 99,75%. |
38 | Sr | Стронций | 2.64 | 370 | 6.53–6.68 | 17.2–17.6 | 2019 | ISE 2019[39] | Мин. Чистота 99%, Франко завод Китай. |
39 | Y | Иттрий | 4.469 | 33 | 31.0 | 139 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99%, Бесплатно на борту Китай. |
40 | Zr | Цирконий | 6.506 | 165 | 35.7–37.1 | 232–241 | 2020 | SMM[40][d] | Цирконий губка, мин. Чистота 99%. |
41 | Nb | Ниобий | 8.57 | 20 | 61.4–85.6 | 526–734 | 2020 | SMM[41][d] | Мин. Чистота 99,9%. |
42 | Пн | Молибден | 10.22 | 1.2 | 40.1 | 410 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99,95%. |
43 | Tc | Технеций | 11.5 | ~ 3×10−9[я] | 100000 | 1200000 | 2004[j] | Справочник CRC[k] | |
43 | 99 мTc | Технеций-99m | 11.5 | 1.9×1012 | 22×1012 | 2008 | NRC[44] | В виде лечебных доз пертехнетат натрия сделано на месте в генераторы технеция-99м. Цена за содержание технеция. Диапазон цен на медицинские дозы доступен в США. Период полураспада технеция-99m составляет 6 часов, что ограничивает его возможности для прямой торговли. | |
44 | RU | Рутений | 12.37 | 0.001 | 10400 – 10600 | 129000 – 131000 | 2020 | SMM[45][d] | Чистота 99,95%. |
45 | Rh | Родий | 12.41 | 0.001 | 147000 | 1820000 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Чистота 99,95%. |
46 | Pd | Палладий | 12.02 | 0.015 | 49500 | 595000 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Лондонский рынок драгоценных металлов послеобеденное исправление. На складе. | Чистота 99,95%.
47 | Ag | Серебро | 10.501 | 0.075 | 521 | 5470 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Спотовая цена. В Лондонская биржа металлов склад. | Чистота 99,5%.
48 | CD | Кадмий | 8.69 | 0.159 | 2.73 | 23.8 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Слиток, мин. Чистота 99,99%. |
49 | В | Индий | 7.31 | 0.25 | 167 | 1220 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99,99%. |
50 | Sn | Банка | 7.287 | 2.3 | 18.7 | 136 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Спотовая цена. В Лондонская биржа металлов склад. | Мин. Чистота 99,85%.
51 | Sb | Сурьма | 6.685 | 0.2 | 5.79 | 38.7 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Слиток, мин. Чистота 99,65%. |
52 | Te | Теллур | 6.232 | 0.001 | 63.5 | 396 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99,99%. Европа. |
53 | я | Йод | 4.93 | 0.45 | 35 | 173 | 2019 | Промышленные минералы[46] | Мин. Чистота 99,5%. Спотовый рынок цена на 2 августа 2019 года. |
54 | Xe | Ксенон | 0.005887 | 3×10−5 | 1800 | 11 | 1999 | Ullmann[24] | Ориентировочная европейская цена при покупке небольшого количества. |
55 | CS | Цезий | 1.873 | 3 | 61800 | 116000 | 2018 | USGS MCS[12] | 1 г ампулы цезия чистотой 99,8%. |
56 | Ба | Барий | 3.594 | 425 | 0.246–0.275 | 0.886–0.990 | 2016 | USGS MYB 2016[47] | В виде химического сорта барит (сульфат бария) экспортируется из Китая в США. Цена за содержащийся барий включает Стоимость, страхование и фрахт. Сульфат бария является основным сырьем для производства химикатов бария.[48] |
57 | Ла | Лантан | 6.145 | 39 | 4.78–4.92 | 29.4–30.3 | 2020 | SMM[49][d] | Мин. Чистота 99%. |
58 | Ce | Церий | 6.77 | 66.5 | 4.57–4.71 | 30.9–31.9 | 2020 | SMM[50][d] | Мин. Чистота 99%. |
59 | Pr | Празеодим | 6.773 | 9.2 | 103 | 695 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99%, Бесплатно на борту Китай. |
60 | Nd | Неодим | 7.007 | 41.5 | 57.5 | 403 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99%, Бесплатно на борту Китай. |
61 | 147Вечера | Прометий-147 | 7.26 | 460000 | 3400000 | 2003 | Общество радиохимии[51] | Из Периодической таблицы элементов опубликовано на сайте Общества радиохимии. Нет никакой дополнительной информации об источнике или особенностях этой цены. | |
62 | См | Самарий | 7.52 | 7.05 | 13.9 | 104 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99%, Бесплатно на борту Китай. |
63 | Европа | Европий | 5.243 | 2 | 31.4 | 165 | 2020 | ISE 2020[32][час] | Мин. Чистота 99,999%. |
64 | Б-г | Гадолиний | 7.895 | 6.2 | 28.6 | 226 | 2020 | ISE 2020[32][час] | Мин. Чистота 99,5%. |
65 | Tb | Тербий | 8.229 | 1.2 | 658 | 5410 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99%, Бесплатно на борту Китай. |
66 | Dy | Диспрозий | 8.55 | 5.2 | 307 | 2630 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99%, Бесплатно на борту Китай. |
67 | Хо | Гольмий | 8.795 | 1.3 | 57.1 | 503 | 2020 | ISE 2020[32][час] | Мин. Чистота 99,5%. |
68 | Э | Эрбий | 9.066 | 3.5 | 26.4 | 240 | 2020 | ISE 2020[32][час] | Мин. Чистота 99,5%. |
69 | Тм | Тулий | 9.321 | 0.52 | 3000 | 28000 | 2003 | IMAR[52][l] | Ценовые предложения канадского производителя при заказе от 1 кг. Чистота 99,5–99,99%, Бесплатно на борту Ванкувер, Канада. |
70 | Yb | Иттербий | 6.965 | 3.2 | 17.1 | 119 | 2020 | ISE 2020[32][час] | Мин. Чистота 99,99%. |
71 | Лу | Лютеций | 9.84 | 0.8 | 643 | 6330 | 2020 | ISE 2020[32][час] | Мин. Чистота 99,99%. |
72 | Hf | Гафний | 13.31 | 3 | 900 | 12000 | 2017 | USGS MCS[12] | Необработанный гафний. |
73 | Та | Тантал | 16.654 | 2 | 298–312 | 4960–5200 | 2019 | ISE 2019[39] | Мин. Чистота 99,95%. Франко завод Китай. |
74 | W | Вольфрам | 19.25 | 1.3 | 35.3 | 679 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Порошок, размер частиц 2–10 мкм, чистота 99,7%. Бесплатно на борту Китай. |
75 | Re | Рений | 21.02 | 7×10−4 | 3010–4150 | 63300 – 87300 | 2020 | SMM[53][d] | Чистота 99,99%. |
76 | Операционные системы | Осмий | 22.61 | 0.002 | 12000 | 280000 | 2016 | Fastmarkets[м] | |
77 | Ir | Иридий | 22.56 | 0.001 | 55500 – 56200 | 1250000 – 1270000 | 2020 | SMM[56][d] | Чистота 99,95%. |
78 | Pt | Платина | 21.46 | 0.005 | 27800 | 596000 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Лондонский рынок драгоценных металлов утреннее исправление. На складе. | Чистота 99,95%.
79 | Au | Золото | 19.282 | 0.004 | 44800 | 863000 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Лондонский золотой фикс. | Чистота 99,9%. Утро
80 | Hg | Меркурий | 13.5336 | 0.085 | 30.2 | 409 | 2017 | USGS MCS[12] | Средняя цена ртути с чистотой 99,99% в Европейском Союзе. |
81 | Tl | Таллий | 11.85 | 0.85 | 4200 | 49800 | 2017 | USGS MCS[12] | |
82 | Pb | Вести | 11.342 | 14 | 2.00 | 22.6 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Мин. Чистота 99,97%. Спотовая цена. В Лондонская биржа металлов склад. |
83 | Би | Висмут | 9.807 | 0.009 | 6.36 | 62.4 | 2019 | Preismonitor[18][грамм] | Висмут рафинированный, мин. Чистота 99,99%. |
84 | 209По | Полоний-209 | 9.32 | 49.2×1012 | 458×1012 | 2004[j] | Справочник CRC (ORNL)[n] | ||
85 | В | Астатин | 7 | 3×10−20[я] | Не торгуется. | Было произведено менее одной десятой микрограмма астатина.[42] Самый стабильный изотоп имеет период полураспада 8,1 часа. | |||
86 | Rn | Радон | 0.00973 | 4×10−13[я] | Не торгуется. | Используется в брахитерапия до 1960-х,[57] в настоящее время радон коммерчески не используется.[58] | |||
87 | Пт | Франций | 1.87 | ~ 1×10−18[я] | Не торгуется. | Для исследования были получены только количества порядка миллионов атомов.[59] Самый стабильный изотоп, 223Fr, имеет период полураспада 22 минуты. Франций не имеет коммерческого или медицинского применения.[58] | |||
88 | Ра | Радий | 5.5 | 9×10−7[я] | Отрицательная цена. | Радий исторически использовался для лечения рака, но перестал использоваться, когда появились более эффективные методы лечения. Поскольку медицинские учреждения должны были платить за его утилизацию, его стоимость можно считать отрицательной.[60] | |||
89 | 225Ac | Актиний-225 | 10.07 | 29×1012 | 290×1012 | 2004[j] | Справочник CRC (ORNL)[n] | ||
90 | Чт | Торий | 11.72 | 9.6 | 287 | 3360 | 2010 | USGS MYB 2012[61] | Чистота 99,9% оксид тория, цена за содержащийся торий. Бесплатно на борту порт въезда, пошлина уплачена. |
91 | Па | Протактиний | 15.37 | 1.4×10−6[я] | Нет доступной надежной цены. | В 1959–1961 Управление по атомной энергии Великобритании произвело 125 г протактиния чистотой 99,9% по цене $ 1 млн.500000, давая стоимость 4000000 USD за кг.[42] Периодическая таблица элементов в Лос-Аламосская национальная лаборатория веб-сайт в одном месте указан протактиний-231 доступно в Национальной лаборатории Ок-Ридж по цене 280000 USD / кг.[62] | |||
92 | U | Уран | 18.95 | 2.7 | 101 | 1910 | 2018 | EIA Uranium Marketing[63] | окись триурана, цена за содержащийся уран. | В основном как
93 | Np | Нептуний | 20.45 | ≤ 3×10−12[я] | 660000 | 13500000 | 2003[j] | Помона[64] | Периодическая таблица, опубликованная Помона Колледж Химический факультет перечисляет нептуний-237 как доступный по адресу: Национальная лаборатория Окриджа в 660 USD / г плюс стоимость упаковки. |
94 | 239Пу | Плутоний-239 | 19.84 | 6490000 | 129000000 | 2019 | ДОЭ ОСТИ[65] | Сертифицированный справочный материал образец в виде оксид плутония (IV), цена за содержащийся плутоний-239. | |
95 | 241Являюсь | Америций-241 | 13.69 | 0 | 728000 | 9970000 | 1998 | NWA[66][o] | Доступна с Национальная лаборатория Окриджа как сообщается в Вопросы и ответы по ядерному оружию. |
95 | 243Являюсь | Америций-243 | 13.69 | 0 | 750000 | 10300000 | 2004[j] | Справочник CRC (ORNL)[n] | |
96 | 244См | Кюрий-244 | 13.51 | 0 | 185000000 | 2.50×109 | 2004[j] | Справочник CRC (ORNL)[n] | |
96 | 248См | Кюрий-248 | 13.51 | 0 | 160×109 | 2.16×1012 | 2004[j] | Справочник CRC (ORNL)[n] | |
97 | 249Bk | Берклий-249 | 14.79 | 0 | 185×109 | 2.74×1012 | 2004[j] | Справочник CRC (ORNL)[n] | |
98 | 249Cf | Калифорний-249 | 15.1 | 0 | 185×109 | 2.79×1012 | 2004[j] | Справочник CRC (ORNL)[n] | |
98 | 252Cf | Калифорний-252 | 15.1 | 0 | 60.0×109 | 906×109 | 2004[j] | Справочник CRC (ORNL)[n] | |
99 | Es | Эйнштейний | 8.84 | 0 | Не торгуется. | Когда-либо производилось только количество микрограммов.[42] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 471,7 дня. | |||
100 | FM | Фермий | (9.7) | 0 | Не торгуется. | Когда-либо производились только индикаторы.[42][67]:13.2.6. Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 100,5 дней. | |||
101 | Мкр | Менделевий | (10.3) | 0 | Не торгуется. | Только около 106 атомы были получены в экспериментах.[67]:13.3.6. Самый стабильный известный изотоп изотопа имеет период полураспада 51 день. | |||
102 | Нет | Нобелий | (9.9) | 0 | Не торгуется. | Только около 105 атомы были получены в экспериментах.[67]:13.4.6. Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 58 минут. | |||
103 | Lr | Лоуренсий | (15.6) | 0 | Не торгуется. | Всего в экспериментах было произведено около 1000 атомов.[67]:13.5.6. Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 11 часов. | |||
104 | Rf | Резерфордий | (23.2) | 0 | Не торгуется. | В экспериментах было произведено всего несколько тысяч атомов.[42] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 2,5 часа. | |||
105 | Db | Дубний | (29.3) | 0 | Не торгуется. | Атомы дубния были получены экспериментально со скоростью не более одного атома в минуту.[68] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 29 часов. | |||
106 | Sg | Сиборгий | (35.0) | 0 | Не торгуется. | В экспериментах были получены только десятки атомов.[69] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 14 минут. | |||
107 | Bh | Бориум | (37.1) | 0 | Не торгуется. | В экспериментах были получены только десятки атомов.[70] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 1 минуту. | |||
108 | Hs | Калий | (40.7) | 0 | Не торгуется. | В экспериментах были получены только десятки атомов.[70] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 16 секунд. | |||
109 | Mt | Мейтнерий | (37.4) | 0 | Не торгуется. | Производится только в экспериментах на атомной основе.[71] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 8 секунд. | |||
110 | Ds | Дармштадтиум | (34.8) | 0 | Не торгуется. | Производится только в экспериментах на атомной основе.[71] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 9,6 секунды. | |||
111 | Rg | Рентгений | (28.7) | 0 | Не торгуется. | Производится только в экспериментах на атомной основе.[71] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 2,1 минуты. | |||
112 | Cn | Копернициум | (14.0) | 0 | Не торгуется. | В экспериментах были получены только десятки атомов.[70] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 29 секунд. | |||
113 | Nh | Nihonium | (16) | 0 | Не торгуется. | По состоянию на 2015 год в экспериментах было произведено менее 100 атомов.[72] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 8 секунд. | |||
114 | Fl | Флеровий | (14) | 0 | Не торгуется. | По состоянию на 2015 год в экспериментах было произведено менее 100 атомов.[72] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 1,9 секунды. | |||
115 | Mc | Московиум | (13.5) | 0 | Не торгуется. | По состоянию на 2015 год в экспериментах было произведено менее 100 атомов.[72] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 0,65 секунды. | |||
116 | Lv | Ливерморий | (12.9) | 0 | Не торгуется. | По состоянию на 2015 год в экспериментах было произведено менее 100 атомов.[72] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 53 мс. | |||
117 | Ц | Tennessine | (7.2) | 0 | Не торгуется. | По состоянию на 2015 год в экспериментах было произведено менее 100 атомов.[72] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 51 мс. | |||
118 | Og | Оганессон | (5.0) | 0 | Не торгуется. | По состоянию на 2015 год в экспериментах было произведено менее десяти атомов.[72] Самый стабильный известный изотоп имеет период полураспада 0,7 мс. |
Фоновый цвет показывает категорию:
Щелочной металл | Щелочноземельный металл | Лантаноид | Актинид | Переходный металл | Другой металл | Металлоид | Другой неметалл | Галоген | благородный газ |
Смотрите также
Примечания
- ^ Плотность при 0 ° C 101,325 кПа.[1] Для отдельных изотопов, кроме дейтерия, используется плотность основного элемента. Значения в скобках являются теоретическими прогнозами.
- ^ Если не указано иное, элементы первичны - они возникают естественным путем, а не через разлагаться.
- ^ Цена за объем для 0 ° C, 101,325 кПа, чистый элемент. Для отдельных изотопов, кроме дейтерия, используется плотность основного элемента.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п Цена на спотовом рынке диапазон на 3 февраля 2020 года.
- ^ Рыночная цена на 5 февраля 2020 г.
- ^ а б c d Средняя цена в ноябре 2019 года. Данные Китайской федерации нефтяной и химической промышленности.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс у z аа ab ac объявление ае Средняя цена за весь 2019 год.
- ^ а б c d е ж грамм Рыночная цена на 4 февраля 2020 г.
- ^ а б c d е ж грамм Этот элемент временный - он возникает только через разлагаться (а в случае плутония - также в следах, выпавших из сверхновые на Землю).
- ^ а б c d е ж грамм час я j или раньше
- ^ Приведенные значения представлены в 85-м издании CRC Справочник по химии и физике[42] (и, возможно, ранее) и останутся неизменными как минимум до 97-го издания.[43]
- ^ Источник перечисляет цены на другие редкоземельные элементы (некоторые из которых значительно отличаются от представленных в таблице выше):
- лантан - 25 долл. / кг.
- церий - 30 долл. / кг
- празеодим - 70 долл. / кг.
- неодим - 30 долл. / кг
- самарий - 80 у.е. / кг.
- европий - 1600 долл. / кг
- гадолиний - 78 долл. / кг.
- тербий - 630 долл. / кг
- диспрозий - 120 дол / кг
- гольмий - 350 долларов / кг
- эрбий - 180 долл. / кг
- тулий - 3000 долл. / кг
- иттербий - 484 долл. / кг
- лютеций - 4000 долл. / кг
- иттрий - 96 долл. / кг
- ^ Цена Fastmarkets[54] и диаграмма[55] Создатель. Среднерыночная цена из таблицы цен. Год последних ценовых данных (2016) считывается с графика. В архиве: стол, Диаграмма (5, 7, 50, 1200 точки данных)
- ^ а б c d е ж грамм час Доступна с Национальная лаборатория Окриджа как сообщается в CRC Справочник по химии и физике. Цена не включает стоимость упаковки. Сообщенные значения представлены в Справочник '85-е издание[42] (и, возможно, ранее) и останутся неизменными как минимум до 97-го издания.[43]
- ^ В этом источнике также указана цена америция-243 в размере 180 долларов США за мг, что намного выше, чем указано в CRC Справочник по химии и физике и используется в этой таблице.
Рекомендации
- ^ Видеть: Плотности элементов (страница данных)
- ^ Антвейлер, Вернер. «Единицы иностранной валюты за 1 европейский евро, 1999-2018 гг.» (PDF). Тихоокеанский обменный курс. Университет Британской Колумбии. В архиве (PDF) из оригинала 2020-03-28.
- ^ а б c Антвейлер, Вернер. «Система поиска базы данных». Тихоокеанский обменный курс. Университет Британской Колумбии. В архиве из оригинала от 26.07.2020.
- ^ «USD / RMB». price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ Значения, используемые для конвертации валюты:
- ^ Диллих, Сара; Рамсден, Тодд; Мелайна, Марк (19 сентября 2012 г.). Сатьяпал, Сунита (ред.). Рекорд программы Министерства энергетики США по водороду и топливным элементам №12024: Стоимость производства водорода с использованием недорогого природного газа (PDF) (Отчет). Министерство энергетики США. п. 5. В архиве (PDF) из оригинала от 15.02.2017.
- ^ «Программа Министерства энергетики США по водороду и топливным элементам: анализ производства H2A Министерства энергетики». Программа по водороду и топливным элементам. Министерство энергетики США. В архиве из оригинала от 06.03.2012.
- ^ «Физические свойства дейтерия». Air Products & Chemicals. Архивировано из оригинал на 2019-08-27.
- ^ «ДЕЙТЕРИЙ (D, 99,8%) (D2,99,6% + HD, 0,4%)». Кембриджские изотопные лаборатории. В архиве из оригинала от 16.04.2020.
- ^ «ОКСИД ДЕЙТЕРИЯ (D, 99%)». Кембриджские изотопные лаборатории. В архиве из оригинала от 16.06.2019.
- ^ Стоун, Ричард (22 апреля 2016 г.). «США идут за покупками на ядерный базар Ирана, будут покупать тяжелую воду для науки». Наука. Дои:10.1126 / science.aaf9962. ISSN 0036-8075.
- ^ а б c d е ж Обзоры минерального сырья за 2019 год (Отчет). Геологическая служба США. 2019. Дои:10.3133/70202434. ISBN 978-1-4113-4283-5. В архиве из оригинала от 02.02.2020.
- ^ Корнблут, Фил (31 августа 2018 г.). «Компания BLM получила неожиданную прибыль от аукциона по продаже сырой гелия в 2019 финансовом году». газовый мир.
- ^ «Литий Металл». price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ «Цены на стратегические металлы в феврале 2020 года». Институт редких земель и металлов. 5 февраля 2020. В архиве из оригинала от 05.02.2020.
- ^ а б c d "Китайская ассоциация нефтяной и химической промышленности: Цена нефтехимической продукции: неорганический химический материал". Данные CEIC. Архивировано из оригинал на 2020-02-03.
- ^ а б «Цены на уголь и перспективы». Объяснение энергии. Управление энергетической информации США. 12 ноября 2019. В архиве из оригинала 30.03.2020.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс у z аа ab ac объявление ае аф Preismonitor (PDF) (Отчет) (на немецком языке). Федеральный институт геонаук и природных ресурсов. 22 января 2020. В архиве (PDF) из оригинала на 2020-01-25.
- ^ Олсон, Дональд В. (январь 2020 г.). Алмазный, Промышленный. Ежегодник полезных ископаемых 2016 (Отчет). я. Геологическая служба США. п. 21.3. Дои:10.3133 / mybvi. В архиве из оригинала 31.03.2020.
- ^ Салерно, Луи Дж .; Gaby, J .; Johnson, R .; Киттель, Питер; Марквардт, Эрик Д. (2002). "Наземные применения криогенного хранения с нулевым кипением". В Росс, Р. Г. (ред.). Криокулеры 11. Kluwer Academic Publishers. п. 810. Дои:10.1007/0-306-47112-4_98. ISBN 978-0-306-46567-3.
- ^ Вентилятор, Карен (2007). Элерт, Гленн (ред.). «Цена жидкого азота». Книга фактов по физике. В архиве из оригинала от 23.07.2019.
- ^ а б В Криокулеры 11,[20] цитируется в Гипертекст[21]
- ^ «На этой неделе (1-7 декабря 2017 г.) рынок фтористоводородной кислоты оставался в значительной степени стабильным». Echemi. 7 декабря 2017. В архиве из оригинала 31.03.2020.
- ^ а б c Häussinger, Питер; Глаттаар, Рейнхард; Род, Вильгельм; Кик, Гельмут; Бенкманн, Кристиан; Вебер, Йозеф; Вуншель, Ханс-Йорг; Стенке Виктор; Лейхт, Эдит; Стенгер, Герман (15 марта 2001 г.). "Благородные газы". В Элверсе, Барбара; и другие. (ред.). Энциклопедия промышленной химии Ульмана. 24 (7-е изд.). Wiley-VCH. сек. 9. Дои:10.1002 / 14356007.a17_485. ISBN 978-3-527-32943-4.
- ^ «Натрий». price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ "Кремниевый металл Юньнань (441 #)". price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 6 февраля 2020. В архиве из оригинала от 06.02.2020.
- ^ «Спрос на жидкий хлор растет из-за значительного повышения цен». CnAgri. Консультант по агробизнесу Beijing Orient. 15 октября 2013 г. В архиве из оригинала на 2020-01-14.
- ^ Шмиттингер, Питер; Флоркевич, Томас; Керлин, Л. Калверт; Люке, Бенно; Сканнелл, Роберт; Навин, Томас; Зельфель, Эрих; Барч, Рюдигер (15 января 2006 г.). «Хлор». В Элверсе, Барбара; и другие. (ред.). Энциклопедия промышленной химии Ульмана (выпуск 2008 г., 7-е изд.). Wiley-VCH (опубликовано в 2008 г.). сек. 15. Дои:10.1002 / 14356007.a06_399.pub2. ISBN 978-3-527-31965-7.
- ^ «Информация о соглашении 6238». Университет Невады, Лас-Вегас. Архивировано из оригинал на 21.12.2019.
- ^ «Калий». price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ «Кальций 98,5%». price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ а б c d е ж грамм «Цены на редкоземельные элементы в феврале 2020 года». Институт редких земель и металлов. 4 февраля 2020. В архиве из оригинала от 04.02.2020.
- ^ «Титановая губка». price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ "Ванадий". price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ «Тан Шань (Чугун)». price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ «Медь физическая на LME». Лондонская биржа металлов. В архиве из оригинала от 23.06.2019.
- ^ «Германиевый слиток». price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ «Мышьяк Металл». price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ а б «Текущие цены на стратегические металлы». Институт редких земель и металлов. Июль 2019. В архиве из оригинала на 2020-01-14.
- ^ «Циркониевая губка». price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ «Ниобий». price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ а б c d е ж грамм Хаммонд, К. Р. (2004). "Элементы". В Лиде, Дэвид Р. (ред.). Свойства элементов и неорганических соединений. CRC Справочник по химии и физике (85-е изд.). CRC Press. С. 4-3–4-36. ISBN 978-0849304859.
- ^ а б Хаммонд, К. Р. (2016). "Элементы". В Haynes, W. M .; Лиде, Дэвид Р .; Бруно, Томас Дж. (Ред.). Свойства элементов и неорганических соединений. CRC Справочник по химии и физике (97-е изд.). CRC Press. С. 4-3–4-42. ISBN 978-1498754286.
- ^ Национальный исследовательский совет (2009). «6. Затраты на производство молибдена-99 / технеция-99m». Производство медицинских изотопов без высокообогащенного урана. Вашингтон, округ Колумбия: The National Academies Press. Дои:10.17226/12569. ISBN 978-0-309-13039-4. PMID 25009932.
- ^ "Рутений". price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ Гринфилд, Майкл (2 августа 2019 г.). «Цены на йод остаются стабильными, хотя продавцы сообщают о более высоких суммах сделок». Промышленные минералы. В архиве из оригинала 19.11.2019.
- ^ Макрей, Мишель Э. (декабрь 2019 г.). Барит. Ежегодник полезных ископаемых 2016 (Отчет). я. Геологическая служба США. п. 9.3. Дои:10.3133 / mybvi.
- ^ Кресс, Роберт; Баудис, Ульрих; Егер, Пол; Рихерс, Х. Германн; Вагнер, Хайнц; Винклер, Йохен; Вольф, Ханс Уве (15 июля 2007 г.). «Барий и соединения бария». В Элверсе, Барбара; и другие. (ред.). Энциклопедия промышленной химии Ульмана. 4 (7-е изд.). Wiley-VCH (опубликовано в 2011 г.). сек. 1.7. Дои:10.1002 / 14356007.a03_325.pub2. ISBN 978-3-527-32943-4.
- ^ "Лантан". price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ «Церий». price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ "Прометий". Общество радиохимии. 2003. В архиве из оригинала от 16.11.2018.
- ^ Кастор, Стивен Б .; Хедрик, Джеймс Б. (2006). «Редкоземельные элементы». В Когеле - Джессика Эльзея; Триведи, Нихил С .; Баркер, Джеймс М .; Круковски, Стэнли Т. (ред.). Промышленные полезные ископаемые и горные породы: сырьевые товары, рынки и использование (7-е изд.). Общество горного дела, металлургии и разведки. п. 785. ISBN 978-0-87335-233-8. OCLC 62805047.
- ^ «Рений». price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ "Создатель цен". Fastmarkets. В архиве из оригинала 2020-03-28.
- ^ "Создатель диаграмм". Fastmarkets. В архиве из оригинала 2020-03-28.
- ^ "Иридий". price.metal.com. Шанхайский рынок металлов. 3 февраля 2020 г. Архивировано с оригинал на 2020-02-03.
- ^ «Семена (ок. 1940-х - 1960-е)». Ассоциированные университеты Ок-Ридж. 1999. В архиве из оригинала от 25.02.2020.
- ^ а б Келлер, Корнелиус; Вольф, Уолтер; Шани, Джашовам (15 октября 2011 г.). «Радионуклиды, 2. Радиоактивные элементы и искусственные радионуклиды». В Элверсе, Барбара; и другие. (ред.). Энциклопедия промышленной химии Ульмана. 31 (7-е изд.). Wiley-VCH. сек. 1.5. Дои:10.1002 / 14356007.o22_o15. ISBN 978-3-527-32943-4.
- ^ Ороско, Луис А. (30 сентября 2014 г.). Отчет о закрытии проекта Установка по улавливанию франция в TRIUMF (отчет). Министерство энергетики США. Дои:10.2172/1214938. OSTI 1214938.
- ^ Lubenau, J. O .; Молд, Р. Ф. (2009). "Американские горки цены на радий". Международная система ядерной информации (Абстрактный). МАГАТЭ. В архиве из оригинала 31.03.2020. Получено 2020-02-09.
- ^ Гамбоги, Джозеф (август 2016 г.). Торий. Ежегодник полезных ископаемых 2012 (Отчет). я. Геологическая служба США. п. 76,3. Дои:10.3133 / mybvi.
- ^ «Периодическая таблица элементов: протактиний». Лос-Аламосская национальная лаборатория. Архивировано из оригинал 28 сентября 2011 г.
- ^ Годовой отчет по маркетингу урана за 2018 год (Отчет). Управление энергетической информации США. Май 2019. с. 1. В архиве из оригинала от 17.02.2020.
- ^ «Нептуниум: факты». Химический факультет Помона Колледж. В архиве из оригинала от 08.05.2003.
- ^ «Прайс-листы на сертифицированные плутониевые стандартные образцы». Министерство энергетики США, Управление научно-технической информации. 20 июня 2019.
- ^ Sublette, Кэри (20 февраля 1999 г.). «Часто задаваемые вопросы о ядерном оружии: раздел 6.0. Ядерные материалы». Архив ядерного оружия. В архиве из оригинала от 25.03.2020.
- ^ а б c d Сильва, Роберт Дж. (2006). «Фермий, менделевий, нобелий и лоуренсий». In Morss, Lester R .; Эдельштейн, Норман М .; Фугер, Жан; Кац, Джозеф Джейкоб (ред.). Химия актинидных и трансактинидных элементов (3-е изд.). Дордрехт: Springer, Нидерланды. С. 1621–1651. Дои:10.1007/1-4020-3598-5_13. ISBN 978-1-4020-3555-5. OCLC 262685616.
- ^ Эрстрём, Ларс (октябрь 2016 г.). «Краткие встречи с дубниумом». Химия природы. 8 (10): 986. Дои:10.1038 / nchem.2610. ISSN 1755-4330. PMID 27657876.
- ^ Even, J .; Якушев А .; Düllmann, C.E .; Haba, H .; Asai, M .; Sato, T. K .; Бренд, H .; Ди Нитто, А .; Eichler, R .; Fan, F. L .; Хартманн, В. (19 сентября 2014 г.). «Синтез и обнаружение карбонильного комплекса сиборгия». Наука. 345 (6203): 1493. Дои:10.1126 / science.1255720. ISSN 0036-8075. PMID 25237098.
- ^ а б c Геггелер, Х. В. (2005). «Химические свойства трансактинидов» (PDF). Европейский физический журнал A. 25 (S1): 583–587. Дои:10.1140 / epjad / i2005-06-202-2. ISSN 1434-6001.
- ^ а б c Ле Наур, Клэр; Hoffman, Darleane C .; Трюбер, Дидье (2014). Шедель, Маттиас; Шонесси, Рассвет (ред.). Фундаментальные и экспериментальные аспекты химии единственного атома за один раз. Химия сверхтяжелых элементов. Springer-Verlag. п. 241. Дои:10.1007/978-3-642-37466-1. ISBN 978-3-642-37465-4.
- ^ а б c d е ж Роберто, Дж. Б .; Александр, Чарльз В .; Болл, Роуз Энн; Burns, J.D .; Эзольд, Джули Дж .; Фелкер, Лесли Кевин; Hogle, Susan L .; Рыкачевский, Кшиштоф Петр (декабрь 2015 г.). «Актинидные мишени для синтеза сверхтяжелых элементов». Ядерная физика A. 944. Таблица 1. Bibcode:2015НуФА.944 ... 99Р. Дои:10.1016 / j.nuclphysa.2015.06.009. OSTI 1240523.