Цены на химические элементы - Prices of chemical elements
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 процесс относительный 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.