Tableau de Référence des Masses Atomiques — Free Chemistry Reference

Masses atomiques standard IUPAC 2021 complètes pour les 118 éléments — triables, consultables et filtrables par catégorie.

118 affiché(s) sur 118 éléments

Catégorie
1H1.008HydrogenNon-métal
2He4.003HeliumGaz noble
3Li6.940LithiumMétal alcalin
4Be9.012BerylliumMétal alcalino-terreux
5B10.810BoronMétalloïde
6C12.011CarbonNon-métal
7N14.007NitrogenNon-métal
8O15.999OxygenNon-métal
9F18.998FluorineHalogène
10Ne20.180NeonGaz noble
11Na22.990SodiumMétal alcalin
12Mg24.305MagnesiumMétal alcalino-terreux
13Al26.982AluminiumMétal post-transition
14Si28.085SiliconMétalloïde
15P30.974PhosphorusNon-métal
16S32.060SulfurNon-métal
17Cl35.450ChlorineHalogène
18Ar39.948ArgonGaz noble
19K39.098PotassiumMétal alcalin
20Ca40.078CalciumMétal alcalino-terreux
21Sc44.956ScandiumMétal de transition
22Ti47.867TitaniumMétal de transition
23V50.942VanadiumMétal de transition
24Cr51.996ChromiumMétal de transition
25Mn54.938ManganeseMétal de transition
26Fe55.845IronMétal de transition
27Co58.933CobaltMétal de transition
28Ni58.693NickelMétal de transition
29Cu63.546CopperMétal de transition
30Zn65.380ZincMétal de transition
31Ga69.723GalliumMétal post-transition
32Ge72.630GermaniumMétalloïde
33As74.922ArsenicMétalloïde
34Se78.971SeleniumNon-métal
35Br79.904BromineHalogène
36Kr83.798KryptonGaz noble
37Rb85.468RubidiumMétal alcalin
38Sr87.620StrontiumMétal alcalino-terreux
39Y88.906YttriumMétal de transition
40Zr91.224ZirconiumMétal de transition
41Nb92.906NiobiumMétal de transition
42Mo95.950MolybdenumMétal de transition
43*Tc*97.000TechnetiumMétal de transition
44Ru101.070RutheniumMétal de transition
45Rh102.906RhodiumMétal de transition
46Pd106.420PalladiumMétal de transition
47Ag107.868SilverMétal de transition
48Cd112.414CadmiumMétal de transition
49In114.818IndiumMétal post-transition
50Sn118.710TinMétal post-transition
51Sb121.760AntimonyMétalloïde
52Te127.600TelluriumMétalloïde
53I126.904IodineHalogène
54Xe131.293XenonGaz noble
55Cs132.905CaesiumMétal alcalin
56Ba137.327BariumMétal alcalino-terreux
57La138.905LanthanumLanthanide
58Ce140.116CeriumLanthanide
59Pr140.908PraseodymiumLanthanide
60Nd144.242NeodymiumLanthanide
61*Pm*145.000PromethiumLanthanide
62Sm150.360SamariumLanthanide
63Eu151.964EuropiumLanthanide
64Gd157.250GadoliniumLanthanide
65Tb158.925TerbiumLanthanide
66Dy162.500DysprosiumLanthanide
67Ho164.930HolmiumLanthanide
68Er167.259ErbiumLanthanide
69Tm168.934ThuliumLanthanide
70Yb173.045YtterbiumLanthanide
71Lu174.967LutetiumLanthanide
72Hf178.490HafniumMétal de transition
73Ta180.948TantalumMétal de transition
74W183.840TungstenMétal de transition
75Re186.207RheniumMétal de transition
76Os190.230OsmiumMétal de transition
77Ir192.217IridiumMétal de transition
78Pt195.084PlatinumMétal de transition
79Au196.967GoldMétal de transition
80Hg200.592MercuryMétal de transition
81Tl204.380ThalliumMétal post-transition
82Pb207.200LeadMétal post-transition
83Bi208.980BismuthMétal post-transition
84*Po*209.000PoloniumMétal post-transition
85*At*210.000AstatineHalogène
86*Rn*222.000RadonGaz noble
87*Fr*223.000FranciumMétal alcalin
88*Ra*226.000RadiumMétal alcalino-terreux
89*Ac*227.000ActiniumActinide
90Th232.038ThoriumActinide
91Pa231.036ProtactiniumActinide
92U238.029UraniumActinide
93*Np*237.000NeptuniumActinide
94*Pu*244.000PlutoniumActinide
95*Am*243.000AmericiumActinide
96*Cm*247.000CuriumActinide
97*Bk*247.000BerkeliumActinide
98*Cf*251.000CaliforniumActinide
99*Es*252.000EinsteiniumActinide
100*Fm*257.000FermiumActinide
101*Md*258.000MendeleviumActinide
102*No*259.000NobeliumActinide
103*Lr*262.000LawrenciumActinide
104*Rf*267.000RutherfordiumMétal de transition
105*Db*270.000DubniumMétal de transition
106*Sg*271.000SeaborgiumMétal de transition
107*Bh*270.000BohriumMétal de transition
108*Hs*277.000HassiumMétal de transition
109*Mt*276.000MeitneriumMétal de transition
110*Ds*281.000DarmstadtiumMétal de transition
111*Rg*282.000RoentgeniumMétal de transition
112*Cn*285.000CoperniciumMétal de transition
113*Nh*286.000NihoniumMétal post-transition
114*Fl*289.000FleroviumMétal post-transition
115*Mc*290.000MoscoviumMétal post-transition
116*Lv*293.000LivermoriumMétal post-transition
117*Ts*294.000TennessineHalogène
118*Og*294.000OganessonGaz noble

Données de masse atomique provenant de IUPAC CIAAW 2021 · NIST SRD 144 · Dernière vérification: 2026-06-22

* Indique les éléments sans isotopes stables. La masse indiquée est celle de l'isotope connu le plus stable, selon la convention IUPAC.

À propos des masses atomiques

Qu'est-ce que la masse atomique ?

La masse atomique (masse atomique relative) est la masse moyenne pondérée de tous les isotopes naturels d'un élément, exprimée par rapport à 1/12 de la masse du carbone-12. Elle tient compte de l'abondance isotopique naturelle et est utilisée en stœchiométrie chimique.

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Valeurs standard IUPAC 2021

L'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (IUPAC) publie les masses atomiques standard via la Commission des Abondances Isotopiques et des Masses Atomiques (CIAAW). Ces valeurs sont mises à jour à mesure que les mesures isotopiques s'améliorent. La révision 2021 est la référence actuelle.

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Référence croisée NIST

Le National Institute of Standards and Technology (NIST) maintient la base de données des masses atomiques et compositions isotopiques (SRD 144). Toutes les valeurs de ce tableau sont vérifiées à la fois par l'IUPAC CIAAW et le NIST SRD 144.

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Éléments sans isotopes stables

Trente-huit éléments n'ont pas d'isotopes stables (marqués *). Pour ces éléments, la masse atomique indiquée est le nombre de masse de l'isotope connu le plus stable — la convention adoptée par l'IUPAC.

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Questions fréquentes

Quelle est la différence entre masse atomique et nombre de masse ?
Le nombre de masse est le nombre total de protons et de neutrons dans un seul isotope (toujours un nombre entier, par ex. carbone-12 = 12). La masse atomique est la moyenne pondérée de tous les isotopes naturels d'un élément (par ex. carbone = 12,011), reflétant l'abondance isotopique sur Terre.
Pourquoi certaines masses atomiques ont-elles peu de décimales et d'autres six ?
La précision de la masse atomique dépend de la variabilité des mesures d'abondance isotopique. Les éléments avec un isotope dominant (comme le fluor-19, à près de 100 %) ont des valeurs très précises. Les éléments avec des rapports isotopiques très variables dans la nature (comme le plomb) ont des plages d'incertitude plus larges.
Quels éléments n'ont pas d'isotopes stables — et pourquoi sont-ils inclus ?
Le technétium (43), le prométhium (61) et tous les éléments de numéro atomique 84 et plus n'ont pas d'isotopes stables. Ils sont inclus en utilisant la masse de leur isotope le plus stable selon la convention IUPAC, marqués d'un astérisque (*) dans le tableau.
À quelle fréquence les valeurs de masse atomique sont-elles mises à jour ?
L'IUPAC publie des mises à jour bisannuelles des masses atomiques standard. Des révisions majeures (comme la mise à jour 2021 qui a introduit la notation par intervalle pour 12 éléments) ont lieu lorsque de nouvelles mesures isotopiques modifient la valeur acceptée. Les données principales de ce tableau reflètent la norme 2021.

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