Al 13

Aluminum (Al)

post-transition-metal
পর্যায়: 3 গোষ্ঠী: 13 ব্লক: p

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

26.981538 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Ne] 3s2 3p1

গলনাঙ্ক

660.287 °C

স্ফুটনাঙ্ক

2518.85 °C

ঘনত্ব

2700 kg/m³

জারণ অবস্থা

−2, −1, 0, +1, +2, +3

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

1.61

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

5.985769 eV

আবিষ্কারের বছর

1825

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

125 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Latin: alumen, aluminis, (alum).
আবিষ্কারের দেশ Denmark
আবিষ্কারক Hans Christian Oersted

Aluminum is a light, silvery post-transition metal and the most abundant metal in Earth’s crust. It is highly reactive thermodynamically, but a thin, adherent oxide film protects the metal from rapid corrosion in air and water. Its low density, electrical conductivity, formability, and alloying behavior make it one of the major structural and engineering metals.

Pure aluminum, a silvery-white metal, possesses many desirable characteristics. It is light, it is nonmagnetic and nonsparking, stands second among metals in the scale of malleability, and sixth in ductility.

The name derives from the Latin, alum and alumen for "stringent" because the early Romans called any substance with a stringent taste alum. The element was known in prehistoric times. In 1825, the Danish physicist, Hans Christian Oersted, isolated impure aluminium. The pure metal was first isolated by the German chemist Friedrich Wöhler in 1827.

Although aluminum is the most abundant metal in the earth's crust, it is never found free in nature. All of the earth's aluminum has combined with other elements to form compounds. Two of the most common compounds are alum, such as potassium aluminum sulfate (KAl(SO4)2·12H2O), and aluminum oxide (Al2O3). About 8.2% of the earth's crust is composed of aluminum. Scientists suspected than an unknown metal existed in alum as early as 1787, but they did not have a way to extract it until 1825. Hans Christian Oersted, a Danish chemist, was the first to produce tiny amounts of aluminum. Two years later, Friedrich Wöhler, a German chemist, developed a different way to obtain aluminum. By 1845, he was able to produce samples large enough to determine some of aluminum's basic properties. Wöhler's method was improved in 1854 by Henri Étienne Sainte-Claire Deville, a French chemist. Deville's process allowed for the commercial production of aluminum. As a result, the price of aluminum dropped from around $1200 per kilogram in 1852 to around $40 per kilogram in 1859. Unfortunately, aluminum remained too expensive to be widely used.

From the Latin word alumen, alum. The ancient Greeks and Romans used alum as an astringent and as a mordant in dyeing. In 1761 de Morveau proposed the name alumine for the base in alum, and Lavoisier, in 1787, thought this to be the oxide of a still undiscovered metal.

Friedrich Wohler is generally credited with having isolated the metal in 1827, although an impure form was prepared by Oersted two years earlier. In 1807, Davy proposed the name aluminium for the metal, undiscovered at that time, and later agreed to change it to aluminum. Shortly thereafter, the name aluminum was adopted to conform with the "ium" ending of most elements.

Aluminium was also the accepted spelling in the U.S. until 1925, at which time the American Chemical Society decided to use the name aluminum thereafter in their publications. See the Wikipedia entry on Aluminium for additional discussion on the spelling of this element.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
125 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
121 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
184 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
125 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
2700 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.01 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
660.287 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
2518.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
237 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.897 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
24.2 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
তলকেন্দ্রিক ঘনকীয় সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
1.61 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.613
ইলেকট্রন আসক্তি
0.4328 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
5.985769 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
18.828615 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
28.44774 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
119.992813 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
153.825729 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−2, −1, 0, +1, +2, +3 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
3 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Ne] 3s2 3p1

তাপগতীয়

সংকট বিন্দু (তাপমাত্রা)
6427 °C
গলন তাপ
0.11100171 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
3.047106 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
3.382909 eV
পরমাণুকরণ তাপ
3.382909 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
3.429549 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
13 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
14 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
23 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
1 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Al-27
আবিষ্কারের বছর
1825

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
8.23e+4 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
0.002 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
405 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 3 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7429-90-5 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 13
ইলেকট্রন 13
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Al: 3s² 3p¹
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Ne] 3s² 3p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹
অরবিটাল চিত্র
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
1/6 1↑
মোট ইলেকট্রন: 13 অযুগ্ম: 1 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 13
নিউট্রন 14
ইলেকট্রন 13
ভরসংখ্যা 27
স্থিতিশীলতা স্থিতিশীল

আইসোটোপভেদে নিউট্রনের সংখ্যা, ভর ও স্থিতিশীলতা পরিবর্তিত হয় — নিরপেক্ষ পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস নয়।

পারমাণবিক মডেলের রূপরেখা, প্রকৃত অনুপাতে নয়।

পারমাণবিক স্বতন্ত্র পরিচয়চিহ্ন

নিঃসরণ / শোষণ বর্ণালি

25 / 50 (50 তীব্রতার মানসহ 50টি)
পরিমাপকৃত
নিঃসরণ দৃশ্যমান: 380–750 nm

আইসোটোপের বণ্টন

এক-আইসোটোপবিশিষ্ট মৌল
প্রকৃতিতে পাওয়া একমাত্র আইসোটোপ: 27 — 100.0000%
27100.0000%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
27 স্থিতিশীল২৬.৯৮১৫৩৮৫৩ ± ০.০০০০০০১১100.0000%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

1 atm / 101.325 kPa
কঠিন 25 °C (298.15 K)

কারণ: গলনাঙ্কের (660.287 °C) চেয়ে 635.3 °C কম

গলনাঙ্ক 660.287 °C
স্ফুটনাঙ্ক 2518.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 635.3 °C
0 K বর্তমান তাপমাত্রা: 25 °C 6000 K
দশার সময়রেখা

রূপরেখামূলক, প্রকৃত অনুপাতে নয়

কঠিন
তরল
গ্যাস
গলন
স্ফুটন
25°C
কঠিন
তরল
গ্যাস
বর্তমান

দশান্তর বিন্দু

গলনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
660.287 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
2518.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.11100171 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
3.047106 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
3.382909 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
2700 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
2700 kg/m³

প্রমিত শর্তে

উন্নত

সংকট বিন্দু প্রকাশিত সাহিত্য
6427 °C

পারমাণবিক বর্ণালি

13টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Al I 0589322560
Al II +114299861429
Al III +2344259344
Al IV +3409123409
Al V +4600444600
Al VI +5515491515
Al VII +6350339350
Al VIII +7440418438
Al IX +8372339372
Al X +9189169189
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Al I 0192
Al II +1219
Al III +284
Al IV +3121
Al V +4158
Al VI +587
Al VII +673
Al VIII +795
Al IX +869
Al X +961
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
13 Al 26.9815385

Aluminum — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Ne]3s23p1
শক্তিস্তর 2 8 3
জারণ অবস্থা -2, -1, 0, +1, +2, +3
HOMO 3p n=3 · l=1 · m=-1
Aluminum — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
13 Al 26.9815385

Aluminum — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

Face-Centered Cubic · পিয়ারসন cF4
পরীক্ষামূলক
পিয়ারসন cF4
সমন্বয় সংখ্যা 12
সন্নিবেশ 74.000%
Aluminum — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+34তথ্য নেই39 pm
+35তথ্য নেই48 pm
+36তথ্য নেই53.5 pm

যৌগ

Al
26.982 u
Al+3
26.982 u
Al
25.987 u
Al
28.980 u
Al
26.982 u
Al
27.982 u
Al+3
26.982 u

আইসোটোপ (1)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
27 স্থিতিশীল২৬.৯৮১৫৩৮৫৩ ± ০.০০০০০০১১100.0000%স্থিতিশীল
stable
27 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ২৬.৯৮১৫৩৮৫৩ ± ০.০০০০০০১১
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 100.0000%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

341টির মধ্যে 50টি দেখানো হচ্ছে। ডিফল্টভাবে কেবল পরিমাপকৃত তীব্রতাযুক্ত বর্ণালিরেখা দেখানো হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
466.3046 nm1000Al IIemission3p2 1D → 3s.4p 1P*পরিমাপকৃতNIST
559.33 nm800Al IIemission3s.4p 1P* → 3s.4d 1DপরিমাপকৃতNIST
458.5818 nm500Al IIemission3s.4d 3D → 3s.7f 3F*পরিমাপকৃতNIST
458.8199 nm400Al IIemission3s.4d 3D → 3s.7f 3F*পরিমাপকৃতNIST
464.8609 nm400Al IIemission3s.4d 1D → 3s.10p 1P*পরিমাপকৃতNIST
466.6799 nm400Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.11s 1SপরিমাপকৃতNIST
458.975 nm300Al IIemission3s.4d 3D → 3s.7f 3F*পরিমাপকৃতNIST
444.7805 nm200Al IIemission3s.4d 1D → 3s.11p 1P*পরিমাপকৃতNIST
458.968 nm200Al IIemission3s.4d 3D → 3s.7f 3F*পরিমাপকৃতNIST
600.641 nm200Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.7d 3DপরিমাপকৃতNIST
390.0675 nm100Al IIemission3s.3p 1P* → 3p2 1DপরিমাপকৃতNIST
528.3733 nm100Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.8d 3DপরিমাপকৃতNIST
561.329 nm100Al IIemission3s.4d 1D → 3s.7f 1F*পরিমাপকৃতNIST
585.376 nm100Al IIemission3s.4d 3D → 3s.6f 3F*পরিমাপকৃতNIST
624.337 nm100Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.4d 3DপরিমাপকৃতNIST
704.208 nm100Al IIemission3s.4s 3S → 3s.4p 3P*পরিমাপকৃতNIST
747.141 nm90Al IIemission3s.3d 1D → 3s.4f 1F*পরিমাপকৃতNIST
586.177 nm80Al IIemission3s.4d 3D → 3s.6f 3F*পরিমাপকৃতNIST
597.197 nm80Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.7d 1DপরিমাপকৃতNIST
683.713 nm80Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.5s 3SপরিমাপকৃতNIST
623.175 nm75Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.4d 3DপরিমাপকৃতNIST
600.187 nm60Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.7d 3DপরিমাপকৃতNIST
422.6816 nm50Al IIemission3s.4d 3D → 3s.8f 3F*পরিমাপকৃতNIST
422.7495 nm50Al IIemission3s.4d 3D → 3s.8f 3F*পরিমাপকৃতNIST
422.7987 nm50Al IIemission3s.4d 3D → 3s.8f 3F*পরিমাপকৃতNIST
586.79 nm50Al IIemission3s.4d 3D → 3s.6f 3F*পরিমাপকৃতNIST
607.32 nm50Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.8s 3SপরিমাপকৃতNIST
622.619 nm50Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.4d 3DপরিমাপকৃতNIST
682.339 nm50Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.5s 3SপরিমাপকৃতNIST
705.671 nm50Al IIemission3s.4s 3S → 3s.4p 3P*পরিমাপকৃতNIST
744.944 nm50Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.6d 1DপরিমাপকৃতNIST
399.5837 nm40Al IIemission3s.4d 3D → 3s.9f 3F*পরিমাপকৃতNIST
450.371 nm40Al IVemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
600.192 nm40Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.7d 3DপরিমাপকৃতNIST
399.6141 nm30Al IIemission3s.4d 3D → 3s.9f 3F*পরিমাপকৃতNIST
450.237 nm30Al IVemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).4s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
463.576 nm30Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.10d 3DপরিমাপকৃতNIST
528.5838 nm30Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.8d 1DপরিমাপকৃতNIST
606.112 nm30Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.8s 1SপরিমাপকৃতNIST
633.571 nm30Al IIemission3s.3d 1D → 3s.5p 1P*পরিমাপকৃতNIST
399.6368 nm20Al IIemission3s.4d 3D → 3s.9f 3F*পরিমাপকৃতNIST
402.6318 nm20Al IIemission3s.3d 1D → 3s.6p 1P*পরিমাপকৃতNIST
446.894 nm20Al IVemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
569.66 nm17Al IIIemission2p6.4s 2S → 2p6.4p 2P*পরিমাপকৃতNIST
572.273 nm16Al IIIemission2p6.4s 2S → 2p6.4p 2P*পরিমাপকৃতNIST
462.038 nm15Al IVemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
531.6073 nm15Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.9s 3SপরিমাপকৃতNIST
452.919 nm14Al IIIemission2p6.4p 2P* → 2p6.4d 2DপরিমাপকৃতNIST
451.257 nm13Al IIIemission2p6.4p 2P* → 2p6.4d 2DপরিমাপকৃতNIST
669.6018 nm13Al Iemission3s2.4s 2S → 3s2.5p 2P*পরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
126 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
113 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
111 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (ব্র্যাগ)
135 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Truhlar
184 pm
Batsanov
210 pm
Alvarez
225 pm
UFF
449.9 pm
MM3
236 pm
Dreiding
439 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
239 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
143 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
82
Pettifor
80
Glawe
78

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Miedema
4
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
3

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
57.8 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
1 a.u.
C₆
528 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
520 Ha·Bohr6

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
10 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
3

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
31
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
5
মজুতের বণ্টন
26
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
75
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
5

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক933.47 K
স্ফুটনাঙ্ক2792.15 K
সংকট বিন্দু (তাপমাত্রা)6700.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+1 extended
−1 extended
0 extended
+2 extended
+3 main
−2 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (5)
nঅরবিটালσ
1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (3)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
3IV53
3V62
3VI67.5from r^3 vs V plots,
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (51)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
21p—
22B+100%
22B+p55%
222p1.1%
22B+A0%
23B+100%
23B+p1.2%
24B+100%
24B+A0%
24B+p0%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (504)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—3.1199
10.1617—3.05822
10.3261—2.99776
10.4931—2.9385
10.6628—2.88041
10.8353—2.82347
11.0106—2.76766
11.1886—2.722
11.3696—2.69148
11.5535—2.66129

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

The method of obtaining aluminum metal by the electrolysis of alumina dissolved in cryolite was discovered in 1886 by Hall in the U.S. and at about the same time by Heroult in France. Cryolite, a natural ore found in Greenland, is no longer widely used in commercial production, but has been replaced by an artificial mixture of sodium, aluminum, and calcium fluorides.

Aluminum can now be produced from clay, but the process is not economically feasible at present. Aluminum is the most abundant metal to be found in the earth's crust (8.1%), but is never found free in nature. In addition to the minerals mentioned above, it is also found in granite and in many other common minerals.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

(9)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Aluminium

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

লাইসেন্সসংক্রান্ত নোট: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Aluminum

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

লাইসেন্সসংক্রান্ত নোট: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Aluminum

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Aluminum

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

সর্বশেষ হালনাগাদ:

উপাত্ত যাচাইকৃত:

সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক উপাত্তের সঙ্গে মিলিয়ে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হয়।