S 16

Sulfur (S)

nonmetal
পর্যায়: 3 গোষ্ঠী: 16 ব্লক: p

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

32.06 u [৩২.০৫৯, ৩২.০৭৬]

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Ne] 3s2 3p4

গলনাঙ্ক

115.21 °C

স্ফুটনাঙ্ক

444.6 °C

ঘনত্ব

2067 kg/m³

জারণ অবস্থা

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

2.58

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

10.360017 eV

আবিষ্কারের বছর

1777

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

100 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Latin: sulphur (brimstone).
আবিষ্কারক Known to the ancients.

Sulfur is a reactive nonmetal in group 16, occurring naturally as elemental sulfur and in sulfide and sulfate minerals. It forms many allotropes and a large range of compounds, especially with oxygen, hydrogen, metals, and organic groups. Its chemistry is central to fertilizers, petroleum refining, vulcanized rubber, and biological molecules such as amino acids and cofactors.

Sulfur is pale yellow, odorless, brittle solid, which is insoluble in water but soluble in carbon disulfide. In every state, whether gas, liquid or solid, elemental sulfur occurs in more than one allotropic form or modification; these present a confusing multitude of forms whose relations are not yet fully understood.

In 1975, University of Pennsylvania scientists reported synthesis of polymeric sulfur nitride, which has the properties of a metal, although it contains no metal atoms. The material has unusual optical and electrical properties.

High-purity sulfur is commercially available in purities of 99.999+%.

Amorphous or "plastic" sulfur is obtained by fast cooling of the crystalline form. X-ray studies indicate that amorphous sulfur may have a helical structure with eight atoms per spiral. Crystalline sulfur seems to be made of rings, each containing eight sulfur atoms, which fit together to give a normal X-ray pattern.

The name derives from the Latin sulphurium and the Sanskrit sulveri. Sulfur was known as brenne stone for "combustible stone" from which brim-stone is derived. It was known from prehistoric times and thought to contain hydrogen and oxygen. In 1809, the French chemists Louis-Joseph Gay-Lussac and Louis-Jacques Thenard proved the elemental nature of sulfur.

Sulfur, the tenth most abundant element in the universe, has been known since ancient times. Sometime around 1777, Antoine Lavoisier convinced the rest of the scientific community that sulfur was an element. Sulfur is a component of many common minerals, such as galena (PbS), gypsum (CaSO4·2(H2O), pyrite (FeS2), sphalerite (ZnS or FeS), cinnabar (HgS), stibnite (Sb2S3), epsomite (MgSO4·7(H2O)), celestite (SrSO4) and barite (BaSO4). Nearly 25% of the sulfur produced today is recovered from petroleum refining operations and as a byproduct of extracting other materials from sulfur containing ores. The majority of the sulfur produced today is obtained from underground deposits, usually found in conjunction with salt deposits, with a process known as the Frasch process. Sulfur is a pale yellow, odorless and brittle material. It displays three allotropic forms: orthorhombic, monoclinic and amorphous. The orthorhombic form is the most stable form of sulfur. Monoclinic sulfur exists between the temperatures of 96°C and 119°C and reverts back to the orthorhombic form when cooled. Amorphous sulfur is formed when molten sulfur is quickly cooled. Amorphous sulfur is soft and elastic and eventually reverts back to the orthorhombic form.

Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
100 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
105 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
180 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
104 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
2067 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0155 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
115.21 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
444.6 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
0.27 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.708 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
22.7 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
অর্থোরম্বিক সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
2.58 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
2.589
ইলেকট্রন আসক্তি
2.0771 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
10.360017 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
23.33796 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
34.86012 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
47.222163 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
72.59475 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
6 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
রূপভেদ
["monoclinic", "rhombic"]
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Ne] 3s2 3p4

তাপগতীয়

সংকট বিন্দু (তাপমাত্রা)
1041 °C
সংকট বিন্দু (চাপ)
2.07e+7 Pa
গলন তাপ
0.01793025 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
0.46639374 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
2.870913 eV
পরমাণুকরণ তাপ
2.870913 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
2.872675 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
16 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
16 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
24 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
4 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
S-32
আবিষ্কারের বছর
1777

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
350 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
905 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
1047 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 6 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7704-34-9 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
3P2
InChI
InChI=1S/S
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 16
ইলেকট্রন 16
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস S: 3s² 3p⁴
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Ne] 3s² 3p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴
অরবিটাল চিত্র
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
4/6 2↑
মোট ইলেকট্রন: 16 অযুগ্ম: 2 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 16
নিউট্রন 16
ইলেকট্রন 16
ভরসংখ্যা 32
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

3294.9900%344.2500%330.7500%360.0100%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
32 স্থিতিশীল৩১.৯৭২০৭১১৭৪৪ ± ০.০০০০০০০০১৪94.9900%স্থিতিশীল
33 স্থিতিশীল৩২.৯৭১৪৫৮৯০৯৮ ± ০.০০০০০০০০১৫0.7500%স্থিতিশীল
34 স্থিতিশীল৩৩.৯৬৭৮৬৭০০৪ ± ০.০০০০০০০৪৭4.2500%স্থিতিশীল
36 স্থিতিশীল৩৫.৯৬৭০৮০৭১ ± ০.০০০০০০২0.0100%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (115.21 °C) চেয়ে 90.2 °C কম

গলনাঙ্ক 115.21 °C
স্ফুটনাঙ্ক 444.6 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 90.2 °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
115.21 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
444.6 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.01793025 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.46639374 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
2.870913 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
2067 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
2067 kg/m³

প্রমিত শর্তে

উন্নত

সংকট বিন্দু প্রকাশিত সাহিত্য
1041 °C

পারমাণবিক বর্ণালি

16টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
S I 0143710521429
S II +113497531349
S III +2329273329
S IV +311999991199
S V +4866699866
S VI +5457393457
S VII +6259253255
S VIII +7254253254
S IX +8175175175
S X +9270268270
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
S I 0382
S II +1247
S III +259
S IV +3142
S V +4150
S VI +588
S VII +657
S VIII +754
S IX +845
S X +944
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
16 S 32.067499999999995

Sulfur — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Ne]3s23p4
শক্তিস্তর 2 8 6
জারণ অবস্থা -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 3p n=3 · l=1 · m=-1
Sulfur — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
16 S 32.067499999999995

Sulfur — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

Orthorhombic · পিয়ারসন N/A
পরীক্ষামূলক
পিয়ারসন N/A
Sulfur — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
-26তথ্য নেই184 pm
+46তথ্য নেই37 pm
+64তথ্য নেই12 pm
+66তথ্য নেই28.999999999999996 pm

যৌগ

S
32.070 u
S-2
32.070 u
S-
32.070 u
S-2
33.968 u
S
33.968 u
S
32.971 u
S
31.972 u
S-2
34.969 u

আইসোটোপ (4)

Eleven isotopes of sulfur exist. None of the four isotopes that are found in nature are radioactive. A finely divided form of sulfur, known as flowers of sulfur, is obtained by sublimation.

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
32 স্থিতিশীল৩১.৯৭২০৭১১৭৪৪ ± ০.০০০০০০০০১৪94.9900% ± 0.2600%স্থিতিশীল
stable
33 স্থিতিশীল৩২.৯৭১৪৫৮৯০৯৮ ± ০.০০০০০০০০১৫0.7500% ± 0.0200%স্থিতিশীল
stable
34 স্থিতিশীল৩৩.৯৬৭৮৬৭০০৪ ± ০.০০০০০০০৪৭4.2500% ± 0.2400%স্থিতিশীল
stable
36 স্থিতিশীল৩৫.৯৬৭০৮০৭১ ± ০.০০০০০০২0.0100% ± 0.0100%স্থিতিশীল
stable
32 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৩১.৯৭২০৭১১৭৪৪ ± ০.০০০০০০০০১৪
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 94.9900% ± 0.2600%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
33 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৩২.৯৭১৪৫৮৯০৯৮ ± ০.০০০০০০০০১৫
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 0.7500% ± 0.0200%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
34 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৩৩.৯৬৭৮৬৭০০৪ ± ০.০০০০০০০৪৭
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 4.2500% ± 0.2400%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
36 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৩৫.৯৬৭০৮০৭১ ± ০.০০০০০০২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 0.0100% ± 0.0100%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

556টির মধ্যে 50টি দেখানো হচ্ছে। ডিফল্টভাবে কেবল পরিমাপকৃত তীব্রতাযুক্ত বর্ণালিরেখা দেখানো হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
545.3853 nm42000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*পরিমাপকৃতNIST
543.2797 nm30000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*পরিমাপকৃতNIST
416.2665 nm25000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4FপরিমাপকৃতNIST
532.0715 nm24000S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2F*পরিমাপকৃতNIST
415.3066 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4FপরিমাপকৃতNIST
503.2435 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*পরিমাপকৃতNIST
542.8658 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*পরিমাপকৃতNIST
547.3617 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*পরিমাপকৃতNIST
550.9702 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*পরিমাপকৃতNIST
560.6158 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4F → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*পরিমাপকৃতNIST
563.998 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*পরিমাপকৃতNIST
414.5059 nm16000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4FপরিমাপকৃতNIST
429.44 nm16000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4P* → 3s2.3p2.(3P).4d 4DপরিমাপকৃতNIST
481.5553 nm16000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4S*পরিমাপকৃতNIST
534.5715 nm16000S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2F*পরিমাপকৃতNIST
393.326 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 2D* → 3s2.3p2.(3P).4d 2FপরিমাপকৃতNIST
402.875 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4DপরিমাপকৃতNIST
414.2259 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4FপরিমাপকৃতNIST
417.4266 nm13000S IIemission3s2.3p2.(1D).4p 2F* → 3s2.3p2.(1D).4d 2GপরিমাপকৃতNIST
426.7762 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4P* → 3s2.3p2.(3P).4d 4DপরিমাপকৃতNIST
452.4942 nm13000S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2P*পরিমাপকৃতNIST
500.9564 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*পরিমাপকৃতNIST
501.4044 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2P*পরিমাপকৃতNIST
521.2614 nm13000S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2D*পরিমাপকৃতNIST
630.5479 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4D → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*পরিমাপকৃতNIST
556.4958 nm12000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*পরিমাপকৃতNIST
564.0336 nm12000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4F → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*পরিমাপকৃতNIST
564.6998 nm12000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*পরিমাপকৃতNIST
565.9998 nm12000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4F → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*পরিমাপকৃতNIST
628.6951 nm12000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 2F → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*পরিমাপকৃতNIST
392.3449 nm10000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 2D* → 3s2.3p2.(3P).4d 2FপরিমাপকৃতNIST
446.358 nm10000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).5s 4PপরিমাপকৃতNIST
639.7363 nm10000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4D → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*পরিমাপকৃতNIST
471.6272 nm9900S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4S*পরিমাপকৃতNIST
499.1968 nm9800S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*পরিমাপকৃতNIST
502.72 nm9800S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2S*পরিমাপকৃতNIST
520.1025 nm9800S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2D*পরিমাপকৃতNIST
566.4773 nm9700S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4F → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*পরিমাপকৃতNIST
631.2666 nm7900S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 2F → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*পরিমাপকৃতNIST
399.3499 nm7800S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 2F → 3s2.3p2.(1D).4p 2F*পরিমাপকৃতNIST
403.2767 nm7800S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4S* → 3s2.3p2.(3P).4d 4PপরিমাপকৃতNIST
417.4001 nm7700S IIemission3s2.3p2.(1D).4p 2F* → 3s2.3p2.(1D).4d 2GপরিমাপকৃতNIST
446.443 nm7700S IIemission3s2.3p2.(1D).3d 2F → 3s2.3p2.(3P<2>).4f 2[5]*পরিমাপকৃতNIST
448.3428 nm7700S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).5s 4PপরিমাপকৃতNIST
465.6762 nm7700S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4S*পরিমাপকৃতNIST
491.7197 nm7600S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2P*পরিমাপকৃতNIST
492.5347 nm7600S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*পরিমাপকৃতNIST
510.3332 nm7600S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*পরিমাপকৃতNIST
581.9238 nm7500S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*পরিমাপকৃতNIST
639.8015 nm7500S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4D → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*পরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
103 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
94 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
95 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (ব্র্যাগ)
102 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Bondi
180 pm
Batsanov
180 pm
Alvarez
189 pm
UFF
403.5 pm
MM3
215 pm
Dreiding
403 pm
Rowland–Taylor
181 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
214 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
127 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
100
Pettifor
94
Glawe
96

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
19.4 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
0.1 a.u.
C₆
134 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
140 Ha·Bohr6

রাসায়নিক আসক্তি

প্রোটন আসক্তি
664.3 kJ/mol
গ্যাসীয় ক্ষারকত্ব
640.2 kJ/mol

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
17
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
4
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
24

দশান্তর ও রূপভেদ

rhombic
অবস্থান্তর তাপমাত্রা368.35 K
স্ফুটনাঙ্ক717.76 K
সংকট বিন্দু (তাপমাত্রা)1314.15 K
সংকট বিন্দু (চাপ)20.7 MPa
monoclinic
গলনাঙ্ক388.36 K
স্ফুটনাঙ্ক717.76 K
সংকট বিন্দু (তাপমাত্রা)1314.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+2 main
0 extended
+1 extended
+3 extended
+5 extended
+4 main
+6 main
−1 extended
−2 main

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (5)
nঅরবিটালσ
1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (4)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
-2VI170Pauling's (1960) crystal radius,
4VI51Ahrens (1952) ionic radius,
6IV26
6VI43calculated,
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (38)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
262p—
27B+100%
27B+p61%
272p3%
28B+100%
28B+p20.7%
29B+100%
29B+p46.4%
30B+100%
31B+100%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (504)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—4.05213
10.1617—4.23511
10.3261—4.42637
10.4931—4.62625
10.6628—4.83517
10.8353—5.05351
11.0106—5.28172
11.1886—5.52024
11.3696—5.79892
11.5535—6.15554

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Sulfur is found in meteorites. R.W. Wood suggests that the dark area near the crater Aristarchus is a sulfur deposit.

Sulfur occurs native in the vicinity of volcanos and hot springs. It is widely distributed in nature as iron pyrites, galena, sphalerite, cinnabar, stibnite, gypsum, epsom salts, celestite, barite, etc.

তথ্যসূত্র (1)

Production

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

Sulfur is commercially recovered from wells sunk into the salt domes along the Gulf Coast of the U.S. Using the Frasch process heated water is forced into the wells to melt the sulfur, which is then brought to the surface.

Sulfur also occurs in natural gas and petroleum crudes and must be removed from these products. Formerly this was done chemically, which wasted the sulfur; new processes now permit recovery. Large amounts of sulfur are being recovered from Alberta gas fields.

তথ্যসূত্র (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

Information on the use of this element's isotopes in forensic science and anthropology.

The isotope-amount ratio n(34S)/n(32S) can be used to authenticate the dietary source of cattle. First, stable isotopes are measured to infer the dietary source of the cattle. Once the source of the diet is found, the isotopic compositions can be traced in certain muscle groups of the cattle and can be used to determine if the diet of the animal has been changed or if the feed is consistent with what the animal has been claimed to have been fed [145] B. Bahar, A. P. Moloney, F. J. Monahan, S. M. Harrison, A. Zazzo, C. M. Scrimgeour, I. S. Begley, O. Schmidt. J. Anim. Sci.87, 905 (2009)..

তথ্যসূত্র (2)
  • [145] B. Bahar, A. P. Moloney, F. J. Monahan, S. M. Harrison, A. Zazzo, C. M. Scrimgeour, I. S. Begley, O. Schmidt. J. Anim. Sci.87, 905 (2009).
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

তথ্যসূত্র

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

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
Sulfur

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
Sulfur

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
Sulfur

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।