Sc 21

Scandium (Sc)

transition-metal
পর্যায়: 4 গোষ্ঠী: 3 ব্লক: d

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

44.955908 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Ar] 4s2 3d1

গলনাঙ্ক

1540.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

2835.85 °C

ঘনত্ব

2990 kg/m³

জারণ অবস্থা

0, +1, +2, +3

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

1.36

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

6.56149 eV

আবিষ্কারের বছর

1879

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

160 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Latin: Scandia, Scandinavia.
আবিষ্কারের দেশ Sweden
আবিষ্কারক Lars Nilson

Scandium is a light transition metal with chemistry dominated by the +3 oxidation state. It is chemically similar to yttrium and the lanthanides, but its small ionic radius gives some distinct coordination behavior. The element is widely dispersed in minerals and rarely occurs in rich, easily worked ores. Its technological importance is concentrated in specialty aluminum alloys, high-intensity lighting, and research materials rather than large-volume metal use.

Scandium is a silver-white metal which develops a slightly yellowish or pinkish cast upon exposure to air. A relatively soft element, scandium resembles yttrium and the rare-earth metals more than it resembles aluminum or titanium.

It is a very light metal and has a much higher melting point than aluminum, making it of interest to designers of spacecraft. Scandium is not attacked by a 1:1 mixture of HNO3 and 48% HF.

Chemically it is one of the alkaline earth elements; it readily forms a white coating of nitride in air, reacts with water, burns with a yellow-red flame.

The name derives from the Latin scandia for Scandinavia, where the mineral was found. It was discovered by the Swedish chemist Lars-Fredrik Nilson in 1879 in an ytterbium sample. In the same year, the Swedish chemist Per Theodore Cleve proved that scandium was Mendeleev's predicted "eka-boron".

Scandium was discovered by Lars Fredrik Nilson, a Swedish chemist, in 1879 while attempting to produce a sample of pure ytterbia from 10 kilograms of the mineral euxenite ((Y, Ca, Er, La, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6). Scandium can be obtained from the minerals thortveitite ((Sc, Y)2Si2O7), bazzite (Be3(Sc, Al)2Si6O18) and wiikite, but is usually obtained as a byproduct of refining uranium. Metallic scandium was first produced in 1937 and the first pound (0.45 kilograms) of pure scandium was produced in 1960. Scandium is a soft, light metal that might have applications in the aerospace industry. With a cost of $270 per gram ($122,500 per pound), scandium is too expensive for widespread use.

From the Latin word Scandia, Scandinavia. On the basis of the Periodic System, Mendeleev predicted the existence of ekaboron, which would have an atomic weight between 40 of calcium and 48 of titanium. The element was discovered by Nilson in 1878 in the minerals euxenite and gadolinite, which had not yet been found anywhere except in Scandinavia. By processing 10 kg of euxenite and other residues of rare-earth minerals, Nilson was able to prepare about 2g of highly pure scandium oxide. Later scientists pointed out that Nilson's scandium was identical with Mendeleev's ekaboron.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
160 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
170 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
211 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
144 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
2990 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.015 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
1540.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
2835.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
15.8 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.568 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
25.52 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
ষড়ভুজীয় ঘনসন্নিবিষ্ট সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
1.36 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.19
ইলেকট্রন আসক্তি
0.188 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
6.56149 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
12.799814 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
24.756924 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
73.489653 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
91.950317 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
0, +1, +2, +3 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
3 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Ar] 4s2 3d1

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.16582889 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
3.256465 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
3.923926 eV
পরমাণুকরণ তাপ
3.923926 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
3.915635 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
21 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
24 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
29 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
1 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Sc-45
আবিষ্কারের বছর
1879

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
22 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
6 × 10−7 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
331 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 9, 2 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-20-2 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
2D3/2
InChI
InChI=1S/Sc
InChI Key
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 21
ইলেকট্রন 21
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Sc: 3d¹ 4s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Ar] 3d¹ 4s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹ 4s²
অরবিটাল চিত্র
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
1/10 1↑
মোট ইলেকট্রন: 21 অযুগ্ম: 1 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 21
নিউট্রন 24
ইলেকট্রন 21
ভরসংখ্যা 45
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: 45 — 100.0000%
45100.0000%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
45 স্থিতিশীল৪৪.৯৫৫৯০৮২৮ ± ০.০০০০০০৭৭100.0000%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (1540.85 °C) চেয়ে 1515.8 °C কম

গলনাঙ্ক 1540.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 2835.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 1515.8 °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
1540.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
2835.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.16582889 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
3.256465 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
3.923926 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
2990 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
2990 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

21টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Sc I 021982601682
Sc II +1829139829
Sc III +213397133
Sc IV +34084408
Sc V +445616456
Sc VI +5791275
Sc VII +6703770
Sc VIII +7754875
Sc IX +8422242
Sc X +9992999
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Sc I 0478
Sc II +1169
Sc III +244
Sc IV +3129
Sc V +4119
Sc VI +540
Sc VII +635
Sc VIII +727
Sc IX +827
Sc X +968
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
21 Sc 44.955908

Scandium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Ar]4s23d1
শক্তিস্তর 2 8 9 2
জারণ অবস্থা 0, +1, +2, +3
HOMO 3d n=3 · l=2 · m=-2
Scandium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
21 Sc 44.955908

Scandium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

আদিম ষড়ভুজীয় · পিয়ারসন hP2
পরীক্ষামূলক
পিয়ারসন hP2
সমন্বয় সংখ্যা 12
সন্নিবেশ 75.056%
Scandium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+36তথ্য নেই74.5 pm
+38তথ্য নেই87 pm

যৌগ

Sc
44.956 u
Sc
45.955 u
Sc
46.952 u
Sc
43.959 u
Sc
48.950 u
Sc
42.961 u
Sc
47.952 u
Sc+3
44.956 u
Sc
44.956 u

আইসোটোপ (1)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
45 স্থিতিশীল৪৪.৯৫৫৯০৮২৮ ± ০.০০০০০০৭৭100.0000%স্থিতিশীল
stable
45 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৪৪.৯৫৫৯০৮২৮ ± ০.০০০০০০৭৭
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 100.0000%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

946টির মধ্যে 50টি দেখানো হচ্ছে। ডিফল্টভাবে কেবল পরিমাপকৃত তীব্রতাযুক্ত বর্ণালিরেখা দেখানো হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
683.5026 nm640Sc Iemission3d2.(3P).4s 2P → 3d2.(3P).4p 2S*পরিমাপকৃতNIST
681.9491 nm485Sc Iemission3d.4s.(1D).4p 2F* → 3d.4s.(3D).5s 2DপরিমাপকৃতNIST
673.7872 nm465Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2F* → 3d.4s.(3D).4d 2GপরিমাপকৃতNIST
673.945 nm360Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2F* → 3d.4s.(3D).4d 2GপরিমাপকৃতNIST
681.7117 nm345Sc Iemission3d2.(3P).4s 2P → 3d2.(3P).4p 2S*পরিমাপকৃতNIST
682.9509 nm335Sc Iemission3d.4s.(1D).4p 2F* → 3d.4s.(3D).5s 2DপরিমাপকৃতNIST
406.8661 nm100Sc IIIemission3p6.4d 2D → 3p6.4f 2F*পরিমাপকৃতNIST
744.9141 nm90Sc IIIemission3p6.5s 2S → 3p6.5p 2P*পরিমাপকৃতNIST
406.121 nm80Sc IIIemission3p6.4d 2D → 3p6.4f 2F*পরিমাপকৃতNIST
625.6013 nm80Sc IIIemission3p6.4d 2D → 3p6.5p 2P*পরিমাপকৃতNIST
503.2072 nm60Sc IIIemission3p6.5p 2P* → 3p6.5d 2DপরিমাপকৃতNIST
630.7603 nm60Sc IIIemission3p6.4d 2D → 3p6.5p 2P*পরিমাপকৃতNIST
499.2886 nm50Sc IIIemission3p6.5p 2P* → 3p6.5d 2DপরিমাপকৃতNIST
652.5571 nm40Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2D* → 3d.4s.(3D).4d 2DপরিমাপকৃতNIST
671.4599 nm40Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2D* → 3d.4s.(3D).4d 4DপরিমাপকৃতNIST
655.7842 nm35Sc Iemission3d.4s.(1D).4p 2F* → 3d3 2D2পরিমাপকৃতNIST
688.5119 nm27Sc Iemission3d2.(3F).4p 4F* → 3d2.(3F).4d 4GপরিমাপকৃতNIST
716.9083 nm27Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2D* → 3d.4s.(3D).4d 2FপরিমাপকৃতNIST
688.1012 nm26Sc Iemission3d2.(3F).4p 4F* → 3d2.(3F).4d 4GপরিমাপকৃতNIST
662.0207 nm21Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2F* → 3d3 2FপরিমাপকৃতNIST
713.8107 nm19Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2D* → 3d.4s.(3D).4d 2FপরিমাপকৃতNIST
467.0407 nm18Sc IIemission3p6.3d2 1D → 3p6.3d.4p 1F*পরিমাপকৃতNIST
673.0754 nm18Sc Iemission3d2.(3F).4p 4D* → 4PপরিমাপকৃতNIST
687.7343 nm18Sc Iemission3d2.(3F).4p 4F* → 3d2.(3F).4d 4GপরিমাপকৃতNIST
431.4083 nm17Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3D*পরিমাপকৃতNIST
503.1021 nm17Sc IIemission3p6.3d2 1D → 3p6.3d.4p 1P*পরিমাপকৃতNIST
680.4611 nm17Sc Iemission3d2.(3F).4p 4F* → 3d2.(3F).4d 4DপরিমাপকৃতNIST
437.4457 nm16Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3F*পরিমাপকৃতNIST
523.9813 nm16Sc IIemission3p6.4s2 1S → 3p6.3d.4p 1P*পরিমাপকৃতNIST
552.679 nm16Sc IIemission3p6.3d2 1G → 3p6.3d.4p 1F*পরিমাপকৃতNIST
430.5714 nm15Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3D*পরিমাপকৃতNIST
432.0732 nm15Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3D*পরিমাপকৃতNIST
478.0863 nm15Sc IIIemission3p6.5p 2P* → 3p6.6s 2SপরিমাপকৃতNIST
565.7896 nm15Sc IIemission3p6.3d2 3P → 3p6.3d.4p 3P*পরিমাপকৃতNIST
624.5637 nm15Sc IIemission3p6.3d2 3P → 3p6.3d.4p 3D*পরিমাপকৃতNIST
577.1538 nm14Sc IVemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).5s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<3/2>).5p 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
637.0486 nm14Sc IIemission3p6.3d.4d 1F → 3p6.3d.4f 1G*পরিমাপকৃতNIST
660.4601 nm14Sc IIemission3p6.3d2 1D → 3p6.3d.4p 1D*পরিমাপকৃতNIST
680.3677 nm14Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2F* → 3d.4s.(3D).4d 2GপরিমাপকৃতNIST
725.7589 nm14Sc Iemission3d2.(3F).4p 4F* → 3d.(2D).4p2.(3P) 4FপরিমাপকৃতNIST
401.4484 nm13Sc IIemission3p6.3d.4s 1D → 3p6.3d.4p 3F*পরিমাপকৃতNIST
429.4767 nm13Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3D*পরিমাপকৃতNIST
432.4996 nm13Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3D*পরিমাপকৃতNIST
564.1001 nm13Sc IIemission3p6.3d2 3P → 3p6.3d.4p 3P*পরিমাপকৃতNIST
565.8361 nm13Sc IIemission3p6.3d2 3P → 3p6.3d.4p 3P*পরিমাপকৃতNIST
566.9042 nm13Sc IIemission3p6.3d2 3P → 3p6.3d.4p 3P*পরিমাপকৃতNIST
687.4193 nm13Sc Iemission3d2.(3F).4p 4F* → 3d2.(3F).4d 4GপরিমাপকৃতNIST
385.9595 nm12Sc IIemission3p6.3d.4p 1F* → 3p6.3d.5s 1DপরিমাপকৃতNIST
424.6822 nm12Sc IIemission3p6.3d.4s 1D → 3p6.3d.4p 1D*পরিমাপকৃতNIST
435.4598 nm12Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3F*পরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
148 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
116 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
114 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Batsanov
230 pm
Alvarez
258 pm
UFF
329.5 pm
MM3
261 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
263 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
162 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
11
Pettifor
20
Glawe
48

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

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

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
97 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
10 a.u.
C₆
1383 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
1570 Ha·Bohr6

রাসায়নিক আসক্তি

প্রোটন আসক্তি
914 kJ/mol
গ্যাসীয় ক্ষারকত্ব
892 kJ/mol

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
15.03 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
2

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
97
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
10
মজুতের বণ্টন
50
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
24
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
24

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক1814.15 K
স্ফুটনাঙ্ক3109.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+3 main
+1 extended
+2 extended
0 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (7)
nঅরবিটালσ
1s0.5434
2p3.9454
2s6.4264
3d13.8801
3p11.5938
3s10.6602
4s16.3676
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (2)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
3VI88.5from r^3 vs V plots,
3VIII101from r^3 vs V plots,
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (52)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
35p—
36p—
37p—
38p—
39p100%
40B+100%
40B+p0.4%
40B+A0%
41B+100%
42B+100%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (598)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—1.06978
10.1617—1.07987
10.3261—1.09005
10.4931—1.10033
10.6628—1.11071
10.8353—1.12118
11.0105—1.13176
11.1886—1.14243
11.3696—1.15321
11.5535—1.16408

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Scandium is apparently much more abundant (the 23rd most) in the sun and certain stars than on earth (the 50th most abundant). It is widely distributed on earth, occurring in very minute quantities in over 800 mineral species. The blue color of beryl (aquamarine variety) is said to be due to scandium. It occurs as a principal component in the rare mineral thortveitite, found in Scandinavia and Malagasy. It is also found in the residues remaining after the extraction of tungsten from Zinnwald wolframite, and in wiikite and bazzite.

Most scandium is presently being recovered from thortveitite or is extracted as a by-product from uranium mill tailings. Metallic scandium was first prepared in 1937 by Fischer, Brunger, and Grienelaus who electrolyzed a eutectic melt of potassium, lithium, and scandium chlorides at 700 to 800°C. Tungsten wire and a pool of molten zinc served as the electrodes in a graphite crucible. Pure scandium is now produced by reducing scandium fluoride with calcium metal.

The production of the first pound of 99% pure scandium metal was announced in 1960.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Scandium

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
Scandium

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
Scandium

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।