Ti 22

Titanium (Ti)

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

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

47.867 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Ar] 4s2 3d2

গলনাঙ্ক

1667.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

3286.85 °C

ঘনত্ব

4500 kg/m³

জারণ অবস্থা

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

1.54

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

6.82812 eV

আবিষ্কারের বছর

1791

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

140 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Greek: titanos (Titans).
আবিষ্কারের দেশ England
আবিষ্কারক William Gregor

Titanium is a light, strong transition metal with a high melting point and exceptional resistance to corrosion in many natural and industrial environments. Its chemistry is dominated by the +4 oxidation state, although +3 and lower states occur in specialized compounds. The metal is abundant in Earth’s crust but is rarely found in concentrated metallic form because it bonds strongly to oxygen and nitrogen. Its combination of low density, strength, and passivation makes it important in aerospace, chemical equipment, pigments, and medical materials.

Titanium, when pure, is a lustrous, white metal. It has a low density, good strength, is easily fabricated, and has excellent corrosion resistance. It is ductile only when it is free of oxygen. The metal, which burns in air, is the only element that burns in nitrogen.

Titanium is resistant to dilute sulfuric and hydrochloric acid, most organic acids, most chlorine gas, and chloride solutions.

Natural titanium is reported to become very radioactive after bombardment with deuterons. The emitted radiations are mostly positrons and hard gamma rays. The metal is dimorphic. The hexagonal alpha form changes to the cubic beta form very slowly at about 880°C. The metal combines with oxygen at red heat, and with chlorine at 550°C.

Titanium metal is considered to be physiologically inert. When pure, titanium dioxide is relatively clear and has an extremely high index of refraction with an optical dispersion higher than diamond.

The name derives from the Latin titans, who were the mythological "first sons of the earth". It was originally discovered by the English clergyman William Gregor in the mineral ilmenite (FeTiO3) in 1791. He called this mineral menachanite and the element menachin, for the Menachan parish where it was found. It was rediscovered in 1795 by the German chemist Martin Heinrich Klaproth, who called it titanium because it had no characteristic properties to use as a name. Titanium metal was first isolated by the Swedish chemists Sven Otto Pettersson and Lars Fredrik Nilson.

Titanium was discovered in 1791 by the Reverend William Gregor, an English pastor. Pure titanium was first produced by Matthew A. Hunter, an American metallurgist, in 1910. Titanium is the ninth most abundant element in the earth's crust and is primarily found in the minerals rutile (TiO2), ilmenite (FeTiO3) and sphene (CaTiSiO5). Titanium makes up about 0.57% of the earth's crust.

From the Latin titans, the first sons of the Earth, Greek mythology.

Discovered by Gregor in 1791; named by Klaproth in 1795. Impure titanium was prepared by Nilson and Pettersson in 1887; however, the pure metal (99.9%) was not made until 1910 when Hunter heated TiCl4 with sodium in a steel bomb.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
140 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
160 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
187 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
132 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
4500 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0106 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
1667.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
3286.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
21.9 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.523 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
25.06 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
ষড়ভুজীয় ঘনসন্নিবিষ্ট সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
1.54 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.38
ইলেকট্রন আসক্তি
0.0755 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
6.82812 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
13.575547 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
27.491805 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
43.267319 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
99.299342 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
4 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Ar] 4s2 3d2

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.14665492 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
4.40483 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
4.851531 eV
পরমাণুকরণ তাপ
4.851531 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
4.902316 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
22 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
26 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
29 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
5 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Ti-48
আবিষ্কারের বছর
1791

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
5650 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
0.001 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
295 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 10, 2 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-32-6 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
3F2
InChI
InChI=1S/Ti
InChI Key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 22
ইলেকট্রন 22
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Ti: 3d² 4s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Ar] 3d² 4s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d² 4s²
অরবিটাল চিত্র
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
2/10 2↑
মোট ইলেকট্রন: 22 অযুগ্ম: 2 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 22
নিউট্রন 26
ইলেকট্রন 22
ভরসংখ্যা 48
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

4873.7200%468.2500%477.4400%495.4100%505.1800%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
46 স্থিতিশীল৪৫.৯৫২৬২৭৭২ ± ০.০০০০০০৩৫8.2500%স্থিতিশীল
47 স্থিতিশীল৪৬.৯৫১৭৫৮৭৯ ± ০.০০০০০০৩৮7.4400%স্থিতিশীল
48 স্থিতিশীল৪৭.৯৪৭৯৪১৯৮ ± ০.০০০০০০৩৮73.7200%স্থিতিশীল
49 স্থিতিশীল৪৮.৯৪৭৮৬৫৬৮ ± ০.০০০০০০৩৯5.4100%স্থিতিশীল
50 স্থিতিশীল৪৯.৯৪৪৭৮৬৮৯ ± ০.০০০০০০৩৯5.1800%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (1667.85 °C) চেয়ে 1642.8 °C কম

গলনাঙ্ক 1667.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 3286.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 1642.8 °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
1667.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
3286.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.14665492 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
4.40483 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
4.851531 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
4500 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
4500 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

22টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Ti I 040294964029
Ti II +118724701872
Ti III +2819297819
Ti IV +3863986
Ti V +42524252
Ti VI +5711471
Ti VII +6921392
Ti VIII +7853785
Ti IX +8855085
Ti X +916278162
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Ti I 0559
Ti II +1253
Ti III +2200
Ti IV +340
Ti V +466
Ti VI +559
Ti VII +662
Ti VIII +744
Ti IX +832
Ti X +983
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
22 Ti 47.867

Titanium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Ar]4s23d2
শক্তিস্তর 2 8 10 2
জারণ অবস্থা -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 3d n=3 · l=2 · m=-2
Titanium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
22 Ti 47.867

Titanium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

আদিম ষড়ভুজীয় · পিয়ারসন hP2
পরীক্ষামূলক
পিয়ারসন hP2
সমন্বয় সংখ্যা 12
সন্নিবেশ 74.048%
Titanium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+26তথ্য নেই86 pm
+36তথ্য নেই67 pm
+44তথ্য নেই42 pm
+45তথ্য নেই51 pm
+46তথ্য নেই60.5 pm
+48তথ্য নেই74 pm

যৌগ

Ti
47.867 u
Ti+4
47.867 u
Ti
44.958 u
Ti
43.960 u
Ti+2
47.867 u
Ti+3
47.867 u
Ti
46.952 u
Ti
50.947 u
Ti
51.947 u
Ti
45.953 u
Ti
47.948 u
Ti
48.948 u
Ti
49.945 u

আইসোটোপ (5)

Natural titanium consists of five isotopes with atomic masses from 46 to 50. All are stable. Eight other unstable isotopes are known.

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
46 স্থিতিশীল৪৫.৯৫২৬২৭৭২ ± ০.০০০০০০৩৫8.2500% ± 0.0300%স্থিতিশীল
stable
47 স্থিতিশীল৪৬.৯৫১৭৫৮৭৯ ± ০.০০০০০০৩৮7.4400% ± 0.0200%স্থিতিশীল
stable
48 স্থিতিশীল৪৭.৯৪৭৯৪১৯৮ ± ০.০০০০০০৩৮73.7200% ± 0.0300%স্থিতিশীল
stable
49 স্থিতিশীল৪৮.৯৪৭৮৬৫৬৮ ± ০.০০০০০০৩৯5.4100% ± 0.0200%স্থিতিশীল
stable
50 স্থিতিশীল৪৯.৯৪৪৭৮৬৮৯ ± ০.০০০০০০৩৯5.1800% ± 0.0200%স্থিতিশীল
stable
46 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৪৫.৯৫২৬২৭৭২ ± ০.০০০০০০৩৫
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 8.2500% ± 0.0300%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
47 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৪৬.৯৫১৭৫৮৭৯ ± ০.০০০০০০৩৮
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 7.4400% ± 0.0200%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
48 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৪৭.৯৪৭৯৪১৯৮ ± ০.০০০০০০৩৮
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 73.7200% ± 0.0300%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
49 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৪৮.৯৪৭৮৬৫৬৮ ± ০.০০০০০০৩৯
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 5.4100% ± 0.0200%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
50 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৪৯.৯৪৪৭৮৬৮৯ ± ০.০০০০০০৩৯
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 5.1800% ± 0.0200%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

1717টির মধ্যে 50টি দেখানো হচ্ছে। ডিফল্টভাবে কেবল পরিমাপকৃত তীব্রতাযুক্ত বর্ণালিরেখা দেখানো হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
521.03843 nm21000Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(3P*) z 3F*পরিমাপকৃতNIST
506.46526 nm17000Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(3P*) z 3D*পরিমাপকৃতNIST
519.29686 nm17000Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(3P*) z 3F*পরিমাপকৃতNIST
517.37431 nm15000Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(3P*) z 3F*পরিমাপকৃতNIST
498.17305 nm14000Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5G*পরিমাপকৃতNIST
503.99574 nm14000Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(3P*) z 3D*পরিমাপকৃতNIST
468.19089 nm13000Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(3P*) z 3G*পরিমাপকৃতNIST
499.1066 nm13000Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5G*পরিমাপকৃতNIST
499.9503 nm12000Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5G*পরিমাপকৃতNIST
501.41861 nm11000Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(3P*) z 3D*পরিমাপকৃতNIST
399.86363 nm10000Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(1P*) y 3F*পরিমাপকৃতNIST
466.75845 nm10000Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(3P*) z 3G*পরিমাপকৃতNIST
500.72093 nm10000Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5G*পরিমাপকৃতNIST
453.32394 nm9200Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5F*পরিমাপকৃতNIST
398.17616 nm8800Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(1P*) y 3F*পরিমাপকৃতNIST
398.97582 nm8800Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(1P*) y 3F*পরিমাপকৃতNIST
501.42762 nm8700Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5G*পরিমাপকৃতNIST
395.82055 nm8600Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d3.(4F).4p y 3D*পরিমাপকৃতNIST
465.64693 nm8400Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(3P*) z 3G*পরিমাপকৃতNIST
395.63338 nm8000Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d3.(4F).4p y 3D*পরিমাপকৃতNIST
453.47761 nm7900Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5F*পরিমাপকৃতNIST
394.86705 nm7000Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d3.(4F).4p y 3D*পরিমাপকৃতNIST
484.08737 nm6600Ti Iemission3d2.4s2 a 1D → 3d2.(1D).4s.4p.(1P*) y 1D*পরিমাপকৃতNIST
430.59074 nm6400Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p x 5D*পরিমাপকৃতNIST
453.55686 nm6100Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5F*পরিমাপকৃতNIST
394.77683 nm5700Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(1D).4s.4p.(3P*) 3P*পরিমাপকৃতNIST
502.00263 nm5100Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5G*পরিমাপকৃতNIST
430.10787 nm4900Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p x 5D*পরিমাপকৃতNIST
503.5903 nm4900Ti Iemission3d3.(4F).4s b 3F → 3d3.(4F).4p w 3G*পরিমাপকৃতNIST
502.28679 nm4800Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5G*পরিমাপকৃতNIST
453.59176 nm4700Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5F*পরিমাপকৃতNIST
430.05538 nm4400Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p x 5D*পরিমাপকৃতNIST
453.60403 nm4000Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5F*পরিমাপকৃতNIST
503.64639 nm4000Ti Iemission3d3.(4F).4s b 3F → 3d3.(4F).4p w 3G*পরিমাপকৃতNIST
501.61609 nm3800Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5G*পরিমাপকৃতNIST
451.8022 nm3700Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5F*পরিমাপকৃতNIST
488.50794 nm3700Ti Iemission3d3.(2G).4s a 3G → 3d3.(2G).4p y 3H*পরিমাপকৃতNIST
392.45264 nm3600Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d3.(4F).4p y 3D*পরিমাপকৃতNIST
402.45711 nm3600Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(1P*) y 3F*পরিমাপকৃতNIST
390.47826 nm3500Ti Iemission3d2.4s2 a 1D → 3d2.(1D).4s.4p.(1P*) y 1F*পরিমাপকৃতNIST
452.2797 nm3500Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5F*পরিমাপকৃতNIST
502.48444 nm3500Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5G*পরিমাপকৃতNIST
398.24811 nm3400Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3P).4s.4p.(3P*) z 5S*পরিমাপকৃতNIST
454.87635 nm3400Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5F*পরিমাপকৃতNIST
455.24533 nm3400Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p y 5F*পরিমাপকৃতNIST
400.89274 nm3300Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d2.(3F).4s.4p.(1P*) y 3F*পরিমাপকৃতNIST
503.83979 nm3300Ti Iemission3d3.(4F).4s b 3F → 3d3.(4F).4p w 3G*পরিমাপকৃতNIST
392.98737 nm3200Ti Iemission3d2.4s2 a 3F → 3d3.(4F).4p y 3D*পরিমাপকৃতNIST
429.86657 nm3200Ti Iemission3d3.(4F).4s a 5F → 3d3.(4F).4p x 5D*পরিমাপকৃতNIST
489.99088 nm3200Ti Iemission3d3.(2G).4s a 3G → 3d3.(2G).4p y 3H*পরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
136 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
117 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
108 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (ব্র্যাগ)
140 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Batsanov
215 pm
Alvarez
246 pm
UFF
317.5 pm
MM3
239 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
257 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
147 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
43
Pettifor
51
Glawe
51

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Miedema
4
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
4

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
100 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
10 a.u.
C₆
1044 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
1200 Ha·Bohr6

রাসায়নিক আসক্তি

প্রোটন আসক্তি
876 kJ/mol
গ্যাসীয় ক্ষারকত্ব
853.7 kJ/mol

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
10.58 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
4

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
21
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
5
মজুতের বণ্টন
29
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
81
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
24

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক1943.15 K
স্ফুটনাঙ্ক3560.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

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

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (7)
nঅরবিটালσ
1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (6)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
2VI100estimated,
3VI81from r^3 vs V plots,
4IV56calculated,
4V65calculated,
4VI74.5from r^3 vs V plots,
4VIII88calculated,
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (47)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
37p—
382p—
39B+100%
39B+p93.7%
392p—
40B+100%
40B+p95.8%
41B+100%
41B+p91.1%
42B+100%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (530)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—1.51668
10.1428—1.54246
10.3068—1.57217
10.4735—1.60245
10.6429—1.63331
10.8151—1.66477
10.99—1.70636
11.1677—1.75257
11.3484—1.80003
11.5319—1.84878

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Titanium is present in meteorites and the sun. Rocks obtained during the Apollo 17 lunar mission showed presence of 12.1% TiO2; rocks obtained during earlier Apollo missions show lower percentages.

Titanium oxide bands are prominent in the spectra of M-type stars. The element is the ninth most abundant in the crust of the earth. Titanium is almost always present in igneous rocks and in the sediments derived from them.

It occurs in the minerals rutile, ilmenite, and sphene, and is present in titanates and in many iron ores. Titanium is present in ash of coal, in plants, and in human body.

The metal was a laboratory curiosity until Kroll, in 1946, showed that titanium could be produced commercially by reducing titanium tetrachloride with magnesium. This method is still largely used for producing the metal. The metal can be purified by decomposing the iodide.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Titanium

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
Titanium

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
Titanium

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।