Cu 29

Copper (Cu)

transition-metal
পর্যায়: 4 গোষ্ঠী: 11 ব্লক: d

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

63.546 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Ar] 4s1 3d10

গলনাঙ্ক

1084.62 °C

স্ফুটনাঙ্ক

2561.85 °C

ঘনত্ব

8933 kg/m³

জারণ অবস্থা

−2, 0, +1, +2, +3, +4

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

1.9

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

7.72638 eV

আবিষ্কারের বছর

তথ্য নেই

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

135 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Symbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
আবিষ্কারক Known to the ancients.

Copper is a transition metal with high electrical and thermal conductivity, good ductility, and a chemistry dominated by the +1 and +2 oxidation states. It is one of the few metals found naturally in native form and has been worked since prehistory. Modern importance rests on electrical conductors, plumbing, heat exchangers, alloys, and catalytic or biological redox chemistry. Its surfaces oxidize slowly in air, often developing protective films rather than deep rusting.

Copper is reddish and takes on a bright metallic luster. It is malleable, ductile, and a good conductor of heat and electricity (second only to silver in electrical conductivity).

The name derives from the Latin cuprum for Cyprus, the island where the Romans first obtained copper. The symbol Cu also comes from the Latin cuprum. The element has been known since prehistoric times.

Archaeological evidence suggests that people have been using copper for at least 11,000 years. Relatively easy to mine and refine, people discovered methods for extracting copper from its ores at least 7,000 years ago. The Roman Empire obtained most of its copper from the island of Cyprus, which is where copper's name originated. Today, copper is primarily obtained from the ores cuprite (CuO2), tenorite (CuO), malachite (CuO3·Cu(OH)2), chalcocite (Cu2S), covellite (CuS) and bornite (Cu6FeS4). Large deposits of copper ore are located in the United States, Chile, Zambia, Zaire, Peru and Canada.

From the Latin word cuprum, from the island of Cyprus. It is believed that copper has been mined for 5,000 years.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
135 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
132 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
140 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
118 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
8933 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0071 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
1084.62 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
2561.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
401 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.385 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
24.44 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
তলকেন্দ্রিক ঘনকীয় সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
1.9 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.85
ইলেকট্রন আসক্তি
1.235 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
7.72638 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
20.29246 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
36.841127 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
57.380198 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
79.800275 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−2, 0, +1, +2, +3, +4 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
11 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Ar] 4s1 3d10

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.13743069 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
3.113437 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
3.496917 eV
পরমাণুকরণ তাপ
3.496917 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
3.496917 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
29 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
34 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
33 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
2 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Cu-63

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
60 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
2.5 × 10−4 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
361 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 1 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-50-8 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
2S1/2
InChI
InChI=1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 29
ইলেকট্রন 29
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Cu: 3d¹⁰ 4s¹
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Ar] 3d¹⁰ 4s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s¹
অরবিটাল চিত্র
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
1/2 1↑
3d
10/10
মোট ইলেকট্রন: 29 অযুগ্ম: 1 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 29
নিউট্রন 34
ইলেকট্রন 29
ভরসংখ্যা 63
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

6369.1500%6530.8500%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
63 স্থিতিশীল৬২.৯২৯৫৯৭৭২ ± ০.০০০০০০৫৬69.1500%স্থিতিশীল
65 স্থিতিশীল৬৪.৯২৭৭৮৯৭ ± ০.০০০০০০৭১30.8500%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (1084.62 °C) চেয়ে 1059.6 °C কম

গলনাঙ্ক 1084.62 °C
স্ফুটনাঙ্ক 2561.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 1059.6 °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
1084.62 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
2561.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.13743069 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
3.113437 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
3.496917 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
8933 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
8933 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

29টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Cu I 01003371003
Cu II +125575542557
Cu III +210000
Cu IV +36000
Cu V +45000
Cu X +928028
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Cu I 0365
Cu II +1468
Cu III +2390
Cu IV +3298
Cu V +4249
Cu VI +5255
Cu VII +65
Cu VIII +72
Cu IX +82
Cu X +931
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
29 Cu 63.546

Copper — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Ar]4s13d10
শক্তিস্তর 2 8 18 1
জারণ অবস্থা -2, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 4s n=4 · l=0 · m=0
Copper — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
29 Cu 63.546

Copper — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

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

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+12তথ্য নেই46 pm
+14তথ্য নেই60 pm
+16তথ্য নেই77 pm
+24তথ্য নেই56.99999999999999 pm
+24তথ্য নেই56.99999999999999 pm
+25তথ্য নেই65 pm
+26তথ্য নেই73 pm
+36low54 pm

যৌগ

Cu
63.550 u
Cu+2
63.550 u
Cu+
63.550 u
Cu
62.930 u
Cu
63.930 u
Cu
59.937 u
Cu
66.928 u
Cu
60.933 u
Cu
61.933 u
Cu
65.929 u
Cu
64.928 u
Cu+2
63.930 u
Cu+2
66.928 u
Cu
67.930 u

আইসোটোপ (2)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
63 স্থিতিশীল৬২.৯২৯৫৯৭৭২ ± ০.০০০০০০৫৬69.1500% ± 0.1500%স্থিতিশীল
stable
65 স্থিতিশীল৬৪.৯২৭৭৮৯৭ ± ০.০০০০০০৭১30.8500% ± 0.1500%স্থিতিশীল
stable
63 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৬২.৯২৯৫৯৭৭২ ± ০.০০০০০০৫৬
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 69.1500% ± 0.1500%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
65 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৬৪.৯২৭৭৮৯৭ ± ০.০০০০০০৭১
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 30.8500% ± 0.1500%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

1058টির মধ্যে 50টি দেখানো হচ্ছে। ডিফল্টভাবে কেবল পরিমাপকৃত তীব্রতাযুক্ত বর্ণালিরেখা দেখানো হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
490.973351 nm160000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*পরিমাপকৃতNIST
493.16981 nm140000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*পরিমাপকৃতNIST
505.179209 nm120000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*পরিমাপকৃতNIST
495.37246 nm82000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[9/2]*পরিমাপকৃতNIST
498.550498 nm70000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*পরিমাপকৃতNIST
506.545861 nm70000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[7/2]*পরিমাপকৃতNIST
508.827603 nm57000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*পরিমাপকৃতNIST
740.43532 nm55000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 3d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
491.83778 nm54000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[9/2]*পরিমাপকৃতNIST
505.890923 nm48000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*পরিমাপকৃতNIST
627.334763 nm47000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
500.679978 nm46000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[5/2]*পরিমাপকৃতNIST
506.709423 nm46000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[7/2]*পরিমাপকৃতNIST
509.381536 nm41000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*পরিমাপকৃতNIST
621.69385 nm39000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
600.01168 nm38000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
501.26199 nm37000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*পরিমাপকৃতNIST
468.19935 nm36000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*পরিমাপকৃতNIST
481.29474 nm36000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
500.985058 nm35000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*পরিমাপকৃতNIST
485.498743 nm34000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*পরিমাপকৃতNIST
502.127849 nm32000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*পরিমাপকৃতNIST
507.230253 nm32000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*পরিমাপকৃতNIST
594.11951 nm31000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
512.44753 nm30000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d8.(3F).4s.4p.(1P*) 3G*পরিমাপকৃতNIST
467.170176 nm29000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
491.291987 nm29000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*পরিমাপকৃতNIST
520.7134 nm29000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2] → 3d8.(1G).4s.4p.(3P*) 3H*পরিমাপকৃতNIST
493.155505 nm28000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
404.34858 nm27000Cu IIemission3d9.4p 1F* → 3d8.4s2 1GপরিমাপকৃতNIST
504.73477 nm27000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*পরিমাপকৃতNIST
630.10137 nm27000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 3d9.(2D<3/2>).5d 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
490.142634 nm26000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*পরিমাপকৃতNIST
492.64232 nm26000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
493.722031 nm26000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[5/2]*পরিমাপকৃতNIST
508.84896 nm25000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[5/2]*পরিমাপকৃতNIST
615.42211 nm25000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2]পরিমাপকৃতNIST
621.98488 nm24000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 3d9.(2D<3/2>).5d 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
526.99904 nm23000Cu IIemission3d9.4p 3P* → 3d8.4s2 1DপরিমাপকৃতNIST
589.79758 nm23000Cu IIemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
490.656612 nm21000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*পরিমাপকৃতNIST
508.397879 nm21000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*পরিমাপকৃতNIST
467.35774 nm20000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*পরিমাপকৃতNIST
494.3025 nm20000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*পরিমাপকৃতNIST
512.075319 nm20000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
644.85593 nm20000Cu IIemission3d9.4p 3D* → 3d8.4s2 3PপরিমাপকৃতNIST
508.89421 nm19000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[5/2]*পরিমাপকৃতNIST
518.33664 nm19000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*পরিমাপকৃতNIST
524.53423 nm19000Cu IIemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
626.18464 nm19000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
112 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
115 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
120 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (ব্র্যাগ)
137 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Batsanov
200 pm
Alvarez
238 pm
UFF
349.5 pm
MM3
226 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
217 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
128 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
71
Pettifor
72
Glawe
68

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Miedema
4
Robles–Bartolotti
4

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
46.5 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
0.5 a.u.
C₆
253 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
264 Ha·Bohr6

রাসায়নিক আসক্তি

প্রোটন আসক্তি
655.3 kJ/mol
গ্যাসীয় ক্ষারকত্ব
632.4 kJ/mol

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
7.12 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
3

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
34
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
4
মজুতের বণ্টন
28
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
68
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
68

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক1357.77 K
স্ফুটনাঙ্ক2833.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

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

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (7)
nঅরবিটালσ
1s0.6614
2p3.903
2s7.9802
3d15.7994
3p14.2694
3s13.4057
4s23.1576
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (8)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
1II60
1IV74estimated,
1VI91estimated,
2IV71
2IVSQ71
2V79
2VI87
3VILS60
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (52)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
52p—
53p—
54p—
55B+100%
55B+p—
56B+100%
56B+p0.4%
57B+100%
58B+100%
59B+100%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (504)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—1.30088
10.1617—1.33374
10.3261—1.36743
10.4931—1.40197
10.6628—1.43738
10.8353—1.47369
11.0106—1.51091
11.1886—1.54908
11.3696—1.58821
11.5535—1.62833

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Copper occasionally occurs natively, and is found in many minerals such as cuprite, malachite, azurite, chalcopyrite, and bornite.

Large copper ore deposits are found in the U.S., Chile, Zambia, Zaire, Peru, and Canada. The most important copper ores are the sulfides, the oxides, and carbonates. From these, copper is obtained by smelting, leaching, and by electrolysis.

তথ্যসূত্র (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

The copper isotope-amount ratio n(65Cu)/n(63Cu) along with the silver isotope-amount ratio n(109Ag)/n(107Ag) and lead isotope-amount ratios n(206Pb)/n(204Pb), n(207Pb)/n(204Pb), and n(208Pb)/n(204Pb) have been used to determine the origin of European coins and the flow of goods in the historical world market. Metals from Peru and Mexico and those from European mining sites have distinct isotopic signatures that enable the origin of the metal to be determined based on the isotopic compositions of silver, copper, and lead in the coins. Silver from mines in Mexico and Peru in the 16 th century was used to mint coins but did not influence the European coin market until the 18 th century [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011)..

তথ্যসূত্র (2)
  • [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).
  • [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)
Copper

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
Copper

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
Copper

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
Copper

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।