Zn 30

Zinc (Zn)

transition-metal
পর্যায়: 4 গোষ্ঠী: 12 ব্লক: d

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

65.38 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Ar] 4s2 3d10

গলনাঙ্ক

419.53 °C

স্ফুটনাঙ্ক

906.85 °C

ঘনত্ব

7134 kg/m³

জারণ অবস্থা

−2, 0, +1, +2

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

1.65

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

9.394197 eV

আবিষ্কারের বছর

1746

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

135 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস German: zink (German for tin).
আবিষ্কারক Known to the ancients.

Zinc is a moderately reactive, bluish-white transition metal with a filled 3d shell and chemistry dominated by the +2 oxidation state. It is an essential trace element for living organisms and an important industrial metal, especially for corrosion protection of steel. In minerals it occurs chiefly as sulfide and carbonate ores, and in technology it is valued for sacrificial galvanic behavior, alloy formation, and stable, often colorless Zn²⁺ compounds.

Zinc is a bluish-white, lustrous metal. It is brittle at ordinary temperatures but malleable at 100 to 150°C. It is a fair conductor of electricity, and burns in air at high red heat with evolution of white clouds of the oxide.

It exhibits superplasticity. Neither zinc nor zirconium is ferromagnetic; but ZrZn2 exhibits ferromagnetism at temperatures below 35°K. It has unusual electrical, thermal, optical, and solid-state properties that have not been fully investigated.

The name derives from the German zink of unknown origin. It was first used in prehistoric times, where its compounds were used for healing wounds and sore eyes and for making brass. Zinc was recognized as a metal as early as 1374.

Although zinc compounds have been used for at least 2,500 years in the production of brass, zinc wasn't recognized as a distinct element until much later. Metallic zinc was first produced in India sometime in the 1400s by heating the mineral calamine (ZnCO3) with wool. Zinc was rediscovered by Andreas Sigismund Marggraf in 1746 by heating calamine with charcoal. Today, most zinc is produced through the electrolysis of aqueous zinc sulfate (ZnSO4).

From the German word Zink, of obscure origin. Centuries before zinc was recognized as a distinct element, zinc ores were used for making brass. An alloy containing 87 percent zinc has been found in prehistoric ruins in Transylvania.

Metallic zinc was produced in the 13th century A.D. India by reducing calamine with organic substances such as wool. The metal was rediscovered in Europe by Marggraf in 1746. He demonstrated that zinc could be obtained by reducing calamine with charcoal.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
135 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
122 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
139 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
121 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
7134 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0092 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
419.53 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
906.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
116 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.388 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
25.39 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
ষড়ভুজীয় ঘনসন্নিবিষ্ট সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
1.65 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.59
ইলেকট্রন আসক্তি
-0.6 eV (নেতিবাচক মান — পরমাণুর অতিরিক্ত ইলেকট্রন আবদ্ধ করবে বলে পূর্বাভাস নেই)
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
9.394197 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
17.964452 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
39.723437 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
59.573205 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
82.600284 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−2, 0, +1, +2 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
12 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Ar] 4s2 3d10

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.07617764 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
1.195004 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
1.351505 eV
পরমাণুকরণ তাপ
1.351505 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
1.351505 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
30 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
36 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
33 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
3 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Zn-66
আবিষ্কারের বছর
1746

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
70 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
0.005 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
266 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

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

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-66-6 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
1S0
InChI
InChI=1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 30
ইলেকট্রন 30
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Zn: 3d¹⁰ 4s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Ar] 3d¹⁰ 4s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s²
অরবিটাল চিত্র
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
মোট ইলেকট্রন: 30 অযুগ্ম: 0

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 30
নিউট্রন 36
ইলেকট্রন 30
ভরসংখ্যা 66
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 / 45 (25 তীব্রতার মানসহ 25টি)
পরিমাপকৃত
নিঃসরণ দৃশ্যমান: 380–750 nm

আইসোটোপের বণ্টন

6627.7300%6818.4500%674.0400%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
66 স্থিতিশীল৬৫.৯২৬০৩৩৮১ ± ০.০০০০০০৯৪27.7300%স্থিতিশীল
67 স্থিতিশীল৬৬.৯২৭১২৭৭৫ ± ০.০০০০০০৯৬4.0400%স্থিতিশীল
68 স্থিতিশীল৬৭.৯২৪৮৪৪৫৫ ± ০.০০০০০০৯৮18.4500%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (419.53 °C) চেয়ে 394.5 °C কম

গলনাঙ্ক 419.53 °C
স্ফুটনাঙ্ক 906.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 394.5 °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
419.53 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
906.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.07617764 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
1.195004 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
1.351505 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
7134 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
7134 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

30টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Zn I 057016564
Zn II +1962290
Zn III +23900
Zn IV +311900
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Zn I 0380
Zn II +194
Zn III +2316
Zn IV +3245
Zn V +4158
Zn VI +5193
Zn VII +6134
Zn VIII +75
Zn IX +82
Zn X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
30 Zn 65.38

Zinc — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Ar]4s23d10
শক্তিস্তর 2 8 18 2
জারণ অবস্থা -2, 0, +1, +2
HOMO 4s n=4 · l=0 · m=0
Zinc — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
30 Zn 65.38

Zinc — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

আদিম ষড়ভুজীয় · পিয়ারসন hP2
পরীক্ষামূলক
পিয়ারসন hP2
সমন্বয় সংখ্যা 12
সন্নিবেশ 66.003%
Zinc — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+24তথ্য নেই60 pm
+25তথ্য নেই68 pm
+26তথ্য নেই74 pm
+28তথ্য নেই90 pm

যৌগ

Zn
65.400 u
Zn+2
65.400 u
Zn
64.929 u
Zn
68.927 u
Zn
61.934 u
Zn
62.933 u
Zn
65.926 u
Zn
67.925 u
Zn
66.927 u
Zn+2
64.929 u
Zn
70.928 u
Zn
71.927 u
Zn+2
65.926 u
Zn
63.929 u
Zn
69.925 u

আইসোটোপ (3)

Naturally occurring zinc contains five stable isotopes. Sixteen other unstable isotopes are recognized.

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
66 স্থিতিশীল৬৫.৯২৬০৩৩৮১ ± ০.০০০০০০৯৪27.7300% ± 0.9800%স্থিতিশীল
stable
67 স্থিতিশীল৬৬.৯২৭১২৭৭৫ ± ০.০০০০০০৯৬4.0400% ± 0.1600%স্থিতিশীল
stable
68 স্থিতিশীল৬৭.৯২৪৮৪৪৫৫ ± ০.০০০০০০৯৮18.4500% ± 0.6300%স্থিতিশীল
stable
66 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৬৫.৯২৬০৩৩৮১ ± ০.০০০০০০৯৪
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 27.7300% ± 0.9800%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
67 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৬৬.৯২৭১২৭৭৫ ± ০.০০০০০০৯৬
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 4.0400% ± 0.1600%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
68 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৬৭.৯২৪৮৪৪৫৫ ± ০.০০০০০০৯৮
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 18.4500% ± 0.6300%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
387.9141 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.7d 1DপরিমাপকৃতNIST
396.543 nm78000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.8s 1SপরিমাপকৃতNIST
411.31114 nm81000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.6d 1DপরিমাপকৃতNIST
429.2883 nm32000Zn Iemission3d10.4s.4p 3P* → 3d10.4s.5s 1SপরিমাপকৃতNIST
429.8325 nm49000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.7s 1SপরিমাপকৃতNIST
455.326 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.30p 1P*পরিমাপকৃতNIST
455.548 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.29p 1P*পরিমাপকৃতNIST
455.795 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.28p 1P*পরিমাপকৃতNIST
456.073 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.27p 1P*পরিমাপকৃতNIST
456.388 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.26p 1P*পরিমাপকৃতNIST
456.745 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.25p 1P*পরিমাপকৃতNIST
457.155 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.24p 1P*পরিমাপকৃতNIST
457.623 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.23p 1P*পরিমাপকৃতNIST
458.167 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.22p 1P*পরিমাপকৃতNIST
458.796 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.21p 1P*পরিমাপকৃতNIST
459.541 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.20p 1P*পরিমাপকৃতNIST
460.423 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.19p 1P*পরিমাপকৃতNIST
461.482 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.18p 1P*পরিমাপকৃতNIST
462.768 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.17p 1P*পরিমাপকৃতNIST
462.980809 nm390000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.5d 1DপরিমাপকৃতNIST
464.351 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.16p 1P*পরিমাপকৃতNIST
466.559 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.15p 3P*পরিমাপকৃতNIST
468.013589 nm540000Zn Iemission3d10.4s.4p 3P* → 3d10.4s.5s 3SপরিমাপকৃতNIST
469.143 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.14p 3P*পরিমাপকৃতNIST
472.215691 nm1000000Zn Iemission3d10.4s.4p 3P* → 3d10.4s.5s 3SপরিমাপকৃতNIST
472.527 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.13p 3P*পরিমাপকৃতNIST
477.071 nmতথ্য নেইZn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.12p 3P*পরিমাপকৃতNIST
481.053206 nm1100000Zn Iemission3d10.4s.4p 3P* → 3d10.4s.5s 3SপরিমাপকৃতNIST
506.866 nm77000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.9p 3P*পরিমাপকৃতNIST
506.943 nm21000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.9p 3P*পরিমাপকৃতNIST
506.998 nm3300Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.9p 3P*পরিমাপকৃতNIST
518.19819 nm120000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.6s 1SপরিমাপকৃতNIST
530.866 nm380000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.8p 3P*পরিমাপকৃতNIST
531.017 nm160000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.8p 3P*পরিমাপকৃতNIST
531.101 nm56000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.8p 3P*পরিমাপকৃতNIST
577.205 nm490000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.7p 3P*পরিমাপকৃতNIST
577.5452 nm210000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.7p 3P*পরিমাপকৃতNIST
577.7033 nm85000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.7p 3P*পরিমাপকৃতNIST
623.78967 nm93000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.4d 3DপরিমাপকৃতNIST
623.9169 nm38000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.4d 3DপরিমাপকৃতNIST
636.23458 nm240000Zn Iemission3d10.4s.4p 1P* → 3d10.4s.4d 1DপরিমাপকৃতNIST
647.9184 nm55000Zn Iemission3d10.4s.5s 1S → 3d10.4s.7p 1P*পরিমাপকৃতNIST
692.8295 nm40000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
693.8449 nm20000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
694.3184 nm7000Zn Iemission3d10.4s.5s 3S → 3d10.4s.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
118 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
120 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (ব্র্যাগ)
132 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Batsanov
210 pm
Alvarez
239 pm
UFF
276.3 pm
MM3
229 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
222 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
134 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
77
Pettifor
76
Glawe
74

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

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

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
38.67 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
0.3 a.u.
C₆
284 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
276 Ha·Bohr6

রাসায়নিক আসক্তি

প্রোটন আসক্তি
608.6 kJ/mol
গ্যাসীয় ক্ষারকত্ব
586 kJ/mol

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
9.17 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
2

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
30
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
5
মজুতের বণ্টন
22
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
24
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
75

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক692.68 K
স্ফুটনাঙ্ক1180.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

−2 extended
+1 extended
+2 main
0 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (7)
nঅরবিটালσ
1s0.6755
2p3.902
2s8.172
3d16.1217
3p14.6307
3s13.7808
4s24.0348
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (4)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
2IV74
2V82
2VI88from r^3 vs V plots,
2VIII104calculated,
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (49)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
542p87%
55B+100%
55B+p91%
56B+100%
56B+p88%
57B+100%
57B+p87%
58B+100%
58B+p0.7%
59B+100%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (504)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—2.21675
10.1617—2.11915
10.3261—2.02585
10.4931—1.93665
10.6628—1.85138
10.8353—1.76986
11.0106—1.69194
11.1886—1.63293
11.3696—1.57784
11.5535—1.5246

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

The principal ores of zinc are sphalerite (sulfide), smithsonite (carbonate), calamine (silicate), and franklinite (zinc, manganese, iron oxide). One method of zinc extraction involves roasting its ores to form the oxide and reducing the oxide with coal or carbon, with subsequent distillation of the metal.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Zinc

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
Zinc

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
Zinc

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।