Rb 37

Rubidium (Rb)

alkali-metal
পর্যায়: 5 গোষ্ঠী: 1 ব্লক: s

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

85.4678 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Kr] 5s1

গলনাঙ্ক

39.31 °C

স্ফুটনাঙ্ক

687.85 °C

ঘনত্ব

1530 kg/m³

জারণ অবস্থা

−1, +1

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

0.82

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

4.177128 eV

আবিষ্কারের বছর

1861

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

235 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Latin: rubidus (deep red); the color its salts impart to flames.
আবিষ্কারের দেশ Germany
আবিষ্কারক R. Bunsen, G. Kirchoff

Rubidium is a soft alkali metal of group 1, chemically close to potassium and cesium. Natural rubidium is a mixture dominated by stable ⁸⁵Rb with radioactive ⁸⁷Rb, whose very long half-life makes it important in geochronology. The element is not mined as a principal metal; it is obtained from minerals and brines where it substitutes for potassium. Its low ionization energy and convenient atomic transitions make rubidium useful in precision physics.

Rubidium can be liquid at room temperature. It is a soft, silvery-white metallic element of the alkali group and is the second most electropositive and alkaline element. It ignites spontaneously in air and reacts violently in water, setting fire to the liberated hydrogen. As with other alkali metals, it forms amalgams with mercury and it alloys with gold, cesium, sodium, and potassium. It colors a flame yellowish violet. Rubidium metal can be prepared by reducing rubidium chloride with calcium, and by a number of other methods. It must be kept under a dry mineral oil or in a vacuum or inert atmosphere.

The name derives from the Latin rubidus for "deepest red" because of the two deep red lines in its spectra. Rubidium was discovered in the mineral lepidolite by the German chemist Robert Wilhelm Bunsen and the German physicist Gustav-Robert Kirchoff in 1861. Bunsen isolated rubidium in 1863.

Rubidium was discovered by the German chemists Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff in 1861 while analyzing samples of the mineral lepidolite (KLi2Al(Al, Si)3O10(F, OH)2) with a device called a spectroscope. The sample produced a set of deep red spectral lines they had never seen before. Bunsen was eventually able to isolate samples of rubidium metal. Today, most rubidium is obtained as a byproduct of refining lithium.

From the Latin word rubidus, deepest red. Discovered in 1861 by Bunsen and Kirchoff in the mineral lepidolite by use of the spectroscope.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
235 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
220 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
303 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
216 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
1530 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0559 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
39.31 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
687.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
58.2 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.363 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
31.06 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
দেহকেন্দ্রিক ঘনকীয় সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
0.82 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
0.706
ইলেকট্রন আসক্তি
0.4859 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
4.177128 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
27.289634 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
39.247135 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
52.20018 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
68.440236 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−1, +1 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
1 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Kr] 5s1

তাপগতীয়

ত্রৈধ বিন্দু (তাপমাত্রা)
39.26 °C
সংকট বিন্দু (তাপমাত্রা)
1820 °C
সংকট বিন্দু (চাপ)
1.6e+7 Pa
গলন তাপ
0.02269783 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
0.71513707 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
0.84987304 eV
পরমাণুকরণ তাপ
0.84987304 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
0.8384723 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
37 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
48 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
34 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
1 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Rb-85
আবিষ্কারের বছর
1861

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
90 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
0.12 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
559 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

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

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-17-7 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
2S1/2
InChI
InChI=1S/Rb
InChI Key
IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 37
ইলেকট্রন 37
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Rb: 5s¹
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Kr] 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 5s¹
অরবিটাল চিত্র
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
5s
1/2 1↑
মোট ইলেকট্রন: 37 অযুগ্ম: 1 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 37
নিউট্রন 48
ইলেকট্রন 37
ভরসংখ্যা 85
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

8572.1700%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
85 স্থিতিশীল৮৪.৯১১৭৮৯৭৩৭৯ ± ০.০০০০০০০০৫৪72.1700%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (39.31 °C) চেয়ে 14.3 °C কম

গলনাঙ্ক 39.31 °C
স্ফুটনাঙ্ক 687.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 14.3 °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
39.31 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
687.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.02269783 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.71513707 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.84987304 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
1530 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
1530 kg/m³

প্রমিত শর্তে

উন্নত

ত্রৈধ বিন্দু প্রকাশিত সাহিত্য
39.26 °C
সংকট বিন্দু প্রকাশিত সাহিত্য
1820 °C

পারমাণবিক বর্ণালি

37টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Rb I 021340213
Rb II +169949602
Rb III +22320230
Rb IV +35730573
Rb V +4341334
Rb VI +5343234
Rb VII +6261026
Rb VIII +7342634
Rb IX +8401740
Rb X +9642964
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Rb I 0240
Rb II +1166
Rb III +292
Rb IV +3131
Rb V +421
Rb VI +520
Rb VII +621
Rb VIII +725
Rb IX +837
Rb X +941
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
37 Rb 85.4678

Rubidium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Kr]5s1
শক্তিস্তর 2 8 18 8 1
জারণ অবস্থা -1, +1
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Rubidium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
37 Rb 85.4678

Rubidium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

দেহকেন্দ্রিক ঘনকীয় · পিয়ারসন cI2
পরীক্ষামূলক
পিয়ারসন cI2
সমন্বয় সংখ্যা 8
সন্নিবেশ 68.000%
Rubidium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+16তথ্য নেই152 pm
+17তথ্য নেই156 pm
+18তথ্য নেই161 pm
+19তথ্য নেই163 pm
+110তথ্য নেই166 pm
+111তথ্য নেই169 pm
+112তথ্য নেই172 pm
+114তথ্য নেই183 pm

যৌগ

Rb
85.468 u
Rb+
85.468 u
Rb
81.918 u
Rb+
81.918 u
Rb
85.911 u
Rb
86.909 u
Rb
83.914 u
Rb
80.919 u
Rb
84.912 u
Rb
88.912 u
Rb
87.911 u
Rb
82.915 u
Rb
78.924 u
Rb+
84.912 u
Rb
79.923 u
Rb+
85.911 u
Rb+
80.919 u

আইসোটোপ (1)

Twenty four isotopes of rubidium are known. Naturally occurring rubidium is made of two isotopes, 85Rb and 87Rb. Rubidium-87 is present to the extent of 27.85% in natural rubidium and is a beta emitter with a half-life of 4.9 x 1010 years. Ordinary rubidium is sufficiently radioactive to expose a photographic film in about 30 to 60 days. Rubidium forms four oxides: Rb2O, Rb2O2, Rb2O3, Rb2O4.

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
85 স্থিতিশীল৮৪.৯১১৭৮৯৭৩৭৯ ± ০.০০০০০০০০৫৪72.1700% ± 0.0200%স্থিতিশীল
stable
85 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৮৪.৯১১৭৮৯৭৩৭৯ ± ০.০০০০০০০০৫৪
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 72.1700% ± 0.0200%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

202টির মধ্যে 50টি দেখানো হচ্ছে। ডিফল্টভাবে কেবল পরিমাপকৃত তীব্রতাযুক্ত বর্ণালিরেখা দেখানো হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
424.439 nm90000Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5s 2[3/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5p 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
477.5954 nm30000Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5s 2[3/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5p 2[1/2]পরিমাপকৃতNIST
394.051 nm25000Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5s 2[3/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
457.1765 nm20000Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5s 2[3/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5p 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
427.3141 nm15000Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5s 2[3/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5p 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
464.8557 nm10000Rb IIemission4p5.4d 3P* → 4p5.(2P*<1/2>).5p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
515.2081 nm10000Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5s 2[3/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5p 2[1/2]পরিমাপকৃতNIST
645.833 nm10000Rb IIemission4p5.(2P*<1/2>).5s 2[1/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5p 2[1/2]পরিমাপকৃতNIST
552.2776 nm5000Rb IIemission4p5.(2P*<1/2>).5s 2[1/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
656.0799 nm5000Rb IIemission4p5.4d 3F* → 4p5.(2P*<1/2>).5p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
419.3079 nm3500Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5s 2[3/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
453.0333 nm3000Rb IIemission4p5.4d 3P* → 4p5.(2P*<1/2>).5p 2[1/2]পরিমাপকৃতNIST
380.1896 nm2500Rb IIemission4p5.(2P*<1/2>).5s 2[1/2]* → 4p5.(2P*<1/2>).5p 2[1/2]পরিমাপকৃতNIST
437.7123 nm2500Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5p 2[5/2] → 4p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
402.9485 nm1700Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5s 2[3/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
429.3971 nm1500Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5s 2[3/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
382.66591 nm1000Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2] → 4p5.(2P*<3/2>).5d 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
420.18053 nm1000Rb Iemission4p6.5s 2S → 4p6.6p 2P*পরিমাপকৃতNIST
434.6961 nm1000Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5p 2[5/2] → 4p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
446.9475 nm1000Rb IIemission4p5.(2P*<1/2>).5p 2[3/2] → 4p5.(2P*<1/2>).6s 2[1/2]*পরিমাপকৃতNIST
473.0454 nm1000Rb IIemission4p5.4d 3P* → 4p5.(2P*<1/2>).5p 2[1/2]পরিমাপকৃতNIST
475.5304 nm1000Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2] → 4p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
655.5619 nm1000Rb IIemission4p5.4d 3P* → 4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
451.90262 nm700Rb IIemission4p5.4d 1P* → 4p5.(2P*<3/2>).4f 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
392.22011 nm500Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2] → 4p5.(2P*<3/2>).5d 2[1/2]*পরিমাপকৃতNIST
421.5539 nm500Rb Iemission4p6.5s 2S → 4p6.6p 2P*পরিমাপকৃতNIST
426.6584 nm500Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5p 2[5/2] → 4p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
465.9284 nm500Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2] → 4p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
551.2542 nm500Rb IIemission4p5.4d 3F* → 4p5.(2P*<1/2>).5p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
386.07454 nm450Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5p 2[1/2] → 4p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
454.0732 nm400Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2] → 4p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
444.00924 nm300Rb IIemission4p5.4d 1P* → 4p5.(2P*<3/2>).4f 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
516.4575 nm300Rb IIemission4p5.(2P*<1/2>).5s 2[1/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
626.94 nm300Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).4f 2[9/2] → 4p5.(2P*<3/2>).6g 2[11/2]*পরিমাপকৃতNIST
390.7292 nm250Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2] → 4p5.(2P*<3/2>).5d 2[1/2]*পরিমাপকৃতNIST
542.244 nm250Rb IIemission4p5.4d 1P* → 4p5.(2P*<3/2>).6p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
527.0514 nm200Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5p 2[1/2] → 4p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]*পরিমাপকৃতNIST
573.9645 nm200Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5d 2[7/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5f 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
613.5268 nm200Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5d 2[5/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5f 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
383.78512 nm175Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5p 2[3/2] → 4p5.(2P*<3/2>).5d 2[1/2]*পরিমাপকৃতNIST
740.8171 nm150Rb Iemission4p6.5p 2P* → 4p6.7s 2SপরিমাপকৃতNIST
550.0635 nm100Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).6p 2[5/2] → 4p5.(2P*<3/2>).7d 2[7/2]*পরিমাপকৃতNIST
627.5697 nm100Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).4f 2[9/2] → 4p5.(2P*<3/2>).6g 2[11/2]*পরিমাপকৃতNIST
451.9884 nm75Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5d 2[5/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).6f 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
459.989 nm75Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5d 2[5/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).6f 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
543.1528 nm75Rb Iemission4p6.5p 2P* → 4p6.8d 2DপরিমাপকৃতNIST
589.308 nm75Rb IIemission4p5.(2P*<3/2>).5d 2[7/2]* → 4p5.(2P*<3/2>).5f 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
607.0751 nm75Rb Iemission4p6.5p 2P* → 4p6.8s 2SপরিমাপকৃতNIST
614.0319 nm75Rb IIemission4p5.4d 3F* → 4p5.(2P*<1/2>).5p 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
572.4125 nm60Rb Iemission4p6.5p 2P* → 4p6.7d 2DপরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
210 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
202 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (ব্র্যাগ)
225 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Truhlar
303 pm
Batsanov
290 pm
Alvarez
321 pm
UFF
411.4 pm
MM3
325 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
240 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
248 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
4
Pettifor
9
Glawe
9

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Miedema
2
Gunnarsson–Lundqvist
2
Robles–Bartolotti
1

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
319.8 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
0.3 a.u.
C₆
4769 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
4660 Ha·Bohr6

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
56.07 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
0

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক312.45 K
স্ফুটনাঙ্ক961.15 K
সংকট বিন্দু (তাপমাত্রা)2093.15 K
সংকট বিন্দু (চাপ)16 MPa
ত্রৈধ বিন্দু (তাপমাত্রা)312.41 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+1 main
−1 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (9)
nঅরবিটালσ
1s0.7922
2p3.9612
2s9.8432
3d15.3208
3p15.6967
3s15.1573
4p26.1192
4s24.612
5s32.0155
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (8)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
1VI166
1VII170
1VIII175
1IX177estimated,
1X180
1XI183
1XII186
1XIV197
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (61)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
71p—
72p—
73B+—
73p100%
74B+100%
74B+p—
75B+100%
76B+100%
76B+A3.8%
77B+100%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (508)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—0.06968
10.1617—0.07104
10.3261—0.07253
10.4931—0.07441
10.6628—0.07635
10.8353—0.07833
11.0106—0.08037
11.1886—0.083
11.3696—0.08599
11.5535—0.0891

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

The element is much more abundant than was thought several years ago. It is now considered to be the 16th most abundant element in the earth's crust. Rubidium occurs in pollucite, leucite, and zinnwaldite, which contains traces up to 1%, in the form of the oxide. It is found in lepidolite to the extent of about 1.5%, and is recovered commercially from this source. Potassium minerals, such as those found at Searles Lake, California, and potassium chloride recovered from the brines in Michigan also contain the element and are commercial sources. It is also found along with cesium in the extensive deposits of pollucite at Bernic Lake, Manitoba.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Rubidium

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
Rubidium

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
Rubidium

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।