Zr 40

Zirconium (Zr)

transition-metal
পর্যায়: 5 গোষ্ঠী: 4 ব্লক: d

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

91.224 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Kr] 5s2 4d2

গলনাঙ্ক

1854.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

4408.85 °C

ঘনত্ব

6520 kg/m³

জারণ অবস্থা

+1, +2, +3, +4

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

1.33

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

6.634126 eV

আবিষ্কারের বছর

1789

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

155 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস From the mineral, zircon.
আবিষ্কারের দেশ Germany
আবিষ্কারক Martin Klaproth

Zirconium is a lustrous transition metal in group 4, chemically close to hafnium and titanium. It occurs mainly in zircon and related heavy minerals, almost always with hafnium as a companion. The metal is valued for its very low thermal-neutron absorption and its stable, adherent oxide film, which give it a central role in nuclear reactor materials and in corrosion-resistant alloys.

Reactor-grade zirconium is essentially free of hafnium. Zircaloy(R) is an important alloy developed specifically for nuclear applications. Zirconium is exceptionally resistant to corrosion by many common acids and alkalis, by sea water, and by other agents. Alloyed with zinc, zirconium becomes magnetic at temperatures below 35°K.

The name derives from the Arabic zargun for "gold-like". It was discovered in zirconia by the German chemist Martin-Heinrich Klaproth in 1789. Zirconium was first isolated by Swedish chemist Jöns Jacob Berzelius in 1824 in an impure state, and finally by the chemists D. Lely, Jr. and L. Hamburger in a pure state in 1914.

Zirconium was discovered by Martin Heinrich Klaproth, a German chemist, while analyzing the composition of the mineral jargon (ZrSiO4) in 1789. Zirconium was isolated by Jöns Jacob Berzelius, a Swedish chemist, in 1824 and finally prepared in a pure form in 1914. Obtaining pure zirconium is very difficult because it is chemically similar to hafnium, an element which is always found mixed with deposits of zirconium. Today, most zirconium is obtained from the minerals zircon (ZrSiO4) and baddeleyite (ZrO2) through a process known as the Kroll Process.

From the Persian zargun, gold like. Zircon, the primary gemstone of zirconium, is also known as jargon, hyacinth, jacinth, or ligure. This mineral, or its variations, is mentioned in biblical writings. The mineral was not known to contain a new element until Klaproth, in 1789, analyzed a jargon from Ceylon and identified the new element, which Werner named zircon (silex circonius), and which Klaproth called Zirkonertz (zirconia). The impure metal was first isolated by Berzelius in 1824 by heating a mixture of potassium and potassium zirconium fluoride in a small decomposition process they developed.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
155 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
175 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
186 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
145 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
6520 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0141 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
1854.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
4408.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
22.7 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.278 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
25.36 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
ষড়ভুজীয় ঘনসন্নিবিষ্ট সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
1.33 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.32
ইলেকট্রন আসক্তি
0.426 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
6.634126 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
13.130045 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
23.17008 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
34.418478 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
80.348277 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
+1, +2, +3, +4 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
4 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Kr] 5s2 4d2

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.17515676 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
5.938747 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
6.311862 eV
পরমাণুকরণ তাপ
6.311862 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
6.322226 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
40 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
50 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
37 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
3 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Zr-90
আবিষ্কারের বছর
1789

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
165 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
3 × 10−5 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
323 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 10, 2 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-67-7 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
3F2
InChI
InChI=1S/Zr
InChI Key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 40
ইলেকট্রন 40
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Zr: 4d² 5s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Kr] 4d² 5s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d² 5s²
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
2/2
4d
2/10 2↑
মোট ইলেকট্রন: 40 অযুগ্ম: 2 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 40
নিউট্রন 50
ইলেকট্রন 40
ভরসংখ্যা 90
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 / 51 (50 তীব্রতার মানসহ 50টি)
পরিমাপকৃত
নিঃসরণ দৃশ্যমান: 380–750 nm

আইসোটোপের বণ্টন

9051.4500%9217.1500%9111.2200%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
90 স্থিতিশীল৮৯.৯০৪৬৯৭৭ ± ০.০০০০০২51.4500%স্থিতিশীল
91 স্থিতিশীল৯০.৯০৫৬৩৯৬ ± ০.০০০০০২11.2200%স্থিতিশীল
92 স্থিতিশীল৯১.৯০৫০৩৪৭ ± ০.০০০০০২17.1500%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (1854.85 °C) চেয়ে 1829.8 °C কম

গলনাঙ্ক 1854.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 4408.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 1829.8 °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
1854.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
4408.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.17515676 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
5.938747 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
6.311862 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
6520 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
6520 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

40টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Zr I 045900
Zr II +120700
Zr III +2490490490
Zr IV +376076
Zr V +410400
Zr VI +5427427427
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Zr I 0262
Zr II +1136
Zr III +2140
Zr IV +335
Zr V +4102
Zr VI +597
Zr VII +62
Zr VIII +72
Zr IX +82
Zr X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
40 Zr 91.224

Zirconium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Kr]5s24d2
শক্তিস্তর 2 8 18 10 2
জারণ অবস্থা +1, +2, +3, +4
HOMO 4d n=4 · l=2 · m=-2
Zirconium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
40 Zr 91.224

Zirconium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

আদিম ষড়ভুজীয় · পিয়ারসন hP2
পরীক্ষামূলক
পিয়ারসন hP2
সমন্বয় সংখ্যা 12
সন্নিবেশ 75.514%
Zirconium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+44তথ্য নেই59 pm
+45তথ্য নেই66 pm
+46তথ্য নেই72 pm
+47তথ্য নেই78 pm
+48তথ্য নেই84 pm
+49তথ্য নেই89 pm

যৌগ

Zr
91.220 u
Zr+4
91.220 u
Zr
88.909 u
Zr
94.908 u
Zr
92.906 u
Zr
87.910 u
Zr
96.911 u
Zr
85.916 u
Zr
89.905 u
Zr+2
91.220 u
Zr+3
91.220 u
Zr+4
88.909 u
Zr+4
93.906 u
Zr
93.906 u
Zr+4
89.905 u
Zr
90.906 u
Zr
91.905 u
Zr
95.908 u

আইসোটোপ (3)

Naturally occurring zirconium contains five isotopes. Fifteen other isotopes are known to exist. Zircon, ZrSiO4, the principal ore, is pure ZrO2 in crystalline form having a hafnium content of about 1%. Zirconium also occurs in some 30 other recognized mineral species. Zirconium is produced commercially by reduction of chloride with magnesium (the Kroll Process), and by other methods. It is a grayish-white lustrous metal. When finely divided, the metal may ignite spontaneously in air, especially at elevated temperatures. The solid metal is much more difficult to ignite. The inherent toxicity of zirconium compounds is low. Hafnium is invariably found in zirconium ores, and the separation is difficult.

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
90 স্থিতিশীল৮৯.৯০৪৬৯৭৭ ± ০.০০০০০২51.4500% ± 0.4000%স্থিতিশীল
stable
91 স্থিতিশীল৯০.৯০৫৬৩৯৬ ± ০.০০০০০২11.2200% ± 0.0500%স্থিতিশীল
stable
92 স্থিতিশীল৯১.৯০৫০৩৪৭ ± ০.০০০০০২17.1500% ± 0.0800%স্থিতিশীল
stable
90 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৮৯.৯০৪৬৯৭৭ ± ০.০০০০০২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 51.4500% ± 0.4000%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
91 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৯০.৯০৫৬৩৯৬ ± ০.০০০০০২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 11.2200% ± 0.0500%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
92 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৯১.৯০৫০৩৪৭ ± ০.০০০০০২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 17.1500% ± 0.0800%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
382.0196 nm5Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
382.4611 nm250Zr IIIemission4d.4f 3H* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
382.7722 nm300Zr IIIemission4d.4f 3F* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
382.923 nm600Zr IIIemission4d.4f 3H* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[11/2]পরিমাপকৃতNIST
383.0087 nm250Zr IIIemission4d.4f 1D* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
383.7038 nm10Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
384.2399 nm270Zr IIIemission4d.4f 3F* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
390.7626 nm5Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
391.0786 nm3Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[13/2]পরিমাপকৃতNIST
391.6928 nm100Zr IIIemission4d.4f 3F* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
392.0624 nm400Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[11/2]পরিমাপকৃতNIST
392.5804 nm200Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
392.694 nm120Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
393.1478 nm100Zr IIIemission5s.5p 3P* → 4d.5d 3SপরিমাপকৃতNIST
396.3178 nm500Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[11/2]পরিমাপকৃতNIST
396.5231 nm10Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[11/2]পরিমাপকৃতNIST
397.1691 nm200Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
397.3984 nm220Zr IIIemission4d.4f 1D* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
398.854 nm10Zr IIIemission4d.4f 3D* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
401.632 nm20Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
401.6949 nm35Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
401.7561 nm3Zr IIIemission4d.4f 1F* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
401.8142 nm140Zr IIIemission4d.4f 1F* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
403.2482 nm400Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
403.3591 nm180Zr IIIemission4d.4f 3D* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
403.6779 nm200Zr IIIemission4d.4f 1F* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
408.0264 nm5Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[11/2]পরিমাপকৃতNIST
408.7114 nm150Zr IIIemission4d.4f 3D* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
412.5432 nm200Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[11/2]পরিমাপকৃতNIST
412.6379 nm400Zr IIIemission4d.4f 3D* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
413.2087 nm200Zr IIIemission4d.4f 3G* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
413.7442 nm500Zr IVemission4p6.5d 2D → 4p6.6p 2P*পরিমাপকৃতNIST
414.6654 nm20Zr IIIemission4d.4f 3D* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[9/2]পরিমাপকৃতNIST
415.3368 nm2Zr IIIemission4d.4f 3P* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
416.0827 nm250Zr IIIemission4d.4f 3D* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
416.5293 nm15Zr IIIemission4d.4f 3P* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
417.1353 nm20Zr IIIemission4d.4f 3P* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
417.2872 nm300Zr IIIemission4d.4f 3P* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
419.3504 nm275Zr IIIemission4d.4f 3D* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
419.7309 nm15Zr IIIemission4d.4f 3P* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
419.8266 nm3000Zr IVemission4p6.5d 2D → 4p6.6p 2P*পরিমাপকৃতNIST
420.3546 nm200Zr IIIemission4d.4f 3P* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[5/2]পরিমাপকৃতNIST
423.5695 nm275Zr IIIemission4d.4f 1F* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[7/2]পরিমাপকৃতNIST
431.7077 nm2000Zr IVemission4p6.5d 2D → 4p6.6p 2P*পরিমাপকৃতNIST
434.2686 nm400Zr IIIemission4d.4f 1H* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[13/2]পরিমাপকৃতNIST
440.7385 nm20Zr IIIemission4d.4f 1H* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[11/2]পরিমাপকৃতNIST
456.1637 nm50Zr IIIemission4d.4f 1P* → 4d.(2D<5/2>).5g 2[3/2]পরিমাপকৃতNIST
456.922 nm1800Zr IVemission4p6.5g 2G → 4p6.6h 2H*পরিমাপকৃতNIST
456.927 nm1800Zr IVemission4p6.5g 2G → 4p6.6h 2H*পরিমাপকৃতNIST
460.8973 nm60Zr IIIemission4d.4f 1H* → 4d.(2D<3/2>).5g 2[11/2]পরিমাপকৃতNIST
500.71 nmতথ্য নেইID 803emission2p 2P* → 2s 2SপরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
154 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
127 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
121 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Batsanov
230 pm
Alvarez
252 pm
UFF
312.4 pm
MM3
254 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
269 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
160 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
44
Pettifor
49
Glawe
49

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Miedema
3
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
4

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
112 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
13 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
1360 Ha·Bohr6

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
14 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
3

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
39
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
6
মজুতের বণ্টন
40
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
75
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
75

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক2127.15 K
স্ফুটনাঙ্ক4679.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+4 main
+2 extended
+3 extended
+1 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (10)
nঅরবিটালσ
1s0.841
2p4.0072
2s10.6262
3d14.4331
3p16.1545
3s15.6385
4d26.9284
4p26.54
4s25.0984
5s33.5545
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (6)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
4IV73from r^3 vs V plots,
4V80calculated,
4VI86from r^3 vs V plots,
4VII92
4VIII98
4IX103
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (56)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
77B+—
77B+p—
77p—
78B+—
78B+p—
79B+100%
79B+p—
80B+100%
81B+100%
81B+p0.1%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (724)
শক্তি (eV)f₁f₂
1—0.18706
1.0149—0.19051
1.0299—0.19402
1.0452—0.1976
1.0608—0.20124
1.0765—0.20499
1.0925—0.20885
1.1087—0.21277
1.1252—0.21677
1.142—0.22085

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Zirconium is produced from the mineral zircon (ZrSiO4). It is found in abundance in S-type stars, and has been identified in the sun and meteorites. Analysis of lunar rock samples obtained during the various Apollo missions to the moon show a surprisingly high zirconium oxide content, compared with terrestrial rocks.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Zirconium

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
Zirconium

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
Zirconium

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।