Nb 41

Niobium (Nb)

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

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

92.90637 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Kr] 5s1 4d4

গলনাঙ্ক

2476.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

4743.85 °C

ঘনত্ব

8570 kg/m³

জারণ অবস্থা

−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

1.6

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

6.75885 eV

আবিষ্কারের বছর

1801

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

145 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস From Niobe; daughter of the mythical Greek king Tantalus.
আবিষ্কারের দেশ England
আবিষ্কারক Charles Hatchet

Niobium is a refractory transition metal of group 5, chemically similar to tantalum and commonly occurring with it in oxide minerals. It is valued for its ability to strengthen steel at very small additions and for forming superconducting intermetallic compounds. In most compounds niobium is pentavalent, but lower oxidation states are well established, especially in halides and cluster chemistry.

Niobium is a shiny, white, soft, and ductile metal, and takes on a bluish cast when exposed to air at room temperatures for a long time. The metal starts to oxidize in air at 200°C, and when processed at even moderate temperatures must be placed in a protective atmosphere.

The name derives from the Greek mythological character Niobe, who was the daughter of Tantalus, because the elements niobium and tantalum were originally thought to be identical. Niobium was discovered in a black mineral from America called columbite by the British chemist and manufacturer Charles Hatchett in 1801 and he called the element columbium. In 1809, the English chemist William Hyde Wollaston claimed that columbium and tantalum were identical.

Forty years later, the German chemist and pharmacist, Heinrich Rose, determined that they were two different elements in 1846 and gave the name niobium because it was so difficult to distinguish it from tantalum. The name columbium continued to be used in America and niobium in Europe until IUPAC adopted the name niobium in 1949. Niobium was first isolated by the chemist C. W. Blomstrand in 1846.

The story of niobium's discovery is a bit confusing. The first governor of Connecticut, John Winthrop the Younger, discovered a new mineral around 1734. He named the mineral columbite ((Fe, Mn, Mg)(Nb, Ta)2O6) and sent a sample of it to the British Museum in London, England. The columbite sat in the museum's mineral collection for years until it was analyzed by Charles Hatchett in 1801. Hatchett could tell that there was an unknown element in the columbite, but he was not able to isolate it. He named the new element columbium. The fate of columbium took a drastic turn in 1809 when William Hyde Wollaston, an English chemist and physicist, compared the minerals columbite and tantalite ((Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6) and declared that columbium was actually the element tantalum. This confusion arose because tantalum and niobium are similar metals, are always found together and are very difficult to isolate.

Niobium was rediscovered and renamed by Heinrich Rose in 1844 when he produced two new acids, niobic acid and pelopic acid, from samples of columbite and tantalite. These acids are very similar to each other and it took another twenty-two years and a Swiss chemist named Jean Charles Galissard de Marignac to prove that these were two distinct chemicals produced from two different elements. Metallic niobium was finally isolated by the Swedish chemist Christian Wilhelm Blomstrand in 1864. Today, niobium is primarily obtained from the minerals columbite and pyrochlore ((Ca, Na)2Nb2O6(O, OH, F)).

Named after Niobe, the daughter of Tantalu. Discovered in 1801 by Hatchett in an ore sent to England. The metal was first prepared in 1864 by Blomstrand, who reduced the chloride by heating it in a hydrogen atmosphere. The name niobium was adopted by the International Union of Pure and Applied Chemicstry (IUPAC) in 1950 after 100 years of controversy. Many leading chemical societies and government organizations refer to it by this name. Most metallurgists, leading metal societies, and all but one of the leading U.S. commercial producers, however, still refer to the metal as "columbium."

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
145 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
164 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
207 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
134 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
8570 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0108 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
2476.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
4743.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
53.7 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.265 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
24.6 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
দেহকেন্দ্রিক ঘনকীয় সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
1.6 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.41
ইলেকট্রন আসক্তি
0.893 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
6.75885 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
14.320049 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
25.040086 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
37.611129 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
50.572974 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
5 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Kr] 5s1 4d4

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.27776338 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
7.151371 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
7.617764 eV
পরমাণুকরণ তাপ
7.617764 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
7.597036 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
41 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
52 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
38 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
1 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Nb-93
আবিষ্কারের বছর
1801

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
20 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
1 × 10−5 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
330 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 12, 1 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-03-1 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
6D1/2
InChI
InChI=1S/Nb
InChI Key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 41
ইলেকট্রন 41
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Nb: 4d⁴ 5s¹
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Kr] 4d⁴ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁴ 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↑
4d
4/10 4↑
মোট ইলেকট্রন: 41 অযুগ্ম: 5 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 41
নিউট্রন 52
ইলেকট্রন 41
ভরসংখ্যা 93
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

24 / 24 (22 তীব্রতার মানসহ 22টি)
পরিমাপকৃত
নিঃসরণ দৃশ্যমান: 380–750 nm

আইসোটোপের বণ্টন

এক-আইসোটোপবিশিষ্ট মৌল
প্রকৃতিতে পাওয়া একমাত্র আইসোটোপ: 93 — 100.0000%
93100.0000%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
93 স্থিতিশীল৯২.৯০৬৩৭৩ ± ০.০০০০০২100.0000%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (2476.85 °C) চেয়ে 2451.8 °C কম

গলনাঙ্ক 2476.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 4743.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 2451.8 °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
2476.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
4743.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.27776338 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
7.151371 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
7.617764 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
8570 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
8570 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

41টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Nb I 050900
Nb II +115000
Nb III +210800
Nb IV +3819819819
Nb V +41200
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Nb I 0395
Nb II +1354
Nb III +2189
Nb IV +3183
Nb V +431
Nb VI +5105
Nb VII +632
Nb VIII +72
Nb IX +82
Nb X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
41 Nb 92.90637

Niobium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Kr]5s14d4
শক্তিস্তর 2 8 18 12 1
জারণ অবস্থা -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Niobium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
41 Nb 92.90637

Niobium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

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

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+36তথ্য নেই72 pm
+46তথ্য নেই68 pm
+48তথ্য নেই79 pm
+54তথ্য নেই48 pm
+56তথ্য নেই64 pm
+57তথ্য নেই69 pm
+58তথ্য নেই74 pm

যৌগ

Nb
92.906 u
Nb
94.907 u
Nb
89.911 u
Nb
93.907 u
Nb
96.908 u
Nb
87.918 u
Nb
88.913 u
Nb
97.910 u
Nb
95.908 u
Nb
92.906 u
Nb
91.907 u
Nb+5
92.906 u
Nb+3
92.906 u
Nb+2
92.906 u

আইসোটোপ (1)

Eighteen isotopes of niobium are known. The metal can be isolated from tantalum, and prepared in several ways.

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
93 স্থিতিশীল৯২.৯০৬৩৭৩ ± ০.০০০০০২100.0000%স্থিতিশীল
stable
93 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৯২.৯০৬৩৭৩ ± ০.০০০০০২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 100.0000%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
382.5416 nm5000Nb IVemission4d.5d 3P → 4d.6p 1P*পরিমাপকৃতNIST
382.5694 nm200000Nb IVemission4d.6p 1F* → 4d.6d 3DপরিমাপকৃতNIST
382.5875 nm250000Nb IVemission4d.6p 3P* → 4d.6d 3DপরিমাপকৃতNIST
383.106 nm15000Nb IVemission4d.5d 3D → 4d.6p 1D*পরিমাপকৃতNIST
385.2874 nm60000Nb IVemission4d.6p 3P* → 4d.6d 3DপরিমাপকৃতNIST
385.5325 nm10000Nb IVemission4d.6p 1P* → 4d.6d 3PপরিমাপকৃতNIST
386.9546 nm8000Nb IVemission4d.6p 3P* → 4d.6d 1PপরিমাপকৃতNIST
387.5455 nm100000Nb IVemission4d.5d 3G → 4d.6p 1D*পরিমাপকৃতNIST
388.2203 nm60000Nb IVemission4d.6p 1P* → 4d.6d 1SপরিমাপকৃতNIST
389.8028 nm100000Nb IVemission4d.5d 3S → 4d.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
390.0115 nm25000Nb IVemission4d.6p 3P* → 4d.6d 3DপরিমাপকৃতNIST
391.6922 nm8000Nb IVemission4d.5d 3F → 4d.6p 1F*পরিমাপকৃতNIST
392.1878 nm5000Nb IVemission4d.5d 1P → 4d.6p 3D*পরিমাপকৃতNIST
394.057 nm25000Nb IVemission4d.6p 3P* → 4d.6d 3DপরিমাপকৃতNIST
394.3315 nm20000Nb IVemission4d.5d 3F → 4d.6p 3F*পরিমাপকৃতNIST
398.5759 nm5000Nb IVemission4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4d.6p 1P*পরিমাপকৃতNIST
400.1839 nm4000Nb IVemission4d.6p 3P* → 4d.6d 3DপরিমাপকৃতNIST
403.2233 nm40000Nb IVemission4d.5d 3F → 4d.6p 3D*পরিমাপকৃতNIST
404.998 nm10000Nb IVemission4d.5d 3F → 4d.6p 3F*পরিমাপকৃতNIST
405.2616 nm15000Nb IVemission4d.5d 1P → 4d.6p 1D*পরিমাপকৃতNIST
406.3412 nm200000Nb IVemission4d.5d 3F → 4d.6p 3F*পরিমাপকৃতNIST
406.4694 nmতথ্য নেইNb IVemission4d.6p 1P* → 4d.6d 1DপরিমাপকৃতNIST
409.6529 nm7000Nb IVemission4d.6p 3P* → 4d.6d 3DপরিমাপকৃতNIST
459.6 nmতথ্য নেইID 841emission2p 2P* → 2s 2SপরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
147 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
125 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
116 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Batsanov
215 pm
Alvarez
256 pm
UFF
316.5 pm
MM3
243 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
251 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
146 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
48
Pettifor
52
Glawe
53

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Miedema
4
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
2

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
98 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
8 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
1140 Ha·Bohr6

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
10.87 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
4

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
98
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
8
মজুতের বণ্টন
97
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
48
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
48

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক2750.15 K
স্ফুটনাঙ্ক5014.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

−1 extended
+4 extended
+2 extended
+3 extended
+1 extended
0 extended
+5 main
−3 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (10)
nঅরবিটালσ
1s0.8577
2p4.0178
2s10.8748
3d14.753
3p16.3844
3s15.8285
4d29.7624
4p26.9156
4s25.7172
5s35.079
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (7)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
3VI86
4VI82from r^3 vs V plots, estimated,
4VIII93
5IV62calculated,
5VI78
5VII83calculated,
5VIII88
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (67)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
79p—
79B+—
79B+p—
80p—
80B+—
80B+p—
81p—
81B+—
81B+p—
82B+100%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (757)
শক্তি (eV)f₁f₂
0.5—0.09113
0.5079—0.09258
0.516—0.09406
0.5242—0.09557
0.5325—0.0971
0.5409—0.09865
0.5495—0.10023
0.5582—0.10161
0.5671—0.103
0.5761—0.10441

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

The element is found in niobite (or columbite), niobite-tantalite, parochlore, and euxenite. Large deposits of niobium have been found associated with carbonatites (carbon-silicate rocks), as a constituent of parochlore. Extensive ore reserves are found in Canada, Brazil, Nigeria, Zaire, and in Russia.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Niobium

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
Niobium

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
Niobium

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।