Mo 42

Molybdenum (Mo)

transition-metal
পর্যায়: 5 গোষ্ঠী: 6 ব্লক: d

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

95.95 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Kr] 5s1 4d5

গলনাঙ্ক

2622.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

4638.85 °C

ঘনত্ব

1.02e+4 kg/m³

জারণ অবস্থা

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

2.16

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

7.09243 eV

আবিষ্কারের বছর

1778

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

145 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Greek: molybdos (lead).
আবিষ্কারের দেশ Sweden
আবিষ্কারক Carl Wilhelm Scheele

Molybdenum is a hard refractory transition metal of group 6. It is notable for its high melting point, useful alloying behavior, and rich redox chemistry. In nature it occurs mainly as molybdenite, and industrially it is important in steels, superalloys, catalysts, and lubricating sulfide materials. In biology, molybdenum is an essential trace element because several enzymes use molybdenum cofactors for oxygen-atom transfer and related redox reactions.

The metal is silvery white, very hard, but is softer and more ductile than tungsten. It has a high elastic modulus, and only tungsten and tantalum, of the more readily available metals, have higher melting points. It is a valuable alloying agent, as it contributes to the hardenability and toughness of quenched and tempered steels. It also improves the strength of steel at high temperatures.

The name derives from the Greek molybdos for "lead". The ancients used the term "lead" for any black mineral that leaves a mark on paper. Molybdenum was discovered by the Swedish pharmacist and chemist Carl Wilhelm Scheele in 1778. It was first isolated by the Swedish chemist Peter-Jacob Hjelm in 1781.

Molybdenum was discovered by Carl Welhelm Scheele, a Swedish chemist, in 1778 in a mineral known as molybdenite (MoS2) which had been confused as a lead compound. Molybdenum was isolated by Peter Jacob Hjelm in 1781. Today, most molybdenum is obtained from molybdenite, wulfenite (PbMoO4) and powellite (CaMoO4). These ores typically occur in conjunction with ores of tin and tungsten. Molybdenum is also obtained as a byproduct of mining and processing tungsten and copper.

From the Greek word molybdo, lead. Before Scheele recognized molybdenite as a distinct ore of a new element in 1778, it was confused with graphite and lead ore. The metal was prepared in impure form in 1782 by Hjelm. Molybdenum does not occur natively, but is obtained principally from molybdenite. Wulfenite, and Powellite are also minor commercial ores.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
145 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
154 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
209 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
130 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
1.02 × 104 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0094 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
2622.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
4638.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.251 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
24.06 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
দেহকেন্দ্রিক ঘনকীয় সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
2.16 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.47
ইলেকট্রন আসক্তি
0.744 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
7.09243 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
16.160056 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
27.130093 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
40.330139 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
54.417187 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
6 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Kr] 5s1 4d5

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.29020055 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
5.088874 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
6.819713 eV
পরমাণুকরণ তাপ
6.819713 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
6.82987 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
42 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
54 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
39 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
4 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Mo-96
আবিষ্কারের বছর
1778

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
1.2 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
0.01 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
315 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 13, 1 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7439-98-7 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
7S3
InChI
InChI=1S/Mo
InChI Key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 42
ইলেকট্রন 42
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Mo: 4d⁵ 5s¹
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Kr] 4d⁵ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁵ 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
5/10 5↑
মোট ইলেকট্রন: 42 অযুগ্ম: 6 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 42
নিউট্রন 54
ইলেকট্রন 42
ভরসংখ্যা 96
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 / 44 (35 তীব্রতার মানসহ 35টি)
পরিমাপকৃত
নিঃসরণ দৃশ্যমান: 380–750 nm

আইসোটোপের বণ্টন

9616.6700%9515.8400%979.6000%949.1500%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
94 স্থিতিশীল৯৩.৯০৫০৮৪৯ ± ০.০০০০০০৪৮9.1500%স্থিতিশীল
95 স্থিতিশীল৯৪.৯০৫৮৩৮৭৭ ± ০.০০০০০০৪৭15.8400%স্থিতিশীল
96 স্থিতিশীল৯৫.৯০৪৬৭৬১২ ± ০.০০০০০০৪৭16.6700%স্থিতিশীল
97 স্থিতিশীল৯৬.৯০৬০১৮১২ ± ০.০০০০০০৪৯9.6000%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (2622.85 °C) চেয়ে 2597.8 °C কম

গলনাঙ্ক 2622.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 4638.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 2597.8 °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
2622.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
4638.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.29020055 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
5.088874 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
6.819713 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
1.02e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
1.02e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

42টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Mo I 0818721808
Mo II +120900
Mo III +26200
Mo IV +32900
Mo V +4966923929
Mo VI +5245245245
Mo VII +64130413
Mo VIII +71090109
Mo IX +82310231
Mo X +91200120
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Mo I 0428
Mo II +1249
Mo III +2120
Mo IV +381
Mo V +4258
Mo VI +5113
Mo VII +696
Mo VIII +777
Mo IX +893
Mo X +948
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
42 Mo 95.95

Molybdenum — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Kr]5s14d5
শক্তিস্তর 2 8 18 13 1
জারণ অবস্থা -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Molybdenum — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
42 Mo 95.95

Molybdenum — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

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

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+36তথ্য নেই69 pm
+46তথ্য নেই65 pm
+54তথ্য নেই46 pm
+56তথ্য নেই61 pm
+64তথ্য নেই41 pm
+65তথ্য নেই50 pm
+66তথ্য নেই59 pm
+67তথ্য নেই73 pm

যৌগ

Mo
95.950 u
Mo+2
95.950 u
Mo
97.905 u
Mo+4
95.950 u
Mo
98.908 u
Mo
92.907 u
Mo
96.906 u
Mo
94.906 u
Mo
89.914 u
Mo
100.910 u
Mo+3
95.950 u
Mo
91.907 u
Mo
95.905 u
Mo
99.907 u
Mo
93.905 u

আইসোটোপ (4)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
94 স্থিতিশীল৯৩.৯০৫০৮৪৯ ± ০.০০০০০০৪৮9.1500% ± 0.0900%স্থিতিশীল
stable
95 স্থিতিশীল৯৪.৯০৫৮৩৮৭৭ ± ০.০০০০০০৪৭15.8400% ± 0.1100%স্থিতিশীল
stable
96 স্থিতিশীল৯৫.৯০৪৬৭৬১২ ± ০.০০০০০০৪৭16.6700% ± 0.1500%স্থিতিশীল
stable
97 স্থিতিশীল৯৬.৯০৬০১৮১২ ± ০.০০০০০০৪৯9.6000% ± 0.1400%স্থিতিশীল
stable
94 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৯৩.৯০৫০৮৪৯ ± ০.০০০০০০৪৮
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 9.1500% ± 0.0900%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
95 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৯৪.৯০৫৮৩৮৭৭ ± ০.০০০০০০৪৭
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 15.8400% ± 0.1100%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
96 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৯৫.৯০৪৬৭৬১২ ± ০.০০০০০০৪৭
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 16.6700% ± 0.1500%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
97 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৯৬.৯০৬০১৮১২ ± ০.০০০০০০৪৯
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 9.6000% ± 0.1400%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
382.2548 nm290Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
383.9084 nm360Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
386 nmতথ্য নেইID 915emission1s.5s 3S → 1s.5p 3P*পরিমাপকৃতNIST
393.8911 nm1400Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
394.8336 nm50Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1F*পরিমাপকৃতNIST
400.9437 nm35Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 1D*পরিমাপকৃতNIST
403.6485 nm40Mo VIemission4p6.7f 2F* → 4p6.8g 2GপরিমাপকৃতNIST
405.4556 nm50Mo VIemission4p6.7f 2F* → 4p6.8g 2GপরিমাপকৃতNIST
406.1547 nm210Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3P*পরিমাপকৃতNIST
406.2019 nm15000Mo VIemission4p6.7p 2P* → 4p6.7d 2DপরিমাপকৃতNIST
406.4706 nm14Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 1D*পরিমাপকৃতNIST
406.527 nm3500Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3F*পরিমাপকৃতNIST
407.1568 nm2800Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1F*পরিমাপকৃতNIST
407.4773 nm3100Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3F*পরিমাপকৃতNIST
416.4901 nm75Mo VIemission4p6.6g 2G → 4p6.7f 2F*পরিমাপকৃতNIST
418.4284 nm60Mo VIemission4p6.6g 2G → 4p6.7f 2F*পরিমাপকৃতNIST
418.6616 nm2700Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3D*পরিমাপকৃতNIST
422.59 nmতথ্য নেইID 896emission2p 2P* → 2s 2SপরিমাপকৃতNIST
423.2026 nm40000Mo VIemission4p6.7p 2P* → 4p6.7d 2DপরিমাপকৃতNIST
427.2928 nm100Mo VIemission4p6.7p 2P* → 4p6.7d 2DপরিমাপকৃতNIST
433.4926 nm840Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3D*পরিমাপকৃতNIST
436 nmতথ্য নেইID 915emission1s.4p 3P* → 1s.4d 3DপরিমাপকৃতNIST
438.442 nm2900Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3D*পরিমাপকৃতNIST
439.9605 nm28Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3D*পরিমাপকৃতNIST
446.6307 nm79Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1D*পরিমাপকৃতNIST
447.4143 nm63Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3F*পরিমাপকৃতNIST
454.3076 nm570Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3F*পরিমাপকৃতNIST
462.464 nm840Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1D*পরিমাপকৃতNIST
463.7675 nm41Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3F*পরিমাপকৃতNIST
466.0971 nm100Mo VIemission4p6.5f 2F* → 4p6.6d 2DপরিমাপকৃতNIST
468.7277 nm22Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3D*পরিমাপকৃতNIST
474.6519 nm8000Mo VIemission4p6.5f 2F* → 4p6.6d 2DপরিমাপকৃতNIST
504.622 nmতথ্য নেইMo VIemission4p6.7g 2G → 4p6.8h 2H*পরিমাপকৃতNIST
504.622 nmতথ্য নেইMo VIemission4p6.7g 2G → 4p6.8h 2H*পরিমাপকৃতNIST
524.749 nmতথ্য নেইMo VIemission4p6.7h 2H* → 4p6.8i 2IপরিমাপকৃতNIST
524.749 nmতথ্য নেইMo VIemission4p6.7h 2H* → 4p6.8i 2IপরিমাপকৃতNIST
527.675 nmতথ্য নেইMo VIemission4p6.7i 2I → 4p6.8k 2K*পরিমাপকৃতNIST
527.675 nmতথ্য নেইMo VIemission4p6.7i 2I → 4p6.8k 2K*পরিমাপকৃতNIST
558.5 nm200Mo VIemission4p6.8d 2D → 4p6.8f 2F*পরিমাপকৃতNIST
562 nm350Mo VIemission4p6.8d 2D → 4p6.8f 2F*পরিমাপকৃতNIST
587.138 nm300Mo VIemission4p6.7d 2D → 4p6.8p 2P*পরিমাপকৃতNIST
603.562 nm10Mo VIemission4p6.4f 2F* → 4p6.5d 2DপরিমাপকৃতNIST
618.867 nm1400Mo VIemission4p6.4f 2F* → 4p6.5d 2DপরিমাপকৃতNIST
633.604 nm1000Mo VIemission4p6.4f 2F* → 4p6.5d 2DপরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
138 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
121 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
113 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Batsanov
210 pm
Alvarez
245 pm
UFF
305.2 pm
MM3
239 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
244 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
139 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
52
Pettifor
55
Glawe
56

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
2

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
87 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
6 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
1030 Ha·Bohr6

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
9.4 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
6

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
40
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
9
মজুতের বণ্টন
43
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
24
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
24

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক2895.15 K
স্ফুটনাঙ্ক4912.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

−1 extended
+3 extended
−2 extended
+5 extended
0 extended
+4 main
+2 extended
+6 main
+1 extended
−4 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (10)
nঅরবিটালσ
1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (8)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
3VI83estimated,
4VI79from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5IV60from r^3 vs V plots,
5VI75from r^3 vs V plots,
6IV55from r^3 vs V plots,
6V64
6VI73from r^3 vs V plots,
6VII87
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (58)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
81B+—
81B+p—
82B+—
82B+p—
83B+100%
83B+p—
84B+100%
84B+p—
85B+100%
85B+p0.1%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (909)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—2.2382
10.1447—2.20464
10.3088—2.17288
10.4756—2.14408
10.645—2.11566
10.8172—2.09307
10.9921—2.12057
11.1699—2.20711
11.3506—2.32651
11.5342—2.50051

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Molybdenum is also recovered as a by-product of copper and tungsten mining operations. The metal is prepared from the powder made by the hydrogen reduction of purified molybdic trioxide or ammonium molybdate.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Molybdenum

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
Molybdenum

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
Molybdenum

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

8 PubChem Elements
Molybdenum

This section provides all form of data related to element Molybdenum.

সর্বশেষ হালনাগাদ:

উপাত্ত যাচাইকৃত:

সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক উপাত্তের সঙ্গে মিলিয়ে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হয়।