Ru 44

Ruthenium (Ru)

transition-metal
পর্যায়: 5 গোষ্ঠী: 8 ব্লক: d

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

101.07 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Kr] 5s1 4d7

গলনাঙ্ক

2333.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

4149.85 °C

ঘনত্ব

1.21e+4 kg/m³

জারণ অবস্থা

−4, −2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

2.2

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

7.3605 eV

আবিষ্কারের বছর

1828

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

130 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Latin: Ruthenia (Russia).
আবিষ্কারের দেশ Russia
আবিষ্কারক Karl Klaus

Ruthenium is a hard, platinum-group transition metal with atomic number 44. It is rare in the crust and is recovered chiefly with platinum and nickel-copper sulfide ores. Chemically it is notable for a wide range of oxidation states, especially +2, +3, +4, +6, and +8, and for forming many coordination and organometallic compounds. Metallic ruthenium improves hardness and corrosion resistance in some platinum and palladium alloys, while its oxides and complexes are important in catalysis and electrochemistry.

Ruthenium is a hard, white metal and has four crystal modifications. It does not tarnish at room temperatures, but oxidizes explosively. It is attacked by halogens, hydroxides, etc. Ruthenium can be plated by electrodeposition or by thermal decomposition methods. The metal is one of the most effective hardeners for platinum and palladium, and is alloyed with these metals to make electrical contacts for severe wear resistance. A ruthenium-molybdenum alloy is said to be superconductive at 10.6 K. The corrosion resistance of titanium is improved a hundredfold by addition of 0.1% ruthenium. It is a versatile catalyst. Hydrogen sulfide can be split catalytically by light using an aqueous suspension of CdS particles loaded with ruthenium dioxide. It is thought this may have application to removal of H2S from oil refining and other industrial processes. Compounds in at least eight oxidation states have been found, but of these, the +2, +3, and +4 states are the most common. Ruthenium tetroxide, like osmium tetroxide, is highly toxic. In addition, it may explode. Ruthenium compounds show a marked resemblance to those of cadmium.

The name derives from the Latin ruthenia for the old name of Russia. It was discovered in a crude platinum ore by the Russian chemist Gottfried Wilhelm Osann in 1828. Osann thought that he had found three new metals in the sample, pluranium, ruthenium, and polinium. In 1844, Russian chemist Karl Karlovich Klaus was able to show that Osann's mistake was due to the impurity of the sample, and Klaus was able to isolate the ruthenium metal.

Ruthenium was discovered by Karl Karlovich Klaus, a Russian chemist, in 1844 while analyzing the residue of a sample of platinum ore obtained from the Ural mountains. Apparently, Jedrzej Sniadecki, a Polish chemist, had produced ruthenium in 1807 but he withdrew his claim of discovery after other scientists failed to replicate his results. Ruthenium tends to occur along with deposits of platinum and is primarily obtained as a byproduct of mining and refining platinum. Ruthenium is also obtained as a byproduct of the nickel mining operation in the Sudbury region of Ontario, Canada.

From the Latin word Ruthenia, Russia. In 1827, Berzelius and Osann examined the residues left after dissolving crude platinum from the Ural mountains in aqua regia. While Berzelius found no unusual metals, Osann thought he found three new metals, one of which he named ruthenium. In 1844 Klaus, generally recognized as the discoverer, showed that Osann's ruthenium oxide was very impure and that it contained a new metal. Klaus obtained 6 g of ruthenium from the portion of crude platinum that is insoluble in aqua regia.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
130 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
146 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
207 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
125 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
1.21 × 104 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0083 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
2333.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
4149.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
117 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.238 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
ষড়ভুজীয় ঘনসন্নিবিষ্ট সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
2.2 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.54
ইলেকট্রন আসক্তি
1.05 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
7.3605 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
16.760058 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
28.470098 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
45.000155 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
59.000203 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−4, −2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
8 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Kr] 5s1 4d7

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.24874333 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
6.166762 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
6.736798 eV
পরমাণুকরণ তাপ
6.736798 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
6.743017 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
44 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
58 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
41 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
6 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Ru-102
আবিষ্কারের বছর
1828

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
0.001 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
7 × 10−7 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
270 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 15, 1 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-18-8 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
5F5
InChI
InChI=1S/Ru
InChI Key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 44
ইলেকট্রন 44
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Ru: 4d⁷ 5s¹
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Kr] 4d⁷ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁷ 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
7/10 3↑
মোট ইলেকট্রন: 44 অযুগ্ম: 4 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 44
নিউট্রন 58
ইলেকট্রন 44
ভরসংখ্যা 102
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

0 / 0 (0 তীব্রতার মানসহ 0টি)
পরিমাপকৃত
নিঃসরণ দৃশ্যমান: 380–750 nm

আইসোটোপের বণ্টন

10231.5500%10418.6200%10117.0600%9912.7600%10012.6000%981.8700%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
98 স্থিতিশীল৯৭.৯০৫২৮৬৮ ± ০.০০০০০৬৯1.8700%স্থিতিশীল
99 স্থিতিশীল৯৮.৯০৫৯৩৪১ ± ০.০০০০০১১12.7600%স্থিতিশীল
100 স্থিতিশীল৯৯.৯০৪২১৪৩ ± ০.০০০০০১১12.6000%স্থিতিশীল
101 স্থিতিশীল১০০.৯০৫৫৭৬৯ ± ০.০০০০০১২17.0600%স্থিতিশীল
102 স্থিতিশীল১০১.৯০৪৩৪৪১ ± ০.০০০০০১২31.5500%স্থিতিশীল
104 স্থিতিশীল১০৩.৯০৫৪২৭৫ ± ০.০০০০০২৮18.6200%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (2333.85 °C) চেয়ে 2308.8 °C কম

গলনাঙ্ক 2333.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 4149.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 2308.8 °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
2333.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
4149.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.24874333 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
6.166762 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
6.736798 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
1.21e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
1.21e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

44টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Ru I 054111519
Ru II +159859
Ru III +29300
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Ru I 0329
Ru II +1235
Ru III +226
Ru IV +32
Ru V +42
Ru VI +52
Ru VII +62
Ru VIII +72
Ru IX +82
Ru X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
44 Ru 101.07

Ruthenium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Kr]5s14d7
শক্তিস্তর 2 8 18 15 1
জারণ অবস্থা -4, -2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Ruthenium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
44 Ru 101.07

Ruthenium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

আদিম ষড়ভুজীয় · পিয়ারসন hP2
পরীক্ষামূলক
পিয়ারসন hP2
সমন্বয় সংখ্যা 12
সন্নিবেশ 76.494%
Ruthenium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+36তথ্য নেই68 pm
+46তথ্য নেই62 pm
+56তথ্য নেই56.49999999999999 pm
+74তথ্য নেই38 pm
+84তথ্য নেই36 pm

যৌগ

Ru
101.100 u
Ru+3
101.100 u
Ru
105.907 u
Ru
102.906 u
Ru
96.908 u
Ru
104.908 u
Ru
98.906 u
Ru+2
101.100 u
Ru+
101.100 u
Ru
109.914 u
Ru
101.904 u
Ru
93.911 u
Ru+4
101.100 u
Ru+6
101.100 u
Ru+8
101.100 u
Ru+5
101.100 u
Ru
94.910 u

আইসোটোপ (6)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
98 স্থিতিশীল৯৭.৯০৫২৮৬৮ ± ০.০০০০০৬৯1.8700% ± 0.0300%স্থিতিশীল
stable
99 স্থিতিশীল৯৮.৯০৫৯৩৪১ ± ০.০০০০০১১12.7600% ± 0.1400%স্থিতিশীল
stable
100 স্থিতিশীল৯৯.৯০৪২১৪৩ ± ০.০০০০০১১12.6000% ± 0.0700%স্থিতিশীল
stable
101 স্থিতিশীল১০০.৯০৫৫৭৬৯ ± ০.০০০০০১২17.0600% ± 0.0200%স্থিতিশীল
stable
102 স্থিতিশীল১০১.৯০৪৩৪৪১ ± ০.০০০০০১২31.5500% ± 0.1400%স্থিতিশীল
stable
104 স্থিতিশীল১০৩.৯০৫৪২৭৫ ± ০.০০০০০২৮18.6200% ± 0.2700%স্থিতিশীল
stable
98 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৯৭.৯০৫২৮৬৮ ± ০.০০০০০৬৯
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 1.8700% ± 0.0300%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
99 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৯৮.৯০৫৯৩৪১ ± ০.০০০০০১১
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 12.7600% ± 0.1400%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
100 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ৯৯.৯০৪২১৪৩ ± ০.০০০০০১১
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 12.6000% ± 0.0700%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
101 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১০০.৯০৫৫৭৬৯ ± ০.০০০০০১২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 17.0600% ± 0.0200%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
102 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১০১.৯০৪৩৪৪১ ± ০.০০০০০১২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 31.5500% ± 0.1400%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
104 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১০৩.৯০৫৪২৭৫ ± ০.০০০০০২৮
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 18.6200% ± 0.2700%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
125 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
114 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
103 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Batsanov
205 pm
Alvarez
246 pm
UFF
296.3 pm
MM3
234 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

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

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
60
Pettifor
63
Glawe
61

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

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

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
72 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
10 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
809 Ha·Bohr6

রাসায়নিক আসক্তি

প্রোটন আসক্তি
774 kJ/mol
গ্যাসীয় ক্ষারকত্ব
751.4 kJ/mol

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
8.2 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
6

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
60
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
8
মজুতের বণ্টন
95
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
44
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
44

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক2606.15 K
স্ফুটনাঙ্ক4420.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+2 extended
+8 extended
−2 extended
+5 extended
+3 main
+1 extended
+6 extended
+4 main
+7 extended
−4 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (10)
nঅরবিটালσ
1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (5)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
3VI82
4VI76from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI70.5estimated, from r^3 vs V plots,
7IV52
8IV50
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (62)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
85B+—
85B+p—
85p—
86B+—
86B+p—
87B+—
87B+p—
88B+100%
88B+p3.6%
89B+100%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (615)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—1.51919
10.1617—1.51438
10.3261—1.51486
10.4931—1.54335
10.6628—1.57238
10.8353—1.60195
11.0105—1.63207
11.1886—1.66277
11.3696—1.7032
11.5535—1.79614

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

A member of the platinum group, ruthenium occurs native with other members of the group in ores found in the Ural mountains and in North and South America. It is also found along with other platinum metals in small but commercial quantities in pentlandite in the Sudbury, Ontario nickel-mining region, and in the pyroxinite deposits of South Africa.

তথ্যসূত্র (1)

Production

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

The metal is isolated commercially by a complex chemical process, the final stage of which is the hydrogen reduction of ammonium ruthenium chloride, which yields a powder. The powder is consolidated by powder metallurgy techniques or by argon-arc welding.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Ruthenium

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
Ruthenium

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
Ruthenium

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।