Rh 45

Rhodium (Rh)

transition-metal
পর্যায়: 5 গোষ্ঠী: 9 ব্লক: d

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

102.9055 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Kr] 5s1 4d8

গলনাঙ্ক

1963.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

3694.85 °C

ঘনত্ব

1.24e+4 kg/m³

জারণ অবস্থা

−3, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

2.28

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

7.4589 eV

আবিষ্কারের বছর

1803

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

135 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Greek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
আবিষ্কারের দেশ England
আবিষ্কারক William Wollaston

Rhodium is a very rare platinum-group transition metal. It is chemically noble, hard, highly reflective, and most often encountered in nature alloyed with platinum, palladium, and other platinum-group elements. Its industrial importance is dominated by catalysis, especially control of nitrogen oxides in automotive exhaust. Rhodium also forms stable coordination compounds, commonly with Rh(I) and Rh(III), that are important in homogeneous catalysis and organometallic chemistry.

The metal is silvery white and at red heat slowly changes in air to the resquioxide. At higher temperatures it converts back to the element. Rhodium has a higher melting point and lower density than platinum. It is highly reflective, hard, and durable.

The name derives from the Greek rhodon for rose because of the rose color of dilute solutions of its salts. It was discovered by the English chemist and physicist William Hyde Wollaston in 1803 in a crude platinum ore.

Rhodium was discovered by William Hyde Wollaston, an English chemist, in 1803 shortly after his discovery of the element palladium. He obtained rhodium from a sample of platinum ore that was obtained from South America. After removing the platinum and palladium from the sample, he was left with a dark red powder. The powder turned out to be sodium rhodium chloride (Na3RhCl6·12H2O). Wollaston obtained rhodium from the powder by treating it with hydrogen gas (H2). Rhodium tends to occur along with deposits of platinum and is primarily obtained as a byproduct of mining and refining platinum. Rhodium is also obtained as a byproduct of the nickel mining operation in the Sudbury region of Ontario, Canada.

From the Greek word rhodon, rose. Wollaston discovered rhodium between 1803 and 1804 in crude platinum ore he presumably obtained from South America.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
135 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
142 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
195 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
125 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
1.24 × 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
1963.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
3694.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
150 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.243 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
24.98 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
তলকেন্দ্রিক ঘনকীয় সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
2.28 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.56
ইলেকট্রন আসক্তি
1.137 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
7.4589 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
18.080062 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
31.060107 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
42.000145 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
63.000217 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−3, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
9 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Kr] 5s1 4d8

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.22490543 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
5.119967 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
5.762554 eV
পরমাণুকরণ তাপ
5.762554 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
5.762554 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
45 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
58 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
41 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
1 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Rh-103
আবিষ্কারের বছর
1803

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
0.001 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
380 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 16, 1 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-16-6 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
4F9/2
InChI
InChI=1S/Rh
InChI Key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 45
ইলেকট্রন 45
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Rh: 4d⁸ 5s¹
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Kr] 4d⁸ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁸ 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
8/10 2↑
মোট ইলেকট্রন: 45 অযুগ্ম: 3 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 45
নিউট্রন 58
ইলেকট্রন 45
ভরসংখ্যা 103
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

এক-আইসোটোপবিশিষ্ট মৌল
প্রকৃতিতে পাওয়া একমাত্র আইসোটোপ: 103 — 100.0000%
103100.0000%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
103 স্থিতিশীল১০২.৯০৫৪৯৮ ± ০.০০০০০২৬100.0000%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (1963.85 °C) চেয়ে 1938.8 °C কম

গলনাঙ্ক 1963.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 3694.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 1938.8 °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
1963.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
3694.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.22490543 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
5.119967 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
5.762554 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
1.24e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
1.24e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

45টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Rh I 0468111443
Rh II +134031
Rh III +27300
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Rh I 0138
Rh II +1126
Rh III +2196
Rh IV +32
Rh V +42
Rh VI +52
Rh VII +62
Rh VIII +72
Rh IX +82
Rh X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
45 Rh 102.9055

Rhodium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Kr]5s14d8
শক্তিস্তর 2 8 18 16 1
জারণ অবস্থা -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Rhodium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
45 Rh 102.9055

Rhodium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

Face-Centered Cubic · পিয়ারসন cF4
পরীক্ষামূলক
পিয়ারসন cF4
সমন্বয় সংখ্যা 12
সন্নিবেশ 74.000%
Rhodium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+36তথ্য নেই66.5 pm
+46তথ্য নেই60 pm
+56তথ্য নেই55.00000000000001 pm

যৌগ

Rh
102.906 u
Rh+3
102.906 u
Rh+2
102.906 u
Rh
105.907 u
Rh
104.906 u
Rh
101.907 u
Rh
98.908 u
Rh
99.908 u
Rh
100.906 u
Rh
106.907 u
Rh
102.905 u
Rh
103.907 u

আইসোটোপ (1)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
103 স্থিতিশীল১০২.৯০৫৪৯৮ ± ০.০০০০০২৬100.0000%স্থিতিশীল
stable
103 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১০২.৯০৫৪৯৮ ± ০.০০০০০২৬
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 100.0000%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

186টির মধ্যে 50টি দেখানো হচ্ছে। ডিফল্টভাবে কেবল পরিমাপকৃত তীব্রতাযুক্ত বর্ণালিরেখা দেখানো হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
385.6513 nm5900Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2G*পরিমাপকৃতNIST
437.4809 nm4200Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4G*পরিমাপকৃতNIST
382.226 nm3800Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2F*পরিমাপকৃতNIST
395.8856 nm3800Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2G*পরিমাপকৃতNIST
421.1133 nm3300Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*পরিমাপকৃতNIST
382.8478 nm2300Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*পরিমাপকৃতNIST
413.5275 nm2100Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*পরিমাপকৃতNIST
383.3884 nm2000Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2D*পরিমাপকৃতNIST
393.4224 nm2000Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4G*পরিমাপকৃতNIST
412.8886 nm1500Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2F*পরিমাপকৃতNIST
380.6759 nm1300Rh Iemission4d8.(3F).5s a 4F → 4d8.(3F).5p z 4D*পরিমাপকৃতNIST
381.8186 nm1300Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*পরিমাপকৃতNIST
412.1683 nm1100Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2D*পরিমাপকৃতNIST
428.8702 nm820Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4G*পরিমাপকৃতNIST
380.592 nm760Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 8*পরিমাপকৃতNIST
381.6474 nm760Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(1D).5p y 2F*পরিমাপকৃতNIST
394.271 nm590Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*পরিমাপকৃতNIST
408.278 nm560Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*পরিমাপকৃতNIST
387.0018 nm490Rh Iemission4d8.(1G).5s a 2G → 12*পরিমাপকৃতNIST
381.5021 nm470Rh Iemission4d8.(1G).5s a 2G → 13*পরিমাপকৃতNIST
387.7346 nm380Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*পরিমাপকৃতNIST
397.5313 nm380Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4*পরিমাপকৃতNIST
399.6149 nm380Rh Iemission4d8.(3P).5s a 2P → 4d8.(3P).5p y 4D*পরিমাপকৃতNIST
419.6496 nm330Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 2G*পরিমাপকৃতNIST
392.2195 nm240Rh Iemission4d9 a 2D → 4d8.(3F).5p z 4D*পরিমাপকৃতNIST
398.4393 nm240Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*পরিমাপকৃতNIST
399.5602 nm240Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*পরিমাপকৃতNIST
415.4343 nm240Rh Iemission4d7.5s2 b 4F → 4d8.(3P).5p y 4D*পরিমাপকৃতNIST
559.9419 nm160Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4D*পরিমাপকৃতNIST
467.5022 nm150Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4D*পরিমাপকৃতNIST
409.7508 nm140Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*পরিমাপকৃতNIST
456.8993 nm130Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4G*পরিমাপকৃতNIST
535.4428 nm130Rh Iemission4d8.(3F).5p z 2G* → 16পরিমাপকৃতNIST
598.3575 nm130Rh Iemission4d7.5s2 b 4F → 4d8.(3F).5p z 4F*পরিমাপকৃতNIST
391.3508 nm120Rh Iemission4d8.(3F).5s a 4F → 4d8.(3F).5p z 4D*পরিমাপকৃতNIST
402.3139 nm120Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(1D).5p y 2P*পরিমাপকৃতNIST
411.9679 nm120Rh Iemission4d8.(1G).5s a 2G → 4d8.(1D).5p y 2F*পরিমাপকৃতNIST
381.2462 nm95Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(3P).5p z 2S*পরিমাপকৃতNIST
395.8233 nm95Rh Iemission4d8.(3P).5s a 2P → 4d8.(1D).5p y 2P*পরিমাপকৃতNIST
437.9911 nm95Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 2D*পরিমাপকৃতNIST
519.313 nm95Rh Iemission4d8.(3F).5p z 4G* → 2পরিমাপকৃতNIST
539.0433 nm95Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4D*পরিমাপকৃতNIST
387.239 nm70Rh Iemission4d9 a 2D → 4d8.(3F).5p z 4F*পরিমাপকৃতNIST
388.8331 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(1D).5p y 2P*পরিমাপকৃতNIST
407.758 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(3P).5p y 4D*পরিমাপকৃতNIST
411.6329 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4*পরিমাপকৃতNIST
420.6613 nm70Rh Iemission4d9 a 2D → 4d8.(3F).5p z 4D*পরিমাপকৃতNIST
429.6763 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(3P).5p y 4D*পরিমাপকৃতNIST
474.5116 nm70Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4D*পরিমাপকৃতNIST
509.064 nm70Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4D*পরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
125 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
110 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
106 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Batsanov
200 pm
Alvarez
244 pm
UFF
292.9 pm
MM3
234 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

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

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
64
Pettifor
66
Glawe
63

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

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

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

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

রাসায়নিক আসক্তি

প্রোটন আসক্তি
768 kJ/mol
গ্যাসীয় ক্ষারকত্ব
745.4 kJ/mol

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
8.3 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
5

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

গলনাঙ্ক2236.15 K
স্ফুটনাঙ্ক3968.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

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

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (10)
nঅরবিটালσ
1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (3)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
3VI80.5from r^3 vs V plots,
4VI74from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI69
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (72)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
88B+—
89B+—
89B+p—
89p—
90B+100%
90B+p0.7%
91B+100%
91B+p1.3%
92B+100%
92B+p2%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (508)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—1.17537
10.1617—1.24044
10.3261—1.30912
10.4931—1.3816
10.6628—1.4581
10.8353—1.53883
11.0106—1.62403
11.1886—1.71394
11.3696—1.80884
11.5535—1.90899

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Rhodium occurs natively with other platinum metals in river sands of the Urals and in North and South America. It is also found with other platinum metals in the copper-nickel sulfide area of the Sudbury, Ontario region. Although the quantity occurring there is very small, the large tonnages of nickel processed make the recovery commercially feasible. The annual world production of rhodium is only 7 or 8 tons.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Rhodium

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
Rhodium

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
Rhodium

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।