Pm 61

Promethium (Pm)

lanthanide
পর্যায়: 6 ব্লক: f

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

[145]

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Xe] 6s2 4f5

গলনাঙ্ক

1041.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

2999.85 °C

ঘনত্ব

7260 kg/m³

জারণ অবস্থা

+2, +3

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

তথ্য নেই

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

5.58187 eV

আবিষ্কারের বছর

1902

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

185 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Named for the Greek god, Prometheus.
আবিষ্কারের দেশ United States
আবিষ্কারক J.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell

Promethium is a radioactive lanthanide and the only rare-earth element with no stable isotope. It behaves chemically like a typical trivalent lanthanide, forming Pm³⁺ compounds that resemble those of neodymium and samarium. Natural promethium exists only in minute, transient amounts from uranium fission and rare decay processes. Usable quantities have been obtained mainly from nuclear-reactor fission products or by neutron irradiation of neodymium.

It is a soft beta emitter; although no gamma rays are emitted, X-radiation can be generated when beta particles impinge on elements of a high atomic number, and great care must be taken in handling it. Promethium salts luminesce in the dark with a pale blue or greenish glow, due to their high radioactivity. Ion-exchange methods led to the preparation of about 10 g of promethium from atomic reactor fuel processing wastes in early 1963. Little is yet generally known about the properties of metallic promethium. Two allotropic modifications exist.

The existence of promethium was predicted by Bohuslav Brauner, a Czech chemist, in 1902. Several groups claimed to have produced the element, but they could not confirm their discoveries because of the difficulty of separating promethium from other elements. Proof of the existence of promethium was obtained by Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin and Charles D. Coryell in 1944. Too busy with defense related research in World War II, they did not claim their discovery until 1946. They discovered promethium while analyzing the byproducts of uranium fission that were produced in a nuclear reactor located at Clinton Laboratories in Oak Ridge, Tennessee. Today, Clinton Laboratories is known as Oak Ridge National Laboratory. Today, promethium is still recovered from the byproducts of uranium fission. It can also be produced by bombarding neodymium-146 with neutrons. Neodymium-146 becomes neodymium-147 when it captures a neutron. Neodymium-147, with a half-life of 11 days, decays into promethium-147 through beta decay. Promethium does not occur naturally on earth, although it has been detected in the spectrum of a star in the constellation Andromeda.

Promethium's most stable isotope, promethium-145, has a half-life of 17.7 years. It decays into neodymium-145 through electron capture.

Named after the Greek Prometheus, who, according to mythology, stole fire from heaven. In 1902 Branner predicted the existence of an element between neodymium and samarium, and this was confirmed by Moseley in 1914. In 1941, workers at Ohio State University irradiated neodymium and praseodymium with neutrons, deuterons, and alpha particles, and produced several new radioactivities, which most likely were those of element 61. Wu and Segre, and Bethe, in 1942, confirmed the formation; however, chemical proof of the production of element 61 was lacking because of the difficulty in separating the rare earths from each other at that time. In 1945, Marinsky, Glendenin, and Coryell made the first chemical identification by use of ion-exchange chromatography. Their work was done by fission of uranium and by neutron bombardment of neodymium.

ছবি

ধর্ম

রাসায়নিক

ইলেকট্রন আসক্তি
0.129 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
5.58187 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
10.938038 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
22.440077 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
41.170142 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
61.700212 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
+2, +3 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
3 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Xe] 6s2 4f5

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.07980515 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
3.005649 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
3.161113 eV
পরমাণুকরণ তাপ
3.161113 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
61 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
84 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
40 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
0 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
ভরসংখ্যা (সবচেয়ে স্থিতিশীল)
145
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Pm-145
আবিষ্কারের বছর
1902

প্রাচুর্য

তথ্য নেই

স্ফটিক গঠন

তথ্য নেই

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 23, 8, 2 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-12-2 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
6H°5/2
InChI
InChI=1S/Pm
InChI Key
VQMWBBYLQSCNPO-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 61
ইলেকট্রন 61
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Pm: 4f⁵ 6s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Xe] 4f⁵ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f⁵ 6s²
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
10/10
5p
6/6
6s
2/2
4f
5/14 5↑
মোট ইলেকট্রন: 61 অযুগ্ম: 5 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 61
নিউট্রন 99
ইলেকট্রন 61
ভরসংখ্যা 160
স্থিতিশীলতা তেজস্ক্রিয়

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

কোনো স্থিতিশীল আইসোটোপ নেই।

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
160 তেজস্ক্রিয়১৫৯.৯৪৩১ ± ০.০০০৩২তথ্য নেই725 ms
162 তেজস্ক্রিয়১৬১.৯৫০২২ ± ০.০০০৪৩তথ্য নেই630 ms
126 তেজস্ক্রিয়১২৫.৯৫৭৯২ ± ০.০০০৫৪তথ্য নেই500 ms
144 তেজস্ক্রিয়১৪৩.৯১২৫৯৬৪ ± ০.০০০০০৩৪তথ্য নেই363 দিন
164 তেজস্ক্রিয়১৬৩.৯৫৮৮১৯ ± ০.০০০৪২৯তথ্য নেই300 ms
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (1041.85 °C) চেয়ে 1016.9 °C কম

গলনাঙ্ক 1041.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 2999.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 1016.9 °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
1041.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
2999.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.07980515 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
3.005649 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
3.161113 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
7260 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
7260 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

61টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Pm I 0229016
Pm II +119509
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Pm I 0222
Pm II +1182
Pm III +22
Pm IV +312
Pm V +42
Pm VI +52
Pm VII +62
Pm VIII +72
Pm IX +82
Pm X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
61 Pm 145

Promethium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Xe]6s24f5
শক্তিস্তর 2 8 18 23 8 2
জারণ অবস্থা +2, +3
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Promethium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
61 Pm 145

Promethium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

স্ফটিক গঠনের তথ্য পাওয়া যায় না

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+36তথ্য নেই97 pm
+38তথ্য নেই109.3 pm
+39তথ্য নেই114.39999999999999 pm

যৌগ

Pm
144.913 u
Pm
146.915 u
Pm
148.918 u
Pm
144.913 u
Pm
140.914 u
Pm
149.921 u
Pm
147.917 u
Pm
142.911 u
Pm
145.915 u
Pm
143.913 u
Pm
150.921 u
Pm
141.913 u
Pm
152.924 u

আইসোটোপ (5)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
160 তেজস্ক্রিয়১৫৯.৯৪৩১ ± ০.০০০৩২তথ্য নেই725 ms
β- =100%β-n ?
162 তেজস্ক্রিয়১৬১.৯৫০২২ ± ০.০০০৪৩তথ্য নেই630 ms
β- =100%β-n ?
126 তেজস্ক্রিয়১২৫.৯৫৭৯২ ± ০.০০০৫৪তথ্য নেই500 ms
β+ ?β+p ?
144 তেজস্ক্রিয়১৪৩.৯১২৫৯৬৪ ± ০.০০০০০৩৪তথ্য নেই363 দিন
ε =100%e+<8e-5%
164 তেজস্ক্রিয়১৬৩.৯৫৮৮১৯ ± ০.০০০৪২৯তথ্য নেই300 ms
β- ?β-n ?
160 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৫৯.৯৪৩১ ± ০.০০০৩২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 725 ms
ক্ষয়প্রণালি
β- =100%β-n ?
162 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৬১.৯৫০২২ ± ০.০০০৪৩
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 630 ms
ক্ষয়প্রণালি
β- =100%β-n ?
126 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১২৫.৯৫৭৯২ ± ০.০০০৫৪
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 500 ms
ক্ষয়প্রণালি
β+ ?β+p ?
144 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৪৩.৯১২৫৯৬৪ ± ০.০০০০০৩৪
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 363 দিন
ক্ষয়প্রণালি
ε =100%e+<8e-5%
164 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৬৩.৯৫৮৮১৯ ± ০.০০০৪২৯
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 300 ms
ক্ষয়প্রণালি
β- ?β-n ?

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
173 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
135 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

UFF
354.7 pm
MM3
272 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
283 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
21
Pettifor
29
Glawe
28

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

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

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
200 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
3340 Ha·Bohr6

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
20.25 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
2

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক1315.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+2 extended
+3 main

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (13)
nঅরবিটালσ
1s1.2042
2p4.2562
2s16.0296
3d13.9018
3p19.4461
3s19.8154
4d33.26
4f37.866
4p30.3768
4s29.3604
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (3)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
3VI111from r^3 vs V plots,
3VIII123.3from r^3 vs V plots,
3IX128.4from r^3 vs V plots,
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (60)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
126B+—
126B+p—
127B+—
127p—
128B+100%
128B+p—
128p0%
129B+100%
129B+p—
129p—
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (508)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—0.21641
10.1617—0.22429
10.3261—0.23246
10.4931—0.24092
10.6628—0.2497
10.8353—0.25879
11.0106—0.26822
11.1886—0.27798
11.3696—0.28811
11.5535—0.2986

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Searches for the element on earth have been fruitless, and it now appears that promethium is completely missing from the earth's crust. Promethium, however, has been identified in the spectrum of the star HR465 in Andromeda. This element is being formed recently near the star's surface, for no known isotope of promethium has a half-life longer than 17.7 years. Seventeen isotopes of promethium, with atomic masses from 134 to 155 are now known. Promethium-147, with a half-life of 2.6 years, is the most generally useful. Promethium-145 is the longest lived, and has a specific activity of 940 Ci/g.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Promethium

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
Promethium

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
Promethium

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
Promethium

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

সর্বশেষ হালনাগাদ:

উপাত্ত যাচাইকৃত:

সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক উপাত্তের সঙ্গে মিলিয়ে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হয়।