Sm 62

Samarium (Sm)

lanthanide
পর্যায়: 6 ব্লক: f

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

150.36 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Xe] 6s2 4f6

গলনাঙ্ক

1073.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

1793.85 °C

ঘনত্ব

7520 kg/m³

জারণ অবস্থা

0, +1, +2, +3

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

1.17

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

5.643722 eV

আবিষ্কারের বছর

1878

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

185 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Named after the mineral samarskite.
আবিষ্কারের দেশ France
আবিষ্কারক Paul Émile Lecoq de Boisbaudran

Samarium is a lanthanide metal with atomic number 62. It is a typical rare-earth element in its trivalent chemistry, but it is also notable for accessible divalent compounds and for the strong neutron-absorbing isotope ¹⁴⁹Sm. The element occurs with other light rare earths in minerals such as monazite and bastnäsite. Its technological importance is concentrated in permanent magnets, neutron control, phosphors, and specialized chemical reducing agents.

Samarium has a bright silver luster and is reasonably stable in air. Three crystal modifications of the metal exist, with transformations at 734 and 922°C. The metal ignites in air at about 150°C. The sulfide has excellent high-temperature stability and good thermoelectric efficiencies up to 1100°C.

The name derives from the mineral samarskite, in which it was found and that had been named for Colonel Samarski, a Russian mine official. Samarium was originally discovered in 1878 by the Swiss chemist Marc Delafontaine, who called it decipium. It was also discovered by the French chemist Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran in 1879. In 1881, Delafontaine determined that his decipium could be resolved into two elements, one of which was identical to Boisbaudran's samarium. In 1901, the French chemist Eugène-Anatole Demarçay showed that this samarium earth also contained europium.

Samarium was observed spectroscopically by Jean Charles Galissard de Marignac, a Swiss chemist, in a material known as dydimia in 1853. Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran, a French chemist, was the first to isolate samarium from the mineral samarskite ((Y, Ce, U, Fe)3(Nb, Ta, Ti)5O16) in 1879. Today, samarium is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements that can contain as much as 2.8% samarium.

Discovered spectroscopically by its sharp absorption lines in 1879 by Lecoq de Boisbaudran in the mineral samarskite, named in honor of a Russian mine official, Col. Samarski.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
185 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
198 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
229 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
7520 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0199 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
1073.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
1793.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.197 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
29.54 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
রম্বোহেড্রাল সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
1.17 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
ইলেকট্রন আসক্তি
0.156 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
5.643722 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
11.078038 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
23.550081 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
41.640143 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
62.700216 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
0, +1, +2, +3 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
3 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Xe] 6s2 4f6

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.08934031 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
1.71011 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
2.145411 eV
পরমাণুকরণ তাপ
2.145411 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
2.142302 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
62 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
90 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
41 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
3 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Sm-152
আবিষ্কারের বছর
1878

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
7.05 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
4.5 × 10−7 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
900 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 24, 8, 2 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-19-9 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
7F0
InChI
InChI=1S/Sm
InChI Key
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 62
ইলেকট্রন 62
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Sm: 4f⁶ 6s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Xe] 4f⁶ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f⁶ 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
6/14 6↑
মোট ইলেকট্রন: 62 অযুগ্ম: 6 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 62
নিউট্রন 90
ইলেকট্রন 62
ভরসংখ্যা 152
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

15226.7500%1507.3800%1443.0700%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
144 স্থিতিশীল১৪৩.৯১২০০৬৫ ± ০.০০০০০২১3.0700%স্থিতিশীল
150 স্থিতিশীল১৪৯.৯১৭২৮২৯ ± ০.০০০০০১৮7.3800%স্থিতিশীল
152 স্থিতিশীল১৫১.৯১৯৭৩৯৭ ± ০.০০০০০১৮26.7500%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (1073.85 °C) চেয়ে 1048.8 °C কম

গলনাঙ্ক 1073.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 1793.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 1048.8 °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
1073.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
1793.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.08934031 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
1.71011 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
2.145411 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
7520 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
7520 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

62টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Sm I 0162711
Sm II +1635714
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Sm I 0501
Sm II +1377
Sm III +258
Sm IV +324
Sm V +42
Sm VI +52
Sm VII +62
Sm VIII +72
Sm IX +82
Sm X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
62 Sm 150.36

Samarium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Xe]6s24f6
শক্তিস্তর 2 8 18 24 8 2
জারণ অবস্থা 0, +1, +2, +3
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Samarium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
62 Sm 150.36

Samarium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

স্ফটিক গঠনের তথ্য পাওয়া যায় না

স্ফটিক গঠন: rhombohedral

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+27তথ্য নেই122 pm
+28তথ্য নেই127 pm
+29তথ্য নেই132 pm
+36তথ্য নেই95.8 pm
+37তথ্য নেই102 pm
+38তথ্য নেই107.89999999999999 pm
+39তথ্য নেই113.19999999999999 pm
+312তথ্য নেই124 pm

যৌগ

Sm
150.400 u
Sm
152.922 u
Sm+3
150.400 u
Sm
153.922 u
Sm
144.913 u
Sm
151.920 u
Sm
146.915 u
Sm
145.913 u
Sm
150.920 u
Sm
149.917 u
Sm
155.926 u
Sm
148.917 u
Sm
143.912 u
Sm
154.925 u
Sm
140.918 u
Sm
141.915 u
Sm+3
151.920 u
Sm+3
152.922 u
Sm
147.915 u
Sm
156.928 u

আইসোটোপ (3)

Twenty one isotopes of samarium exist. Natural samarium is a mixture of several isotopes, three of which are unstable with long half-lives.

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
144 স্থিতিশীল১৪৩.৯১২০০৬৫ ± ০.০০০০০২১3.0700% ± 0.0700%স্থিতিশীল
stable
150 স্থিতিশীল১৪৯.৯১৭২৮২৯ ± ০.০০০০০১৮7.3800% ± 0.0100%স্থিতিশীল
stable
152 স্থিতিশীল১৫১.৯১৯৭৩৯৭ ± ০.০০০০০১৮26.7500% ± 0.1600%স্থিতিশীল
stable
144 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৪৩.৯১২০০৬৫ ± ০.০০০০০২১
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 3.0700% ± 0.0700%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
150 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৪৯.৯১৭২৮২৯ ± ০.০০০০০১৮
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 7.3800% ± 0.0100%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
152 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৫১.৯১৯৭৩৯৭ ± ০.০০০০০১৮
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 26.7500% ± 0.1600%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
172 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
134 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Alvarez
290 pm
UFF
352 pm
MM3
271 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
280 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
23
Pettifor
28
Glawe
27

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Miedema
3
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
192 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
3130 Ha·Bohr6

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
20.01 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
2

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
97
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
10
মজুতের বণ্টন
50
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
24
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
24

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক1345.15 K
স্ফুটনাঙ্ক2067.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+2 extended
+1 extended
0 extended
+3 main

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (13)
nঅরবিটালσ
1s1.2217
2p4.269
2s16.2652
3d13.7711
3p19.5815
3s19.9736
4d33.7604
4f38.4684
4p30.912
4s29.7076
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (8)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
2VII136
2VIII141
2IX146
3VI109.8from r^3 vs V plots,
3VII116estimated,
3VIII121.9from r^3 vs V plots,
3IX127.2from r^3 vs V plots,
3XII138calculated,
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (52)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
128B+—
128B+p—
129B+100%
129B+p—
130B+—
131B+100%
131B+p—
132B+100%
132B+p—
133B+100%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (508)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—0.18764
10.1617—0.19534
10.3261—0.20334
10.4931—0.21168
10.6628—0.22036
10.8353—0.22939
11.0106—0.2388
11.1886—0.24859
11.3696—0.25878
11.5535—0.26939

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Samarium is found along with other members of the rare-earth elements in many minerals, including monazite and bastnasite, which are commercial sources. It occurs in monazite to the extent of 2.8%. While misch metal containing about 1% of samarium metal, has long been used, samarium has not been isolated in relatively pure form until recently. Ion-exchange and solvent extraction techniques have recently simplified separation of the rare earths from one another; more recently, electrochemical deposition, using an electrolytic solution of lithium citrate and a mercury electrode, is said to be a simple, fast, and highly specific way to separate the rare earths. Samarium metal can be produced by reducing the oxide with lanthanum.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Samarium

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
Samarium

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
Samarium

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।