Yb 70

Ytterbium (Yb)

lanthanide
পর্যায়: 6 ব্লক: f

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

173.054 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Xe] 6s2 4f14

গলনাঙ্ক

818.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

1195.85 °C

ঘনত্ব

6900 kg/m³

জারণ অবস্থা

0, +1, +2, +3

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

তথ্য নেই

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

6.25416 eV

আবিষ্কারের বছর

1878

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

175 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Named for the Swedish village of Ytterby.
আবিষ্কারের দেশ Switzerland
আবিষ্কারক Jean de Marignac

Ytterbium is a soft, silvery lanthanide metal with atomic number 70. It is one of the heavier rare-earth elements and is chemically notable for the relative stability of the divalent Yb²⁺ state as well as the usual trivalent Yb³⁺ state. This accessible redox pair gives ytterbium a larger and more variable metallic radius than neighboring lanthanides and is important in its organometallic and solid-state chemistry. Natural ytterbium is a mixture of several stable isotopes.

Ytterbium has a bright silvery luster, is soft, malleable, and quite ductile. Even though the element is fairly stable, it should be kept in closed containers to protect it from air and moisture. Ytterbium is readily attacked and dissolved by dilute and concentrated mineral acids and reacts slowly with water. Ytterbium has three allotropic forms with transformation points at -13°C and 795°C: The beta form is a room-temperature, face-centered, cubic modification, while the high-temperature gamma form is a body-centered cubic form. Another body-centered cubic phase has recently been found to be stable at high pressures at room temperatures. The beta form ordinarily has metallic-type conductivity, but becomes a semiconductor when the pressure is increased about 16,000 atm. The electrical resistance increases tenfold as the pressure is increased to 39,000 atm and drops to about 10% of its standard temperature-pressure resistivity at a pressure of 40,000 atm. Natural ytterbium is a mixture of seven stable isotopes. Seven other unstable isotopes are known.

The name derives from the Swedish village of Ytterby where the mineral ytterbite (the source of ytterbium) was originally found. It was discovered by the Swiss chemist Jean-Charles Galissard de Marignac in 1878 in erbium nitrate from gadolinite (ytterbite renamed).

The mineral gadolinite ((Ce, La, Nd, Y)2FeBe2Si2O10), discovered in a quarry near the town of Ytterby, Sweden, has been the source of a great number of rare earth elements. In 1843, Carl Gustaf Mosander, a Swedish chemist, was able to separate gadolinite into three materials, which he named yttria, erbia and terbia. As might be expected considering the similarities between their names and properties, scientists soon confused erbia and terbia and, by 1877, had reversed their names. What Mosander called erbia is now called terbia and visa versa. In 1878 Jean Charles Galissard de Marignac, a Swiss chemist, discovered that erbia was itself consisted of two components. One component was named ytterbia by Marignac while the other component retained the name erbia. Marignac believed that ytterbia was a compound of a new element, which he named ytterbium. Other chemists produced and experimented with ytterbium in an attempt to determine some of it's properties. Unfortunately, different scientists obtained different results from the same experiments. While some scientists believed that these inconsistent results were caused by poor procedures or faulty equipment, Georges Urbain, a French chemist, believed that ytterbium wasn't an element at all, but a mixture of two elements. In 1907, Urbain was able to separate ytterbium into two elements. Urbain named one of the elements neoytterbium (new ytterbium) and the other element lutecium. Chemists eventually changed the name neoytterbium back to ytterbium and changed the spelling of lutecium to lutetium. Due to his original belief of the composition of ytterbia, Marignac is credited with the discovery of ytterbium. Today, ytterbium is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements.

Named after Ytterby, a village in Sweden. Marignac in 1878 discovered a new component, which he called ytterbia, in the earth then known as erbia. In 1907, Urbain separated ytterbia into two components, which he called neoytterbia and lutecia. The elements in these earths are now known as ytterbium and lutetium, respectively. These elements are identical with aldebaranium and cassiopeium, discovered independently and at about the same time by von Welsbach.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
175 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
187 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
242 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
6900 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0248 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
818.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
1195.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.155 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
26.74 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
তলকেন্দ্রিক ঘনকীয় সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

ইলেকট্রন আসক্তি
-0.02 eV (নেতিবাচক মান — পরমাণুর অতিরিক্ত ইলেকট্রন আবদ্ধ করবে বলে পূর্বাভাস নেই)
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
6.25416 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
12.179227 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
25.053086 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
43.61015 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
65.600226 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 4f14

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.07980515 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
1.336995 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
1.575374 eV
পরমাণুকরণ তাপ
1.575374 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
1.612686 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
70 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
104 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
38 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
5 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Yb-174
আবিষ্কারের বছর
1878

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
3.2 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
8.2 × 10−7 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
549 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 32, 8, 2 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-64-4 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
1S0
InChI
InChI=1S/Yb
InChI Key
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 70
ইলেকট্রন 70
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Yb: 4f¹⁴ 6s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Xe] 4f¹⁴ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 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
14/14
মোট ইলেকট্রন: 70 অযুগ্ম: 0

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 70
নিউট্রন 104
ইলেকট্রন 70
ভরসংখ্যা 174
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

17432.0260%17221.6800%17316.1030%17114.0900%1702.9820%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
170 স্থিতিশীল১৬৯.৯৩৪৭৬৬৪ ± ০.০০০০০২২2.9820%স্থিতিশীল
171 স্থিতিশীল১৭০.৯৩৬৩৩০২ ± ০.০০০০০২২14.0900%স্থিতিশীল
172 স্থিতিশীল১৭১.৯৩৬৩৮৫৯ ± ০.০০০০০২২21.6800%স্থিতিশীল
173 স্থিতিশীল১৭২.৯৩৮২১৫১ ± ০.০০০০০২২16.1030%স্থিতিশীল
174 স্থিতিশীল১৭৩.৯৩৮৮৬৬৪ ± ০.০০০০০২২32.0260%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (818.85 °C) চেয়ে 793.9 °C কম

গলনাঙ্ক 818.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 1195.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 793.9 °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
818.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
1195.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.07980515 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
1.336995 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
1.575374 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
6900 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
6900 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

70টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Yb I 099510
Yb II +13271010
Yb III +227200
Yb IV +39200
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Yb I 0250
Yb II +1349
Yb III +255
Yb IV +3121
Yb V +42
Yb VI +52
Yb VII +62
Yb VIII +72
Yb IX +82
Yb X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
70 Yb 173.054

Ytterbium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Xe]6s24f14
শক্তিস্তর 2 8 18 32 8 2
জারণ অবস্থা 0, +1, +2, +3
HOMO 6s n=6 · l=0 · m=0
Ytterbium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
70 Yb 173.054

Ytterbium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

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

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+26তথ্য নেই102 pm
+27তথ্য নেই108 pm
+28তথ্য নেই113.99999999999999 pm
+36তথ্য নেই86.8 pm
+37তথ্য নেই92.5 pm
+38তথ্য নেই98.5 pm
+39তথ্য নেই104.2 pm

যৌগ

Yb
173.050 u
Yb+3
173.050 u
Yb+2
173.050 u
Yb
168.935 u
Yb
174.941 u
Yb
175.943 u
Yb
176.945 u
Yb
170.936 u
Yb
173.939 u
Yb
165.934 u
Yb
166.935 u
Yb
161.936 u
Yb
171.936 u
Yb
177.947 u
Yb
167.934 u
Yb+3
168.935 u
Yb+3
174.941 u
Yb
169.935 u
Yb
172.938 u

আইসোটোপ (5)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
170 স্থিতিশীল১৬৯.৯৩৪৭৬৬৪ ± ০.০০০০০২২2.9820% ± 0.0390%স্থিতিশীল
stable
171 স্থিতিশীল১৭০.৯৩৬৩৩০২ ± ০.০০০০০২২14.0900% ± 0.1400%স্থিতিশীল
stable
172 স্থিতিশীল১৭১.৯৩৬৩৮৫৯ ± ০.০০০০০২২21.6800% ± 0.1300%স্থিতিশীল
stable
173 স্থিতিশীল১৭২.৯৩৮২১৫১ ± ০.০০০০০২২16.1030% ± 0.0630%স্থিতিশীল
stable
174 স্থিতিশীল১৭৩.৯৩৮৮৬৬৪ ± ০.০০০০০২২32.0260% ± 0.0800%স্থিতিশীল
stable
170 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৬৯.৯৩৪৭৬৬৪ ± ০.০০০০০২২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 2.9820% ± 0.0390%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
171 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৭০.৯৩৬৩৩০২ ± ০.০০০০০২২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 14.0900% ± 0.1400%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
172 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৭১.৯৩৬৩৮৫৯ ± ০.০০০০০২২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 21.6800% ± 0.1300%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
173 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৭২.৯৩৮২১৫১ ± ০.০০০০০২২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 16.1030% ± 0.0630%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
174 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৭৩.৯৩৮৮৬৬৪ ± ০.০০০০০২২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 32.0260% ± 0.0800%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
170 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
129 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Alvarez
280 pm
UFF
335.5 pm
MM3
279 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
277 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
39
Pettifor
17
Glawe
18

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Miedema
3
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
139 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
6 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
1910 Ha·Bohr6

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
17.97 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

গলনাঙ্ক1097.15 K
স্ফুটনাঙ্ক1469.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+1 extended
0 extended
+2 extended
+3 main

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (13)
nঅরবিটালσ
1s1.3611
2p4.3716
2s18.306
3d13.6033
3p20.6635
3s21.2398
4d36.4104
4f40.568
4p33.598
4s32.4824
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (7)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
2VI116
2VII122estimated,
2VIII128
3VI100.8from r^3 vs V plots,
3VII106.5estimated,
3VIII112.5from r^3 vs V plots,
3IX118.2from r^3 vs V plots,
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (45)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
148B+—
148B+p—
149B+100%
149B+p100%
150B+—
151B+100%
151B+p—
152B+100%
153B+—
153A—
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (514)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—0.21734
10.1617—0.21864
10.3261—0.21994
10.4931—0.22125
10.6628—0.22256
10.8353—0.22389
11.0106—0.22522
11.1886—0.22656
11.3696—0.22886
11.5535—0.23378

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Ytterbium occurs along with other rare earths in a number of rare minerals. It is commercially recovered principally from monazite sand, which contains about 0.03%. Ion-exchange and solvent extraction techniques developed in recent years have greatly simplified the separation of the rare earths from one another.

তথ্যসূত্র (1)

Production

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

The element was first prepared by Klemm and Bonner in 1937 by reducing ytterbium trichloride with potassium. Their metal was mixed, however, with KCl. Daane, Dennison, and Spedding prepared a much purer from in 1953 from which the chemical and physical properties of the element could be determined.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Ytterbium

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
Ytterbium

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
Ytterbium

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।