Re 75

Rhenium (Re)

transition-metal
পর্যায়: 6 গোষ্ঠী: 7 ব্লক: d

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

186.207 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Xe] 6s2 4f14 5d5

গলনাঙ্ক

3185.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

5595.85 °C

ঘনত্ব

2.08e+4 kg/m³

জারণ অবস্থা

−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

1.9

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

7.83352 eV

আবিষ্কারের বছর

1925

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

135 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Latin: Rhenus, the Rhine River.
আবিষ্কারের দেশ Germany
আবিষ্কারক Walter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg

Rhenium is a very dense, high-melting transition metal in group 7, chemically related to manganese and technetium but far less abundant in the crust. It is notable for retaining strength at extreme temperature and for forming stable high oxidation states, especially +7. Natural rhenium occurs mainly as a trace substitute in molybdenite rather than as separate ores, making it a by-product metal of copper-molybdenum processing.

The element is silvery white with a metallic luster; its density is exceeded only by that of platinum, iridium, and osmium, and its melting point is exceeded only by that of tungsten and carbon.

The usual commercial form of the element is powder, but it can be consolidated by pressing and resistance-sintering in a vacuum or hydrogen atmosphere. This process produces a compact shape in excess of 90 percent of the density of the metal.

Annealed rhenium is very ductile, and can be bent, coiled, or rolled. Rhenium is used as an additive to tungsten and molybdenum -based alloys to impart useful properties.

The name derives from the Latin rhenus for the Rhine river in Germany. Rhenium was discovered by x-ray spectroscopy in 1925 by German chemists Walter Noddack, Ida Tacke, and Otto Berg.

Rhenium was discovered by the German chemists Ida Tacke-Noddack, Walter Noddack and Otto Carl Berg in 1925. They detected rhenium spectroscopically in platinum ores and in the minerals columbite ((Fe, Mn, Mg)(Nb, Ta)2O6), gadolinite ((Ce, La, Nd, Y)2FeBe2Si2O10) and molybdenite (MoS2). Rhenium is present in these materials only in trace amounts. In 1928, Noddack and Berg were able to extract 1 gram of rhenium from 660 kilograms of molybdenite. Today, rhenium is obtained as a byproduct of refining molybdenum and copper.

Discovery of rhenium is generally attributed to Noddack, Tacke, and Berg, who announced in 1925 they had detected the element in platinum ore and columbite. They also found the element in gadolinite and molybdenite. By working up 660 kg of molybdenite in 1928 they were able to extract 1 g of rhenium.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
135 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
151 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
217 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
128 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
2.08 × 104 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.00885 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
3185.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
5595.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
48 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.137 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
25.48 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
ষড়ভুজীয় ঘনসন্নিবিষ্ট সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
1.9 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.6
ইলেকট্রন আসক্তি
0.15 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
7.83352 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
16.600057 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
27.000093 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
39.100135 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
51.900179 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
7 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Xe] 6s2 4f14 5d5

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.34927709 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
7.358657 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
8.032337 eV
পরমাণুকরণ তাপ
8.032337 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
8.021972 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
75 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
110 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
Re-185
আবিষ্কারের বছর
1925

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
7e-4 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
4 × 10−6 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
276 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 32, 13, 2 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-15-5 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
6S5/2
InChI
InChI=1S/Re
InChI Key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 75
ইলেকট্রন 75
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Re: 4f¹⁴ 5d⁵ 6s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁵ 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
5d
5/10 5↑
মোট ইলেকট্রন: 75 অযুগ্ম: 5 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 75
নিউট্রন 110
ইলেকট্রন 75
ভরসংখ্যা 185
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

18537.4000%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
185 স্থিতিশীল১৮৪.৯৫২৯৫৪৫ ± ০.০০০০০১৩37.4000%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (3185.85 °C) চেয়ে 3160.8 °C কম

গলনাঙ্ক 3185.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 5595.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 3160.8 °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
3185.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
5595.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.34927709 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
7.358657 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
8.032337 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
2.08e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
2.08e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

75টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Re I 043200
Re II +15600
Re III +2138113811381
Re IV +3982982982
Re V +4401401401
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Re I 0291
Re II +1140
Re III +2232
Re IV +3162
Re V +480
Re VI +52
Re VII +62
Re VIII +72
Re IX +82
Re X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
75 Re 186.207

Rhenium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Xe]6s24f145d5
শক্তিস্তর 2 8 18 32 13 2
জারণ অবস্থা -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Rhenium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
75 Re 186.207

Rhenium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

আদিম ষড়ভুজীয় · পিয়ারসন hP2
পরীক্ষামূলক
পিয়ারসন hP2
সমন্বয় সংখ্যা 12
সন্নিবেশ 74.048%
Rhenium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+46তথ্য নেই63 pm
+56তথ্য নেই57.99999999999999 pm
+66তথ্য নেই55.00000000000001 pm
+74তথ্য নেই38 pm
+76তথ্য নেই53 pm

যৌগ

Re
186.207 u
Re
185.955 u
Re
186.956 u
Re
187.958 u
Re
176.950 u
Re
180.950 u
Re
184.953 u
Re
181.951 u
Re
183.953 u
Re
188.959 u
Re
182.951 u
Re
177.951 u
Re
179.951 u

আইসোটোপ (1)

Natural rhenium is a mixture of two stable isotopes. Twenty six other unstable isotopes are recognized.

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
185 স্থিতিশীল১৮৪.৯৫২৯৫৪৫ ± ০.০০০০০১৩37.4000% ± 0.0200%স্থিতিশীল
stable
185 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৮৪.৯৫২৯৫৪৫ ± ০.০০০০০১৩
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 37.4000% ± 0.0200%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
131 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
119 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
110 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Batsanov
205 pm
Alvarez
249 pm
UFF
295.4 pm
MM3
237 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
249 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
137 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
57
Pettifor
59
Glawe
58

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

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

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
62 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
3 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
663 Ha·Bohr6

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
8.85 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
6

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
51
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
6
মজুতের বণ্টন
52
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
68
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
68

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক3458.15 K
স্ফুটনাঙ্ক5863.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

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

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (14)
nঅরবিটালσ
1s1.4522
2p4.438
2s19.5902
3d13.5453
3p21.5655
3s22.3515
4d36.9456
4f39.0752
4p34.6268
4s33.6436
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (5)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
4VI77from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI72estimated,
6VI69estimated,
7IV52
7VI67
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (54)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
159p—
159A—
160p89%
160A11%
161p100%
161A—
162A94%
162B+—
163B+—
163A32%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (516)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—1.8209
10.1617—1.91145
10.3261—2.0065
10.4931—2.10629
10.6628—2.21103
10.8353—2.28753
11.0106—2.3602
11.1886—2.43518
11.3696—2.51255
11.5535—2.59237

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Rhenium does not occur free in nature or as a compound in a distinct mineral species. It is, however, widely spread throughout the earth's crust to the extent of about 0.001 ppm. Commercial rhenium in the U.S. today is obtained from molybdenum roaster-flue dusts obtained from copper-sulfide ores mined in the vicinity of Miami, Arizona and elsewhere in Arizona and in Utah.

Some molybdenum contains from 0.002% to 0.2% rhenium. More than 150,000 troy ounces of rhenium are now being produced yearly in the United States. The total estimated Free World reserve of rhenium metal is 3500 tons. Rhenium metal is prepared by reducing ammonium perrhentate with hydrogen at elevated temperatures.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Rhenium

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
Rhenium

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
Rhenium

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।