Os 76

Osmium (Os)

transition-metal
পর্যায়: 6 গোষ্ঠী: 8 ব্লক: d

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

190.23 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Xe] 6s2 4f14 5d6

গলনাঙ্ক

3032.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

5011.85 °C

ঘনত্ব

2.25872e+4 kg/m³

জারণ অবস্থা

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

2.2

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

8.43823 eV

আবিষ্কারের বছর

1803

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

130 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Greek: osmê (odor).
আবিষ্কারের দেশ England
আবিষ্কারক Smithson Tenant

Osmium is a very dense, hard, blue-white platinum-group metal. It is chemically noble in compact metallic form but is notable for forming volatile and highly toxic osmium tetroxide. Natural osmium occurs with other platinum-group elements in ultramafic ores and placer deposits, chiefly as alloys and sulfide-bearing mineral assemblages. Its rarity, difficult fabrication, and toxicity of some compounds limit its use despite unusual physical and chemical properties.

The metal is lustrous, bluish white, extremely hard, and brittle even at high temperatures. It has the highest melting point and the lowest vapor pressure of the platinum group. The metal is very difficult to fabricate, but the powdered or spongy metal slowly gives off osmium tetroxide, which as a powerful oxidizing agent and has a strong smell. The tetroxide is highly toxic, and boils at 130°C.

Density measurements show osmium to be a little more dense than iridium, and osmium is often cited as the heavier element. However, calculations of the density from the space lattice, which may be more reliable than these measurements, give a density of 22.65 for iridium compared to 22.61 for osmium. According to IUPAC, because of this apparent contradiction, no decision has been made as to which is heavier.

The name derives from the Greek osme for "smell" because of the sharp odor of its volatile oxide. Both osmium and iridium were discovered simultaneously in a crude platinum ore by the English chemist Smithson Tennant in 1803.

Osmium and iridium were discovered at the same time by the British chemist Smithson Tennant in 1803. Osmium and iridium were identified in the black residue remaining after dissolving platinum ore with aqua regia, a mixture of 25% nitric acid (HNO3) and 75% hydrochloric acid (HCl). Today, osmium is primarily recovered during the processing of platinum and nickel ores.

Discovered in 1803 by Tennant in the residue left when crude platinum is dissolved by aqua regia.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
130 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
144 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
216 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
126 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
2.25872 × 104 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.00843 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
3032.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
5011.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.13 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
24.7 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
ষড়ভুজীয় ঘনসন্নিবিষ্ট সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
2.2 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.65
ইলেকট্রন আসক্তি
1.1 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
8.43823 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
17.000059 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
25.000086 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
41.000141 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
55.000189 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
8 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Xe] 6s2 4f14 5d6

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.32854848 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
6.425869 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
8.187801 eV
পরমাণুকরণ তাপ
8.187801 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
8.156708 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
76 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
116 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
43 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
0 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Os-192
আবিষ্কারের বছর
1803

প্রাচুর্য

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

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
274 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 32, 14, 2 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-04-2 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
5D4
InChI
InChI=1S/Os
InChI Key
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 76
ইলেকট্রন 76
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Os: 4f¹⁴ 5d⁶ 6s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁶ 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
6/10 4↑
মোট ইলেকট্রন: 76 অযুগ্ম: 4 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 76
নিউট্রন 91
ইলেকট্রন 76
ভরসংখ্যা 167
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
167 তেজস্ক্রিয়১৬৬.৯৭১৫৪৯ ± ০.০০০০৭৮তথ্য নেই839 ms
161 তেজস্ক্রিয়১৬০.৯৮৯০৩ ± ০.০০০৪৩তথ্য নেই640 us
203 তেজস্ক্রিয়২০২.৯৯২১৯৫ ± ০.০০০৪২৯তথ্য নেই300 ms
166 তেজস্ক্রিয়১৬৫.৯৭২৬৯২ ± ০.০০০০২তথ্য নেই213 ms
198 তেজস্ক্রিয়১৯৭.৯৭৪৪১ ± ০.০০০২১তথ্য নেই125 সেকেন্ড
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (3032.85 °C) চেয়ে 3007.8 °C কম

গলনাঙ্ক 3032.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 5011.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 3007.8 °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
3032.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
5011.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.32854848 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
6.425869 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
8.187801 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
2.25872e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
2.25872e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

76টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Os I 053400
Os II +13800
Os III +2106110611061
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Os I 0274
Os II +140
Os III +2201
Os IV +32
Os V +42
Os VI +52
Os VII +62
Os VIII +72
Os IX +82
Os X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
76 Os 190.23

Osmium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Xe]6s24f145d6
শক্তিস্তর 2 8 18 32 14 2
জারণ অবস্থা -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Osmium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
76 Os 190.23

Osmium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

আদিম ষড়ভুজীয় · পিয়ারসন hP2
পরীক্ষামূলক
পিয়ারসন hP2
সমন্বয় সংখ্যা 12
সন্নিবেশ 76.583%
Osmium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+46তথ্য নেই63 pm
+56তথ্য নেই57.49999999999999 pm
+65তথ্য নেই49 pm
+66তথ্য নেই54.50000000000001 pm
+76তথ্য নেই52.5 pm
+84তথ্য নেই39 pm

যৌগ

Os
190.200 u
Os+4
190.200 u
Os
190.961 u
Os
181.952 u
Os
180.953 u
Os
188.958 u
Os
184.954 u
Os
192.964 u
Os
179.952 u
Os
193.965 u
Os+8
190.200 u
Os+2
190.200 u
Os+6
190.200 u
Os+
190.200 u
Os+5
190.200 u
Os
183.952 u
Os+4
190.961 u
Os
186.956 u
Os
185.954 u
Os
187.956 u
Os
189.958 u
Os
191.961 u

আইসোটোপ (5)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
167 তেজস্ক্রিয়১৬৬.৯৭১৫৪৯ ± ০.০০০০৭৮তথ্য নেই839 ms
α =51±0.4%β+ ?
161 তেজস্ক্রিয়১৬০.৯৮৯০৩ ± ০.০০০৪৩তথ্য নেই640 us
α ≈100%
203 তেজস্ক্রিয়২০২.৯৯২১৯৫ ± ০.০০০৪২৯তথ্য নেই300 ms
β- ?β-n ?
166 তেজস্ক্রিয়১৬৫.৯৭২৬৯২ ± ০.০০০০২তথ্য নেই213 ms
α =83±0.4%β+ =17±0.4%
198 তেজস্ক্রিয়১৯৭.৯৭৪৪১ ± ০.০০০২১তথ্য নেই125 সেকেন্ড
β- =100%
167 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৬৬.৯৭১৫৪৯ ± ০.০০০০৭৮
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 839 ms
ক্ষয়প্রণালি
α =51±0.4%β+ ?
161 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৬০.৯৮৯০৩ ± ০.০০০৪৩
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 640 us
ক্ষয়প্রণালি
α ≈100%
203 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২০২.৯৯২১৯৫ ± ০.০০০৪২৯
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 300 ms
ক্ষয়প্রণালি
β- ?β-n ?
166 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৬৫.৯৭২৬৯২ ± ০.০০০০২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 213 ms
ক্ষয়প্রণালি
α =83±0.4%β+ =17±0.4%
198 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৯৭.৯৭৪৪১ ± ০.০০০২১
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 125 সেকেন্ড
ক্ষয়প্রণালি
β- =100%

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
129 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
116 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
109 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Batsanov
200 pm
Alvarez
248 pm
UFF
312 pm
MM3
235 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
244 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
135 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
61
Pettifor
62
Glawe
60

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

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

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

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

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
8.45 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
6

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

গলনাঙ্ক3306.15 K
স্ফুটনাঙ্ক5281.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+5 extended
+2 extended
+6 extended
+1 extended
−1 extended
0 extended
+7 extended
−2 extended
+3 extended
+8 extended
+4 main
−4 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (14)
nঅরবিটালσ
1s1.4701
2p4.4502
2s19.8502
3d13.5253
3p21.7483
3s22.5727
4d37.142
4f38.8472
4p34.856
4s33.9048
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (6)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
4VI77from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI71.5estimated,
6V63
6VI68.5estimated,
7VI66.5estimated,
8IV53
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (58)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
161A100%
162A100%
163A100%
163B+—
164A96%
164B+—
165A90%
165B+10%
166A83%
166B+17%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (516)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—1.88117
10.1617—1.93789
10.3261—1.99632
10.4931—2.05652
10.6628—2.13032
10.8353—2.20812
11.0106—2.28877
11.1886—2.37237
11.3696—2.45796
11.5535—2.53755

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Osmium occurs in iridosule and in platinum-bearing river sands in the Urals, North America, and South America. It is also found in the nickel-bearing ores of Sudbury, Ontario region along with other platinum metals. While the quantity of platinum metals in these ores is very small, the large tonnages of processed nickel ores make commercial recovery possible.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Osmium

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
Osmium

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
Osmium

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।