Pt 78

Platinum (Pt)

transition-metal
পর্যায়: 6 গোষ্ঠী: 10 ব্লক: d

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

195.084 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Xe] 6s1 4f14 5d9

গলনাঙ্ক

1768.4 °C

স্ফুটনাঙ্ক

3824.85 °C

ঘনত্ব

2.146e+4 kg/m³

জারণ অবস্থা

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

2.28

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

8.95883 eV

আবিষ্কারের বছর

1735

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

135 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Spanish: platina (little silver).
আবিষ্কারের দেশ Italy
আবিষ্কারক Julius Scaliger

Platinum is a dense, silvery-white transition metal in group 10 and a member of the platinum-group elements. It is exceptionally resistant to corrosion and oxidation, yet it can catalyze many reactions at its surface. The metal is chemically noble in bulk but forms well-defined complexes, especially in the +2 and +4 oxidation states. Its combination of durability, catalytic activity, and electrical stability gives it technological importance disproportionate to its crustal abundance.

Platinum is a beautiful silvery-white metal, when pure, and is malleable and ductile. It has a coefficient of expansion almost equal to that of soda-lime-silica glass, and is therefore used to make sealed electrodes in glass systems. The metal does not oxidize in air at any temperature, but is corroded by halogens, cyanides, sulfur, and caustic alkalis.

It is insoluble in hydrochloric and nitric acid, but dissolves when they are mixed as aqua regia, forming chloroplatinic acid.

The name derives from the Spanish platina for "silver". In 1735, the Spanish astronomer Antonio de Ulloa found platinum in Peru, South America. In 1741, the English metallurgist Charles Wood found platinum from Colombia, South America. In 1750, the English physician William Brownrigg prepared purified platinum metal.

Used by the pre-Columbian Indians of South America, platinum wasn't noticed by western scientists until 1735. Platinum can occur free in nature and is sometimes found in deposits of gold-bearing sands, primarily those found in the Ural mountains, Columbia and the western United States. Platinum, in the form of the mineral sperrylite (PtAs2), is also obtained as a byproduct of the nickel mining operation in the Sudbury region of Ontario, Canada. Credit for the modern rediscovery of platinum is usually given to Antonio de Ulloa.

Discovered in South America by Ulloa in 1735 and by Wood in 1741. The metal was used by pre-Columbian Indians.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
135 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
136 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
209 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
130 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
2.146 × 104 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0091 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
1768.4 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
3824.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
71.6 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.133 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
25.86 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
তলকেন্দ্রিক ঘনকীয় সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
2.28 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.72
ইলেকট্রন আসক্তি
2.1228 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
8.95883 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
18.560064 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
29.0001 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
43.000148 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
56.000193 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
10 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Xe] 6s1 4f14 5d9

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.20490232 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
4.860859 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
5.845468 eV
পরমাণুকরণ তাপ
5.845468 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
5.863088 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
78 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
116 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
44 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
3 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Pt-194
আবিষ্কারের বছর
1735

প্রাচুর্য

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

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
392 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 32, 17, 1 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-06-4 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
3D3
InChI
InChI=1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 78
ইলেকট্রন 78
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Pt: 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
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
1/2 1↑
4f
14/14
5d
9/10 1↑
মোট ইলেকট্রন: 78 অযুগ্ম: 2 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 78
নিউট্রন 116
ইলেকট্রন 78
ভরসংখ্যা 194
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

25 / 50 (50 তীব্রতার মানসহ 50টি)
পরিমাপকৃত
নিঃসরণ দৃশ্যমান: 380–750 nm

আইসোটোপের বণ্টন

19432.8600%19625.2100%1987.3560%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
194 স্থিতিশীল১৯৩.৯৬২৬৮০৯ ± ০.০০০০০১32.8600%স্থিতিশীল
196 স্থিতিশীল১৯৫.৯৬৪৯৫২০৯ ± ০.০০০০০০৯৯25.2100%স্থিতিশীল
198 স্থিতিশীল১৯৭.৯৬৭৮৯৪৯ ± ০.০০০০০২৩7.3560%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (1768.4 °C) চেয়ে 1743.4 °C কম

গলনাঙ্ক 1768.4 °C
স্ফুটনাঙ্ক 3824.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 1743.4 °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
1768.4 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
3824.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.20490232 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
4.860859 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
5.845468 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
2.146e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
2.146e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

78টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Pt I 0995166995
Pt II +122681832268
Pt IV +3153115311531
Pt V +4172917291729
Pt VI +5146714671467
Pt VII +6786786786
Pt VIII +7360360360
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Pt I 0202
Pt II +1282
Pt III +22
Pt IV +3238
Pt V +4259
Pt VI +5251
Pt VII +6178
Pt VIII +780
Pt IX +82
Pt X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
78 Pt 195.084

Platinum — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Xe]6s14f145d9
শক্তিস্তর 2 8 18 32 17 1
জারণ অবস্থা -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 6s n=6 · l=0 · m=0
Platinum — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
78 Pt 195.084

Platinum — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

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

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+24তথ্য নেই60 pm
+26তথ্য নেই80 pm
+46তথ্য নেই62.5 pm
+56তথ্য নেই56.99999999999999 pm

যৌগ

Pt
195.080 u
Pt+2
195.080 u
Pt+4
195.080 u
Pt
190.962 u
Pt
194.965 u
Pt
198.971 u
Pt
192.963 u
Pt
187.959 u
Pt
185.959 u
Pt
196.967 u
Pt
199.971 u
Pt
188.961 u
Pt+4
194.965 u

আইসোটোপ (3)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
194 স্থিতিশীল১৯৩.৯৬২৬৮০৯ ± ০.০০০০০১32.8600% ± 0.4000%স্থিতিশীল
stable
196 স্থিতিশীল১৯৫.৯৬৪৯৫২০৯ ± ০.০০০০০০৯৯25.2100% ± 0.3400%স্থিতিশীল
stable
198 স্থিতিশীল১৯৭.৯৬৭৮৯৪৯ ± ০.০০০০০২৩7.3560% ± 0.1300%স্থিতিশীল
stable
194 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৯৩.৯৬২৬৮০৯ ± ০.০০০০০১
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 32.8600% ± 0.4000%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
196 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৯৫.৯৬৪৯৫২০৯ ± ০.০০০০০০৯৯
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 25.2100% ± 0.3400%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
198 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৯৭.৯৬৭৮৯৪৯ ± ০.০০০০০২৩
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 7.3560% ± 0.1300%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

264টির মধ্যে 50টি দেখানো হচ্ছে। ডিফল্টভাবে কেবল পরিমাপকৃত তীব্রতাযুক্ত বর্ণালিরেখা দেখানো হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
381.86875 nm8300Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p a 5G*পরিমাপকৃতNIST
676.00069 nm6500Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 3DপরিমাপকৃতNIST
530.10143 nm3900Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 5G* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)পরিমাপকৃতNIST
396.6357 nm3400Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p a 5D*পরিমাপকৃতNIST
416.45502 nm3300Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p 3F*পরিমাপকৃতNIST
411.86745 nm3000Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p 3D*পরিমাপকৃতNIST
652.34376 nm3000Pt Iemission5d9.6p b 3P* → 5d9.7s 1DপরিমাপকৃতNIST
444.25477 nm2400Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p a 3P*পরিমাপকৃতNIST
432.70524 nm2300Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)পরিমাপকৃতNIST
709.475 nm2300Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 3G* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(1S<0>) (4,0)পরিমাপকৃতNIST
711.37244 nm2300Pt Iemission5d8.6s2 3P → 5d9.6p a 3P*পরিমাপকৃতNIST
671.03998 nm2200Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.7s 1DপরিমাপকৃতNIST
522.76459 nm2100Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p a 3P*পরিমাপকৃতNIST
505.94815 nm1900Pt Iemission5d9.6p a 3P* → 5d9.7s 3DপরিমাপকৃতNIST
547.57631 nm1900Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 3DপরিমাপকৃতNIST
584.01269 nm1800Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p a 3P*পরিমাপকৃতNIST
419.24241 nm1700Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p b 3P*পরিমাপকৃতNIST
547.84793 nm1500Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)পরিমাপকৃতNIST
684.25984 nm1500Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.7s 3DপরিমাপকৃতNIST
449.8748 nm1100Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.6d 3GপরিমাপকৃতNIST
539.07754 nm1100Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 1DপরিমাপকৃতNIST
632.6577 nm1100Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d9.6p 3D*পরিমাপকৃতNIST
584.48054 nm1000Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)পরিমাপকৃতNIST
536.89866 nm960Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p 3F*পরিমাপকৃতNIST
631.83662 nm930Pt Iemission5d9.6p 3P* → 5d9.7s 1DপরিমাপকৃতNIST
602.60247 nm860Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)পরিমাপকৃতNIST
695.7507 nm800Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)পরিমাপকৃতNIST
455.24119 nm730Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)পরিমাপকৃতNIST
428.80508 nm680Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(2D).6p a 3F*পরিমাপকৃতNIST
713.16333 nm650Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p b 3D* → 5d9.7s 3DপরিমাপকৃতNIST
689.67056 nm590Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3F* → 5d8.(3F<3>).6s.7s.(3S<1>) (3,1)পরিমাপকৃতNIST
409.22515 nm580Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5D* → 5d9.6d a 3GপরিমাপকৃতNIST
707.8062 nm580Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5D* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)পরিমাপকৃতNIST
401.37143 nm570Pt IIemission5d8.6p 76610* → 5d8.(3P).7s (2,1/2)পরিমাপকৃতNIST
628.34779 nm570Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3D* → 5d9.7s 3DপরিমাপকৃতNIST
683.80564 nm560Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)পরিমাপকৃতNIST
452.29919 nm550Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.6d 1FপরিমাপকৃতNIST
664.83039 nm550Pt Iemission5d9.6p b 3P* → 5d9.7s 3DপরিমাপকৃতNIST
703.00606 nm540Pt Iemission5d8.6s.(4P).6p a 5D* → 5d9.7s 3DপরিমাপকৃতNIST
448.46871 nm520Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.6d 3FপরিমাপকৃতNIST
748.60309 nm520Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d8.6s.(4F).6p a 5D*পরিমাপকৃতNIST
576.3566 nm510Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5D* → 5d9.7s 1DপরিমাপকৃতNIST
712.5028 nm500Pt Iemission5d7.(4F).6s2.6p a 3G* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)পরিমাপকৃতNIST
427.3898 nm490Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3D* → 5d9.6d b 3GপরিমাপকৃতNIST
439.18207 nm490Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d8.6s.(2F).6p a 3D*পরিমাপকৃতNIST
392.53348 nm480Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p 5G*পরিমাপকৃতNIST
712.2889 nm480Pt Iemission5d8.6s.(4P).6p 5D* → 5d9.7d 3PপরিমাপকৃতNIST
386.84222 nm470Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)পরিমাপকৃতNIST
387.57161 nm470Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)পরিমাপকৃতNIST
420.12097 nm470Pt Iemission5d9.6p 3P* → 5d9.7s 3DপরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
123 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
112 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
110 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Batsanov
205 pm
Alvarez
229 pm
UFF
275.4 pm
MM3
239 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
230 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
139 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
69
Pettifor
68
Glawe
64

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Miedema
6
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
3

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
48 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
4 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
470 Ha·Bohr6

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
9.1 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

গলনাঙ্ক2041.35 K
স্ফুটনাঙ্ক4098.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

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

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (14)
nঅরবিটালσ
1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (4)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
2IVSQ74
2VI94Ahrens (1952) ionic radius,
4VI76.5from r^3 vs V plots,
5VI71estimated, from r^3 vs V plots,
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (67)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
165A100%
166A100%
167A100%
168A100%
168B+—
169A100%
169B+—
170A100%
170B+—
171A86%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (945)
শক্তি (eV)f₁f₂
0.1-0.00270.00979
0.13-0.00330.01359
0.15-0.00350.01538
0.17-0.00370.01722
0.2-0.00430.02103
0.22-0.00450.02279
0.25-0.00510.02656
0.28-0.00560.0304
0.3-0.00580.03194
0.32-0.00580.03342

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Platinum occurs natively, accompanied by small quantities of iridium, osmium, palladium, ruthenium, and rhodium, all belonging to the same group of metals. These are found in the alluvial deposits of the Ural mountains, of Columbia, and of certain western American states. Sperrylite, occurring with the nickel-bearing deposits of Sudbury, Ontario, is the source of a considerable amount of metal.

The large production of nickel makes up for the fact that is only one part of the platinum metals in two million parts of ore.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Platinum

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
Platinum

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
Platinum

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।