O 8

Oxygen (O)

nonmetal
পর্যায়: 2 গোষ্ঠী: 16 ব্লক: p

Gas

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

15.999 u [১৫.৯৯৯০৩, ১৫.৯৯৯৭৭]

ইলেকট্রন বিন্যাস

[He] 2s2 2p4

গলনাঙ্ক

-218.79 °C

স্ফুটনাঙ্ক

-182.95 °C

ঘনত্ব

1.429 kg/m³

জারণ অবস্থা

−2, −1, 0, +1, +2

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

3.44

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

13.618055 eV

আবিষ্কারের বছর

1771

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

60 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Greek: oxys and genes, (acid former).
আবিষ্কারের দেশ England/Sweden
আবিষ্কারক Joseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele

Oxygen is a reactive nonmetal and chalcogen that occurs mainly as the diatomic gas O₂ and, less commonly, as ozone O₃. It is essential to aerobic respiration and is a major constituent of water, silicate minerals, carbonates, and many biological molecules. Its high electronegativity and ability to form strong bonds make oxidation chemistry central to combustion, corrosion, metabolism, and industrial processing.

The gas is colorless, odorless, and tasteless. The liquid and solid forms are a pale blue color and are strongly paramagnetic.

The name derives from the Greek oxys for "acid" and genes for "forming" because the French chemist Antoine-Laurent Lavoisier once thought that oxygen was integral to all acids.

Oxygen was discovered independently by the Swedish pharmacist and chemist Carl-Wilhelm Scheele in 1771, and the English clergyman and chemist Joseph Priestley in 1774. Scheele's Chemical Treatise on Air and Fire was delayed in publication until 1777, so Priestley is credited with the discovery because he published first.

Oxygen had been produced by several chemists prior to its discovery in 1774, but they failed to recognize it as a distinct element. Joseph Priestley and Carl Wilhelm Scheele both independently discovered oxygen, but Priestly is usually given credit for the discovery. They were both able to produce oxygen by heating mercuric oxide (HgO). Priestley called the gas produced in his experiments 'dephlogisticated air' and Scheele called his 'fire air'. The name oxygen was created by Antoine Lavoisier who incorrectly believed that oxygen was necessary to form all acids. Oxygen is the third most abundant element in the universe and makes up nearly 21% of the earth's atmosphere. Oxygen accounts for nearly half of the mass of the earth's crust, two thirds of the mass of the human body and nine tenths of the mass of water. Large amounts of oxygen can be extracted from liquefied air through a process known as fractional distillation. Oxygen can also be produced through the electrolysis of water or by heating potassium chlorate (KClO3).

From the Greek word oxys, acid, and genes, forming. The behavior of oxygen and nitrogen as components of air led to the advancement of the phlogiston theory of combustion, which captured the minds of chemists for a century.

Joseph Priestley is generally credited with its discovery, although Scheele also discovered it independently.

Its atomic weight was used as a standard of comparison for each of the other elements until 1961 when the International Union of Pure and Applied Chemistry adopted carbon 12 as the new basis.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
60 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
66 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
152 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
1.429 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.014 L/mol
STP-তে দশা
গ্যাস সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
-218.79 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
-182.95 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
0.027 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.918 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
29.378 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
ঘনকীয় সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
3.44 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
3.61
ইলেকট্রন আসক্তি
1.4611 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
13.618055 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
35.121241 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
54.935729 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
77.413766 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
113.899392 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−2, −1, 0, +1, +2 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
6 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[He] 2s2 2p4

তাপগতীয়

ত্রৈধ বিন্দু (তাপমাত্রা)
-218.7916 °C
ত্রৈধ বিন্দু (চাপ)
146.3 Pa
সংকট বিন্দু (তাপমাত্রা)
-118.569 °C
সংকট বিন্দু (চাপ)
5.043e+6 Pa
গলন তাপ
0.00460175 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
0.07068456 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
পরমাণুকরণ তাপ
2.582474 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
2.583085 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
8 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
8 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
18 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
3 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
O-16
আবিষ্কারের বছর
1771

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
4.61e+5 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
8.57 × 105 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
683 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 6 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7782-44-7 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
3P2
InChI
InChI=1S/O
InChI Key
QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 8
ইলেকট্রন 8
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস O: 2s² 2p⁴
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[He] 2s² 2p⁴
1s² 2s² 2p⁴
অরবিটাল চিত্র
1s
2/2
2s
2/2
2p
4/6 2↑
মোট ইলেকট্রন: 8 অযুগ্ম: 2 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 8
নিউট্রন 8
ইলেকট্রন 8
ভরসংখ্যা 16
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

1699.7570%180.2050%170.0380%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
16 স্থিতিশীল১৫.৯৯৪৯১৪৬১৯৫৭ ± ০.০০০০০০০০০১৭99.7570%স্থিতিশীল
17 স্থিতিশীল১৬.৯৯৯১৩১৭৫৬৫ ± ০.০০০০০০০০০৬৯0.0380%স্থিতিশীল
18 স্থিতিশীল১৭.৯৯৯১৫৯৬১২৮৬ ± ০.০০০০০০০০০৭৬0.2050%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: স্ফুটনাঙ্কের (-182.95 °C) চেয়ে 207.9 °C বেশি

গলনাঙ্ক -218.79 °C
স্ফুটনাঙ্ক -182.95 °C
স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে বেশি 207.9 °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
-218.79 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
-182.95 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
গ্যাস

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.00460175 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.07068456 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
1.429 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব আনুমানিক
0.65396019 kg/m³

বর্তমান T-তে আদর্শ গ্যাস সূত্রের মাধ্যমে আনুমানিক নির্ণীত

উন্নত

ত্রৈধ বিন্দু প্রকাশিত সাহিত্য
-218.7916 °C
সংকট বিন্দু প্রকাশিত সাহিত্য
-118.569 °C

পারমাণবিক বর্ণালি

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
O I 0910854907
O II +116308761630
O III +21005974974
O IV +3152515211523
O V +4391385385
O VI +5157126157
O VII +6189188189
O VIII +7137137137
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
O I 0614
O II +1287
O III +2188
O IV +3219
O V +4172
O VI +5148
O VII +6149
O VIII +7149
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
8 O 15.9994

Oxygen — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[He]2s22p4
শক্তিস্তর 2 6
জারণ অবস্থা -2, -1, 0, +1, +2
HOMO 2p n=2 · l=1 · m=-1
Oxygen — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
8 O 15.9994

Oxygen — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

Primitive Cubic · পিয়ারসন cP1
পরীক্ষামূলক
পিয়ারসন cP1
সমন্বয় সংখ্যা 6
সন্নিবেশ 52.000%
প্রমিত শর্তে কোনো স্ফটিক গঠন নেই — 298 K ও 1 atm-এ গ্যাস
293 K-এ কঠিন দশার গঠন
Oxygen — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
-22তথ্য নেই135 pm
-23তথ্য নেই136 pm
-24তথ্য নেই138 pm
-26তথ্য নেই140 pm
-28তথ্য নেই142 pm

যৌগ

O
15.999 u
O-2
15.999 u
O-
15.999 u
O-2
17.999 u
O-2
15.003 u

আইসোটোপ (3)

Oxygen has nine isotopes. Natural oxygen is a mixture of three isotopes.

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
16 স্থিতিশীল১৫.৯৯৪৯১৪৬১৯৫৭ ± ০.০০০০০০০০০১৭99.7570% ± 0.0160%স্থিতিশীল
stable
17 স্থিতিশীল১৬.৯৯৯১৩১৭৫৬৫ ± ০.০০০০০০০০০৬৯0.0380% ± 0.0010%স্থিতিশীল
stable
18 স্থিতিশীল১৭.৯৯৯১৫৯৬১২৮৬ ± ০.০০০০০০০০০৭৬0.2050% ± 0.0140%স্থিতিশীল
stable
16 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৫.৯৯৪৯১৪৬১৯৫৭ ± ০.০০০০০০০০০১৭
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 99.7570% ± 0.0160%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
17 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৬.৯৯৯১৩১৭৫৬৫ ± ০.০০০০০০০০০৬৯
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 0.0380% ± 0.0010%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable
18 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৭.৯৯৯১৫৯৬১২৮৬ ± ০.০০০০০০০০০৭৬
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 0.2050% ± 0.0140%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বর্ণালিরেখা

1013টির মধ্যে 50টি দেখানো হচ্ছে। ডিফল্টভাবে কেবল পরিমাপকৃত তীব্রতাযুক্ত বর্ণালিরেখা দেখানো হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
615.8187 nm490O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 5P → 2s2.2p3.(4S*).4d 5D*পরিমাপকৃতNIST
615.6778 nm450O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 5P → 2s2.2p3.(4S*).4d 5D*পরিমাপকৃতNIST
700.223 nm450O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 3P → 2s2.2p3.(4S*).4d 3D*পরিমাপকৃতNIST
725.4448 nm450O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 3P → 2s2.2p3.(4S*).5s 3S*পরিমাপকৃতNIST
615.5971 nm400O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 5P → 2s2.2p3.(4S*).4d 5D*পরিমাপকৃতNIST
645.5977 nm400O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 5P → 2s2.2p3.(4S*).5s 5S*পরিমাপকৃতNIST
725.4154 nm400O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 3P → 2s2.2p3.(4S*).5s 3S*পরিমাপকৃতNIST
645.4444 nm360O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 5P → 2s2.2p3.(4S*).5s 5S*পরিমাপকৃতNIST
700.1922 nm360O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 3P → 2s2.2p3.(4S*).4d 3D*পরিমাপকৃতNIST
645.3602 nm320O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 5P → 2s2.2p3.(4S*).5s 5S*পরিমাপকৃতNIST
725.4531 nm320O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 3P → 2s2.2p3.(4S*).5s 3S*পরিমাপকৃতNIST
715.6701 nm210O Iemission2s2.2p3.(2D*).3s 1D* → 2s2.2p3.(2D*).3p 1DপরিমাপকৃতNIST
396.1573 nm200O IIIemission2s2.2p.(2P*).3p 1D → 2s2.2p.(2P*).3d 1F*পরিমাপকৃতNIST
533.0741 nm190O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 5P → 2s2.2p3.(4S*).5d 5D*পরিমাপকৃতNIST
604.6438 nm190O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 3P → 2s2.2p3.(4S*).6s 3S*পরিমাপকৃতNIST
394.72949 nm185O Iemission2s2.2p3.(4S*).3s 5S* → 2s2.2p3.(4S*).4p 5PপরিমাপকৃতNIST
394.74813 nm160O Iemission2s2.2p3.(4S*).3s 5S* → 2s2.2p3.(4S*).4p 5PপরিমাপকৃতNIST
532.9681 nm160O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 5P → 2s2.2p3.(4S*).5d 5D*পরিমাপকৃতNIST
604.6233 nm160O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 3P → 2s2.2p3.(4S*).6s 3S*পরিমাপকৃতNIST
394.75862 nm140O Iemission2s2.2p3.(4S*).3s 5S* → 2s2.2p3.(4S*).4p 5PপরিমাপকৃতNIST
543.6862 nm135O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 5P → 2s2.2p3.(4S*).6s 5S*পরিমাপকৃতNIST
559.789 nm130O Vemission1s2.2s.3p 3P* → 1s2.2s.3d 3DপরিমাপকৃতNIST
650.024 nm130O Vemission1s2.2p.(2P*<3/2>).3p 3D → 1s2.2p.(2P*<3/2>).3d 3F*পরিমাপকৃতNIST
382.34136 nm120O Iemission2s2.2p3.(2D*).3s 3D* → 2s2.2p3.(2P*).3p 3DপরিমাপকৃতNIST
557.7339 nm120O Iemission2s2.2p4 1D → 2s2.2p4 1SপরিমাপকৃতNIST
543.5775 nm110O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 5P → 2s2.2p3.(4S*).6s 5S*পরিমাপকৃতNIST
559.2252 nm110O IIIemission2s2.2p.(2P*).3s 1P* → 2s2.2p.(2P*).3p 1PপরিমাপকৃতNIST
604.6495 nm110O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 3P → 2s2.2p3.(4S*).6s 3S*পরিমাপকৃতNIST
395.46067 nm100O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 3P → 2s2.2p3.(2P*).3s 3P*পরিমাপকৃতNIST
412.396 nm100O Vemission1s2.2p.(2P*<3/2>).3s 3P* → 1s2.2p.(2P*<3/2>).3p 3DপরিমাপকৃতNIST
436.8258 nm100O Iemission2s2.2p3.(4S*).3s 3S* → 2s2.2p3.(4S*).4p 3PপরিমাপকৃতNIST
543.5178 nm90O Iemission2s2.2p3.(4S*).3p 5P → 2s2.2p3.(4S*).6s 5S*পরিমাপকৃতNIST
423.3274 nm80O Iemission2s2.2p3.(4S*).4p 3P → 2s2.2p3.(2D*<3/2>).3d 3P*পরিমাপকৃতNIST
441.4899 nm27O IIemission2s2.2p2.(3P).3s 2P → 2s2.2p2.(3P).3p 2D*পরিমাপকৃতNIST
672.1388 nm26O IIemission2s2.2p2.(3P).3s 2P → 2s2.2p2.(3P).3p 2S*পরিমাপকৃতNIST
441.6975 nm25O IIemission2s2.2p2.(3P).3s 2P → 2s2.2p2.(3P).3p 2D*পরিমাপকৃতNIST
397.3256 nm24O IIemission2s2.2p2.(3P).3s 2P → 2s2.2p2.(3P).3p 2P*পরিমাপকৃতNIST
407.58617 nm24O IIemission2s2.2p2.(3P).3p 4D* → 2s2.2p2.(3P).3d 4FপরিমাপকৃতNIST
464.91347 nm24O IIemission2s2.2p2.(3P).3s 4P → 2s2.2p2.(3P).3p 4D*পরিমাপকৃতNIST
664.1031 nm24O IIemission2s2.2p2.(3P).3s 2P → 2s2.2p2.(3P).3p 2S*পরিমাপকৃতNIST
407.21525 nm23O IIemission2s2.2p2.(3P).3p 4D* → 2s2.2p2.(3P).3d 4FপরিমাপকৃতNIST
434.9426 nm23O IIemission2s2.2p2.(3P).3s 4P → 2s2.2p2.(3P).3p 4P*পরিমাপকৃতNIST
411.92165 nm22O IIemission2s2.2p2.(3P).3p 4P* → 2s2.2p2.(3P).3d 4DপরিমাপকৃতNIST
459.0974 nm22O IIemission2s2.2p2.(1D).3s 2D → 2s2.2p2.(1D).3p 2F*পরিমাপকৃতNIST
464.18103 nm22O IIemission2s2.2p2.(3P).3s 4P → 2s2.2p2.(3P).3p 4D*পরিমাপকৃতNIST
689.5102 nm22O IIemission2s2.2p2.(3P).3d 4F → 2s2.2p2.(3P).4p 4D*পরিমাপকৃতNIST
406.98819 nm21O IIemission2s2.2p2.(3P).3p 4D* → 2s2.2p2.(3P).3d 4FপরিমাপকৃতNIST
435.126 nm21O IIemission2s2.2p2.(1D).3s 2D → 2s2.2p2.(1D).3p 2D*পরিমাপকৃতNIST
466.16324 nm21O IIemission2s2.2p2.(3P).3s 4P → 2s2.2p2.(3P).3p 4D*পরিমাপকৃতNIST
470.5346 nm21O IIemission2s2.2p2.(3P).3p 2D* → 2s2.2p2.(3P).3d 2FপরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
63 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
57 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
53 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (ব্র্যাগ)
65 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Bondi
152 pm
Batsanov
155 pm
Alvarez
150 pm
UFF
350 pm
MM3
182 pm
Dreiding
340.46 pm
Rowland–Taylor
158 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
171 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
99
Pettifor
101
Glawe
97

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
8
Robles–Bartolotti
6

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
5.3 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
0.2 a.u.
C₆
15.6 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
16.7 Ha·Bohr6

রাসায়নিক আসক্তি

প্রোটন আসক্তি
485.2 kJ/mol
গ্যাসীয় ক্ষারকত্ব
459.6 kJ/mol

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক54.36 K
স্ফুটনাঙ্ক90.19 K
সংকট বিন্দু (তাপমাত্রা)154.58 K
সংকট বিন্দু (চাপ)5.04 MPa
ত্রৈধ বিন্দু (তাপমাত্রা)54.36 K
ত্রৈধ বিন্দু (চাপ)0.15 kPa

জারণ অবস্থার শ্রেণি

−2 main
+1 extended
−1 extended
+2 extended
0 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (3)
nঅরবিটালσ
1s0.3421
2p3.5468
2s3.5084
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (5)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
-2II121
-2III122
-2IV124
-2VI126
-2VIII128
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (22)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
112p100%
122p100%
13B+100%
13B+p10.9%
14B+100%
15B+100%
19B-100%
20B-100%
21B-100%
21B-n—
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (502)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—0.70328
10.1617—0.70723
10.3261—0.70738
10.4931—0.70753
10.6628—0.70768
10.8353—0.70783
11.0106—0.70798
11.1886—0.70813
11.3696—0.70828
11.5535—0.70843

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Oxygen is the third most abundant element found in the sun, and it plays a part in the carbon-nitrogen cycle, the process once thought to give the sun and stars their energy. Oxygen under excited conditions is responsible for the bright red and yellow-green colors of the Aurora Borealis.

A gaseous element, oxygen forms 21% of the atmosphere by volume and is obtained by liquefaction and fractional distillation. The atmosphere of Mars contains about 0.15% oxygen. The element and its compounds make up 49.2%, by weight, of the earth's crust. About two thirds of the human body and nine tenths of water is oxygen.

In the laboratory it can be prepared by the electrolysis of water or by heating potassium chlorate with manganese dioxide as a catalyst.

তথ্যসূত্র (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

Information on the use of this element's isotopes in forensic science and anthropology.

Measurements of relative 18O abundances have been used to determine the breeding grounds of many species of migrant songbirds. These species of songbirds only grow their feathers before migration, and they grow them on or close to their breeding grounds. Therefore, the isotopic composition of a bird’s feathers correlates to the isotopic signature of the growing season’s precipitation [19] K. A. Hobson. Oecologia120, 314 (1999)., [20] K. A. Hobson, L. I. Wassenaar. Oecologia.109, 142 (1996)..

Measurements of relative 18O abundances of human hair or nail samples collected at archeological sites have been used to determine the geographic region in which a subject lived based on the oxygen isotopic composition of the water they drank (Fig. IUPAC.8.3). This is possible because hair stores a daily record of oxygen isotopic composition of intake water, which correlates to local meteoric water [92] D. M. O’Brien, M. J. Woller. Rapid Commun. Mass Spectrom.21, 2422 (2007)..

তথ্যসূত্র (7)
  • [14] W. Dansgaard. Tellus16, 436 (1964).
  • [15] I. D. Clark, P. Fritz. Environmental Isotopes in Hydrogeology, p. 328, Lewis Publishers, New York (1997).
  • [19] K. A. Hobson. Oecologia120, 314 (1999).
  • [20] K. A. Hobson, L. I. Wassenaar. Oecologia.109, 142 (1996).
  • [92] D. M. O’Brien, M. J. Woller. Rapid Commun. Mass Spectrom.21, 2422 (2007).
  • [93] I. Fraser, W. Meier-Augenstein, R. M. Kalin. Rapid Commun. Mass Spectrom.20, 1109 (2006).
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

তথ্যসূত্র

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

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
Oxygen

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
Oxygen

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
Oxygen

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।