Po 84

Polonium (Po)

metalloid
পর্যায়: 6 গোষ্ঠী: 16 ব্লক: p

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

[209]

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4

গলনাঙ্ক

253.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

961.85 °C

ঘনত্ব

9320 kg/m³

জারণ অবস্থা

−2, +2, +4, +5, +6

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

2

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

8.41807 eV

আবিষ্কারের বছর

1898

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

190 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Named for Poland, native country of Marie Curie.
আবিষ্কারের দেশ France
আবিষ্কারক Pierre and Marie Curie

Polonium is a very rare, highly radioactive chalcogen below tellurium in group 16. It occurs naturally only in minute amounts as part of uranium and thorium decay chains, chiefly through isotopes such as ²¹⁰Po. Its chemistry combines metallic character with chalcogen behavior, and its significance comes mainly from intense alpha radioactivity rather than from ordinary materials use.

Polonium-210 is a low-melting, fairly volatile metal, 50% of which is vaporized in air in 45 hours at 55°C. It is an alpha emitter with a half-life of 138.39 days. A milligram emits as many alpha particles as 5 g of radium.

The energy released by its decay is so large (140W/g) that a capsule containing about half a gram reaches a temperature above 500C. The capsule also presents a contact gamma-ray dose rate of 0.012 Gy/h. A few curies (1 curie = 3.7 x 1010Bq) of polonium exhibit a blue glow, caused by excitation of the surrounding gas.

Polonium is readily dissolved in dilute acids, but is only slightly soluble in alkali. Polonium salts of organic acids char rapidly; halide amines are reduced to the metal.

Polonium was discovered by Marie Sklodowska Curie, a Polish chemist, in 1898. She obtained polonium from pitchblende, a material that contains uranium, after noticing that unrefined pitchblende was more radioactive than the uranium that was separated from it. She reasoned that pitchblende must contain at least one other radioactive element. Curie needed to refine several tons of pitchblende in order to obtain tiny amounts of polonium and radium, another radioactive element discovered by Curie. One ton of uranium ore contains only about 100 micrograms (0.0001 grams) of polonium. Due to its scarcity, polonium is usually produced by bombarding bismuth-209 with neutrons in a nuclear reactor. This forms bismuth-210, which has a half-life of 5 days. Bismuth-210 decays into polonium-210 through beta decay. Milligram amounts of polonium-210 have been produced by this method.

Polonium-210 is a very strong emitter of alpha particles. A single gram of polonium-210 creates 140 Watts of heat energy and is being considered as a lightweight heat source for thermoelectric power for spacecraft. Polonium-210 has a half-life of 138.39 days.

Polonium's most stable isotope, polonium-209, has a half-life of 102 years. It decays into lead-205 through alpha decay. Polonium-209 is available from Oak Ridge National Laboratory at the cost of about $3200 per microcurie.

Named after Poland, native country of Madam Curie. Polonium, also called Radium F, was the first element discovered by Curie in 1898 while seeking the cause of radioactivity of pitchblend from Joachimsthal, Bohemia. The electroscope showed it separating with bismuth.

ছবি

ধর্ম

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
2 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
2.19
ইলেকট্রন আসক্তি
1.9 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
8.41807 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
19.300066 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
27.300094 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
36.000124 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
57.000196 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−2, +2, +4, +5, +6 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
6 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.13473597 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
1.057159 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
1.824118 eV
পরমাণুকরণ তাপ
1.824118 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
84 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
125 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
42 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
0 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
ভরসংখ্যা (সবচেয়ে স্থিতিশীল)
209
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Po-209
আবিষ্কারের বছর
1898

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
2e-10 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
1.5 × 10−14 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
335 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 32, 18, 6 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-08-6 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
3P2
InChI
InChI=1S/Po
InChI Key
HZEBHPIOVYHPMT-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 84
ইলেকট্রন 84
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Po: 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴
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
10/10
6p
4/6 2↑
মোট ইলেকট্রন: 84 অযুগ্ম: 2 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 84
নিউট্রন 110
ইলেকট্রন 84
ভরসংখ্যা 194
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
211 তেজস্ক্রিয়২১০.৯৮৬৬৫৩৬ ± ০.০০০০০১৪তথ্য নেই516 ms
193 তেজস্ক্রিয়১৯২.৯৯১০২৬ ± ০.০০০০৩৭তথ্য নেই399 ms
194 তেজস্ক্রিয়১৯৩.৯৮৮১৮৬ ± ০.০০০০১৪তথ্য নেই392 ms
212 তেজস্ক্রিয়২১১.৯৮৮৮৬৮৪ ± ০.০০০০০১৩তথ্য নেই294.4 ns
188 তেজস্ক্রিয়১৮৭.৯৯৯৪১৬ ± ০.০০০০২১তথ্য নেই270 us
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (253.85 °C) চেয়ে 228.9 °C কম

গলনাঙ্ক 253.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 961.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 228.9 °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
253.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
961.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.13473597 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
1.057159 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
1.824118 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
9320 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
9320 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

84টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Po I 03704
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Po I 033
Po II +12
Po III +22
Po IV +32
Po V +42
Po VI +52
Po VII +62
Po VIII +72
Po IX +82
Po X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
84 Po 209

Polonium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Xe]6s24f145d106p4
শক্তিস্তর 2 8 18 32 18 6
জারণ অবস্থা -2, +2, +4, +5, +6
HOMO 6p n=6 · l=1 · m=-1
Polonium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
84 Po 209

Polonium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

Primitive Cubic · পিয়ারসন cP1
আদর্শায়িত
পিয়ারসন cP1
সমন্বয় সংখ্যা 6
সন্নিবেশ 52.000%
Polonium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+46তথ্য নেই94 pm
+48তথ্য নেই108 pm
+66তথ্য নেই67 pm

যৌগ

Po
208.982 u
Po
209.983 u
Po
218.009 u
Po
216.002 u
Po
214.999 u
Po
210.987 u
Po
208.982 u
Po
206.982 u
Po
199.982 u
Po
207.981 u
Po
203.980 u
Po
200.982 u
Po
202.981 u
Po
204.981 u
Po
205.980 u
Po
201.981 u
Po
198.984 u
Po
197.983 u
Po
196.986 u
Po
195.986 u
Po
194.988 u
Po
193.988 u
Po
192.991 u
Po
191.991 u
Po
190.995 u
Po
189.995 u
Po
217.006 u

আইসোটোপ (5)

Twenty five isotopes of polonium are known, with atomic masses ranging from 194 to 218. Polonium-210 is the most readily available. Isotopes of mass 209 (half-life 103 years) and mass 208 (half-life 2.9 years) can be prepared by alpha, proton, or deuteron bombardment of lead or bismuth in a cyclotron, but these are expensive to produce.

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
211 তেজস্ক্রিয়২১০.৯৮৬৬৫৩৬ ± ০.০০০০০১৪তথ্য নেই516 ms
α =100%
193 তেজস্ক্রিয়১৯২.৯৯১০২৬ ± ০.০০০০৩৭তথ্য নেই399 ms
α ≈100%β+ ?
194 তেজস্ক্রিয়১৯৩.৯৮৮১৮৬ ± ০.০০০০১৪তথ্য নেই392 ms
α ≈100%β+ ?
212 তেজস্ক্রিয়২১১.৯৮৮৮৬৮৪ ± ০.০০০০০১৩তথ্য নেই294.4 ns
α =100%
188 তেজস্ক্রিয়১৮৭.৯৯৯৪১৬ ± ০.০০০০২১তথ্য নেই270 us
α ≈100%β+ ?
211 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২১০.৯৮৬৬৫৩৬ ± ০.০০০০০১৪
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 516 ms
ক্ষয়প্রণালি
α =100%
193 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৯২.৯৯১০২৬ ± ০.০০০০৩৭
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 399 ms
ক্ষয়প্রণালি
α ≈100%β+ ?
194 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৯৩.৯৮৮১৮৬ ± ০.০০০০১৪
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 392 ms
ক্ষয়প্রণালি
α ≈100%β+ ?
212 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২১১.৯৮৮৮৬৮৪ ± ০.০০০০০১৩
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 294.4 ns
ক্ষয়প্রণালি
α =100%
188 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৮৭.৯৯৯৪১৬ ± ০.০০০০২১
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 270 us
ক্ষয়প্রণালি
α ≈100%β+ ?

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
145 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
135 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
129 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Truhlar
197 pm
UFF
470.9 pm
MM3
259 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
250 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
103
Pettifor
91
Glawe
93

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
4

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

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

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক527.15 K
স্ফুটনাঙ্ক1235.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+2 main
+4 main
+5 extended
−2 main
+6 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (15)
nঅরবিটালσ
1s1.6232
2p4.5428
2s22.0782
3d13.428
3p23.2851
3s24.3813
4d36.3328
4f37.8416
4p36.3328
4s35.4784
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (3)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
4VI108from r^3 vs V plots,
4VIII122from r^3 vs V plots,
6VI81Ahrens (1952) ionic radius,
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (71)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
186A100%
186p—
187A100%
187B+—
188A100%
188B+—
189A100%
189B+—
190A100%
190B+—
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (516)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—4.92763
10.1617—4.95784
10.3261—4.98823
10.4931—5.01881
10.6628—5.04957
10.8353—5.10634
11.0106—5.17368
11.1886—5.24191
11.3696—5.31104
11.5535—5.38108

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Polonium is a very rare natural element. Uranium ores contain only about 100 micrograms of the element per ton. Its abundance is only about 0.2% of that of radium.

In 1934, scientists discovered that when they bombarded natural bismuth (209Bi) with neutrons, 210Bi, the parent of polonium, was obtained. Milligram amounts of polonium may now be prepared this way, by using the high neutron fluxes of nuclear reactors.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Polonium

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
Polonium

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
Polonium

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।