Ac 89

Actinium (Ac)

actinide
পর্যায়: 7 ব্লক: f

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

[227]

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Rn] 7s2 6d1

গলনাঙ্ক

1050.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

3197.85 °C

ঘনত্ব

1.007e+4 kg/m³

জারণ অবস্থা

+3

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

1.1

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

5.380235 eV

আবিষ্কারের বছর

1899

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

195 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Greek: akis, aktinos (ray).
আবিষ্কারের দেশ France
আবিষ্কারক André Debierne

Actinium is a radioactive actinide metal and the element that gives the actinide series its name. Natural actinium is present only in minute amounts, chiefly as ²²⁷Ac in uranium decay chains. Its chemistry is dominated by the +3 oxidation state and resembles that of lanthanum more than the later, more strongly 5f-influenced actinides. Because all isotopes are radioactive and scarce, most knowledge comes from tracer-scale chemistry rather than ordinary bulk handling.

Actinium-227, a decay product of uranium-235, is a beta emitter with a 21.6-year half-life. Its principal decay products are thorium-227 (18.5-day half-life), radium-223 (11.4-day half-life), and a number of short-lived products including radon, bismuth, polonium, and lead isotopes. In equilibrium with its decay products, it is a powerful source of alpha particles. Actinium metal has been prepared by the reduction of actinium fluoride with lithium vapor at about 1100 to 1300-degrees C. The chemical behavior of actinium is similar to that of the rare earths, particularly lanthanum. Purified actinium comes into equilibrium with its decay products at the end of 185 days, and then decays according to its 21.6-year half-life. It is about 150 times as active as radium, making it of value in the production of neutrons.

In April of 2012, Los Alamos National Laboratory announced a new medical isotope project that shows promise for rapidly producing major quantities of a new cancer-treatment agent, actinium 225 (Ac-225). Both a press release and a video are available.

Actinium was discovered in 1899 by André-Louis Debierne, a French chemist, while experimenting with new methods of separating rare earth oxides. Friedrich Otto Giesel independently discovered actinium in 1902. Actinium is a rare element that is present in uranium ores in tiny amounts, but it is usually cheaper and easier to create actinium when it is needed by bombarding radium with neutrons in a nuclear reactor.

Actinium's most stable isotope, actinium-227, has a half-life of 21.77 years. It decays into francium-223 through alpha decay or into thorium-227 through beta decay.

From the Greek aktis, aktinos, meaning beam or ray. Discovered by Andre Debierne in 1899 and independently by F. Giesel in 1902. Occurs naturally in association with uranium minerals.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
195 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
215 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
260 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
1.007 × 104 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.02254 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
1050.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
3197.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.12 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
27.2 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
তলকেন্দ্রিক ঘনকীয় সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
1.1 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
ইলেকট্রন আসক্তি
0.35 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
5.380235 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
11.75004 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
17.43606 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
44.800154 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
55.000189 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
+3 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
3 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Rn] 7s2 6d1

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.14510027 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
4.145722 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
4.456651 eV
পরমাণুকরণ তাপ
4.456651 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
4.207908 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
89 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
138 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
33 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
0 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
ভরসংখ্যা (সবচেয়ে স্থিতিশীল)
227
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Ac-227
আবিষ্কারের বছর
1899

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
5.5e-10 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
531 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-34-8 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
2D3/2
InChI
InChI=1S/Ac
InChI Key
QQINRWTZWGJFDB-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 89
ইলেকট্রন 89
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Ac: 6d¹ 7s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Rn] 6d¹ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 6d¹ 7s²
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
6/6
7s
2/2
6d
1/10 1↑
মোট ইলেকট্রন: 89 অযুগ্ম: 1 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 89
নিউট্রন 123
ইলেকট্রন 89
ভরসংখ্যা 212
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

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

আইসোটোপের বণ্টন

কোনো স্থিতিশীল আইসোটোপ নেই।

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
212 তেজস্ক্রিয়২১২.০০৭৮১৩ ± ০.০০০০৫৫তথ্য নেই895 ms
213 তেজস্ক্রিয়২১৩.০০৬৬০৯ ± ০.০০০০৫৬তথ্য নেই738 ms
216 তেজস্ক্রিয়২১৬.০০৮৭৪৩ ± ০.০০০০১২তথ্য নেই440 us
210 তেজস্ক্রিয়২১০.০০৯৪৩৬ ± ০.০০০০৬২তথ্য নেই350 ms
211 তেজস্ক্রিয়২১১.০০৭৭৩২ ± ০.০০০০৫৭তথ্য নেই213 ms
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (1050.85 °C) চেয়ে 1025.8 °C কম

গলনাঙ্ক 1050.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 3197.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 1025.8 °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
1050.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
3197.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.14510027 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
4.145722 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
4.456651 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
1.007e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
1.007e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

89টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Ac I 015395113
Ac II +1345294319
Ac III +2111111
Ac IV +3600
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Ac I 053
Ac II +184
Ac III +28
Ac IV +32
Ac V +42
Ac VI +52
Ac VII +62
Ac VIII +72
Ac IX +82
Ac X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
89 Ac 227

Actinium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Rn]7s26d1
শক্তিস্তর 2 8 18 32 18 9 2
জারণ অবস্থা +3
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Actinium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
89 Ac 227

Actinium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

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

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+36তথ্য নেই112.00000000000001 pm
+39তথ্য নেই122 pm

যৌগ

Ac
227.028 u
Ac
225.023 u
Ac
227.028 u
Ac
228.031 u
Ac
226.026 u
Ac
224.022 u
Ac
223.019 u

আইসোটোপ (5)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
212 তেজস্ক্রিয়২১২.০০৭৮১৩ ± ০.০০০০৫৫তথ্য নেই895 ms
α ≈100%β+ ?
213 তেজস্ক্রিয়২১৩.০০৬৬০৯ ± ০.০০০০৫৬তথ্য নেই738 ms
α ≈100%β+ ?
216 তেজস্ক্রিয়২১৬.০০৮৭৪৩ ± ০.০০০০১২তথ্য নেই440 us
α =100%β+ ?
210 তেজস্ক্রিয়২১০.০০৯৪৩৬ ± ০.০০০০৬২তথ্য নেই350 ms
α ≈100%β+ ?
211 তেজস্ক্রিয়২১১.০০৭৭৩২ ± ০.০০০০৫৭তথ্য নেই213 ms
α ≈100%β+ ?
212 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২১২.০০৭৮১৩ ± ০.০০০০৫৫
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 895 ms
ক্ষয়প্রণালি
α ≈100%β+ ?
213 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২১৩.০০৬৬০৯ ± ০.০০০০৫৬
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 738 ms
ক্ষয়প্রণালি
α ≈100%β+ ?
216 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২১৬.০০৮৭৪৩ ± ০.০০০০১২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 440 us
ক্ষয়প্রণালি
α =100%β+ ?
210 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২১০.০০৯৪৩৬ ± ০.০০০০৬২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 350 ms
ক্ষয়প্রণালি
α ≈100%β+ ?
211 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ২১১.০০৭৭৩২ ± ০.০০০০৫৭
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 213 ms
ক্ষয়প্রণালি
α ≈100%β+ ?

বর্ণালিরেখা

213টির মধ্যে 50টি দেখানো হচ্ছে। ডিফল্টভাবে কেবল পরিমাপকৃত তীব্রতাযুক্ত বর্ণালিরেখা দেখানো হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)তীব্রতাআয়নীকরণ পর্যায়ধরনঅবস্থান্তরনির্ভুলতাউৎস
391.4468 nm24000Ac IIemission6d.7s 3D → 5f.7s 3F*পরিমাপকৃতNIST
417.99772 nm17000Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(1D).7p 2D*পরিমাপকৃতNIST
481.2218 nm16000Ac IIemission6d.7s 3D → 7s.7p 3P*পরিমাপকৃতNIST
438.64 nm15000Ac IIemission6d.7s 1D → 6d.7p 1D*পরিমাপকৃতNIST
397.736 nm13000Ac IIemission6d2 3F → 6d.7p 3P*পরিমাপকৃতNIST
445.2188 nm12000Ac IIemission6d.7s 3D → 6d.7p 3F*পরিমাপকৃতNIST
388.55592 nm9000Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(3D).7p 2P*পরিমাপকৃতNIST
401.9622 nm8700Ac IIemission6d2 3F → 5f.6d 1G*পরিমাপকৃতNIST
544.6367 nm8700Ac IIemission6d2 3F → 6d.7p 3D*পরিমাপকৃতNIST
435.9118 nm7300Ac IIemission6d.7s 3D → 7s.7p 3P*পরিমাপকৃতNIST
446.27307 nm6900Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(1D).7p 2F*পরিমাপকৃতNIST
471.65807 nm6900Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(1D).7p 2F*পরিমাপকৃতNIST
495.8233 nm6800Ac IIemission6d.7s 1D → 6d.7p 1P*পরিমাপকৃতNIST
384.304 nm6600Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(3D).7p 2P*পরিমাপকৃতNIST
392.0101 nm6500Ac IIemission6d2 3P → 5f.6d 1D*পরিমাপকৃতNIST
418.31199 nm6400Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(3D).7p 2F*পরিমাপকৃতNIST
439.67158 nm5800Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(3D).7p 2F*পরিমাপকৃতNIST
419.43971 nm5300Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(1D).7p 2P*পরিমাপকৃতNIST
494.5181 nm5300Ac IIemission6d2 3F → 6d.7p 3D*পরিমাপকৃতNIST
496.0869 nm4900Ac IIemission6d2 3F → 6d.7p 3D*পরিমাপকৃতNIST
461.39285 nm4000Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(3D).7p 2F*পরিমাপকৃতNIST
527.15603 nm3800Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(1D).7p 2F*পরিমাপকৃতNIST
406.31064 nm3700Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(1D).7p 2D*পরিমাপকৃতNIST
407.8693 nm3700Ac IIemission6d.7s 3D → 6d.7p 1P*পরিমাপকৃতNIST
403.4629 nm3500Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d2.(3F).7p 4G*পরিমাপকৃতNIST
420.9682 nm3500Ac IIemission6d.7s 3D → 5f.7s 1F*পরিমাপকৃতNIST
669.5231 nm3300Ac IIemission6d2 3F → 6d.7p 3F*পরিমাপকৃতNIST
474.0522 nm2600Ac IIemission6d2 1G → 6d.7p 1F*পরিমাপকৃতNIST
515.6541 nm2100Ac IIemission6d2 3F → 5f.7s 3F*পরিমাপকৃতNIST
383.53206 nm1900Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(1D).7p 2P*পরিমাপকৃতNIST
488.9102 nm1800Ac IIemission6d2 3F → 5f.7s 3F*পরিমাপকৃতNIST
480.7843 nm1700Ac IIemission6d.7s 1D → 6d.7p 3F*পরিমাপকৃতNIST
534.47384 nm1700Ac Iemission6d2.(3F).7s 4F → 6d2.(3F).7p 4G*পরিমাপকৃতNIST
400.5469 nm1500Ac IIemission6d2 1G → 5f.6d 3G*পরিমাপকৃতNIST
536.2615 nm1400Ac IIemission6d2 3F → 6d.7p 1D*পরিমাপকৃতNIST
522.8309 nm1300Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(3D).7p 4D*পরিমাপকৃতNIST
454.408 nm1200Ac IIemission6d2 1D → 7s.7p 1P*পরিমাপকৃতNIST
461.01055 nm1100Ac Iemission6d.7s2 2D → 6d.7s.(1D).7p 2D*পরিমাপকৃতNIST
422.599 nm1000Ac Iemission6d2.(3F).7s 4F → 6d2.(3F).7p 4D*পরিমাপকৃতNIST
387.7035 nm980Ac IIemission6d.7p 3P* → 5f.7p 3DপরিমাপকৃতNIST
420.89072 nm960Ac Iemission6d2.(3F).7s 4F → 6d2.(3F).7p 4D*পরিমাপকৃতNIST
469.05284 nm960Ac Iemission6d2.(3F).7s 4F → 6d2.(3F).7p 4F*পরিমাপকৃতNIST
521.5399 nm960Ac IIemission6d2 3P → 6d.7p 3P*পরিমাপকৃতNIST
486.88523 nm890Ac Iemission6d2.(3F).7s 4F → 6d2.(3F).7p 4F*পরিমাপকৃতNIST
526.4481 nm890Ac Iemission7s2.7p 2P* → 7s2.8s 2SপরিমাপকৃতNIST
440.21056 nm860Ac Iemission6d2.(3F).7s 4F → 6d2.(3F).7p 4F*পরিমাপকৃতNIST
447.18106 nm850Ac Iemission6d2.(3F).7s 4F → 6d2.(3F).7p 4F*পরিমাপকৃতNIST
421.80204 nm740Ac Iemission6d2.(3F).7s 4F → 6d2.(3P).7p 2D*পরিমাপকৃতNIST
462.16811 nm710Ac Iemission6d2.(3F).7s 4F → 6d2.(3F).7p 4F*পরিমাপকৃতNIST
426.8209 nm570Ac IIemission6d2 3F → 6d.7p 3P*পরিমাপকৃতNIST

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
186 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
153 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
140 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Alvarez
280 pm
UFF
347.8 pm
MM3
308 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
293 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
14
Pettifor
48
Glawe
33

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
203 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
12 a.u.

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক1323.15 K
স্ফুটনাঙ্ক3473.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+3 main

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (2)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
3VI126from r^3 vs V plots,
3IX—136
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (56)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
205A100%
205B+—
206A100%
206B+—
207A100%
208A100%
208B+—
209A100%
209B+—
210A100%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (516)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—1.19484
10.1617—1.15672
10.3261—1.11982
10.4931—1.0841
10.6628—1.04952
10.8353—1.01604
11.0106—0.98234
11.1886—0.94669
11.3696—0.91233
11.5535—0.88152

অতিরিক্ত তথ্য

তথ্যসূত্র

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

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
Actinium

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
Actinium

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
Actinium

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।