← Zurück zum Periodensystem
Ne 10

Neon (Ne)

noble-gas
Periode: 2 Gruppe: 18 Block: p

Gas

Standardatomgewicht

20,1797 u

Elektronenkonfiguration

[He] 2s2 2p6

Schmelzpunkt

-248,59 °C

Siedepunkt

-246,05 °C

Dichte

0,8999 kg/m³

Oxidationszustände

0

Elektronegativität (Pauling)

N/A

Ionisierungsenergie (1.)

21,564541 eV

Entdeckungsjahr

1898

Atomradius

160 pm

Details

Namensherkunft Greek: neos (new).
Entdeckungsland England
Entdecker Sir William Ramsey, M.W. Travers

Neon is a noble gas and the second lightest member of group 18. It is monatomic, colorless, and chemically very inert under ordinary conditions because its outer electron shell is closed. In the atmosphere it is present only as a minor constituent, but it is readily recognized by the intense reddish-orange light emitted in low-pressure electrical discharges. Its technological importance rests mainly on this optical behavior and on its cryogenic properties.

Colourless gaseous element of group 18 on the periodic table (noble gases). Neon occurs in the atmosphere, and comprises 0.0018% of the volume of the atmosphere. It has a distinct reddish glow when used in discharge tubes and neon based lamps. It forms almost no chemical compounds. Neon was discovered in 1898 by Sir William Ramsey and M.W. Travers.

The name derives from the Greek neos for "new". It was discovered from its bright orange spectral lines by the Scottish chemist William Ramsay and the English chemist Morris William Travers in 1898 from a liquefied air sample.

Neon was discovered by Sir William Ramsay, a Scottish chemist, and Morris M. Travers, an English chemist, shortly after their discovery of the element krypton in 1898. Like krypton, neon was discovered through the study of liquefied air. Although neon is the fourth most abundant element in the universe, only 0.0018% of the earth's atmosphere is neon.

From the Greek word neos, new. Discovered by Ramsay and Travers in 1898. Neon is a rare gaseous element present in the atmosphere to the extent of 1 part in 65,000 of air. It is obtained by liquefaction of air and separated from the other gases by fractional distillation.

Bilder

Eigenschaften

Physikalisch

Atomradius (empirisch)
160 pm Vergleiche Atomradius (empirisch) aller Elemente →
Kovalenzradius
58 pm Vergleiche Kovalenzradius aller Elemente →
Van-der-Waals-Radius
154 pm Vergleiche Van-der-Waals-Radius aller Elemente →
Dichte
0,8999 kg/m³ Vergleiche Dichte aller Elemente →
Molares Volumen
0,0168 L/mol
Aggregatzustand bei Standardbedingungen
Gas Vergleiche Aggregatzustand bei Standardbedingungen aller Elemente →
Schmelzpunkt
-248,59 °C Vergleiche Schmelzpunkt aller Elemente →
Siedepunkt
-246,05 °C Vergleiche Siedepunkt aller Elemente →
Spezifische Wärmekapazität
1,03 J/(g·K) Vergleiche Spezifische Wärmekapazität aller Elemente →
Molare Wärmekapazität
20,786 J/(mol·K) Vergleiche Molare Wärmekapazität aller Elemente →
Kristallstruktur
Flächenzentriert kubisch Vergleiche Kristallstruktur aller Elemente →

Chemisch

Elektronegativität (Allen)
4,787
Elektronenaffinität
-1,2 eV (negativer Wert — das Atom bindet voraussichtlich kein zusätzliches Elektron)
Ionisierungsenergie (1.)
21,564541 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (1.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (2.)
40,963111 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (2.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (3.)
63,423518 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (3.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (4.)
97,190335 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (4.) aller Elemente →
Ionisierungsenergie (5.)
126,247435 eV Vergleiche Ionisierungsenergie (5.) aller Elemente →
Oxidationszustände
0 Vergleiche Oxidationszustände aller Elemente →
Valenzelektronen
8 Vergleiche Valenzelektronen aller Elemente →
Elektronenkonfiguration
[He] 2s2 2p6

Thermodynamisch

Tripelpunkt (Temperatur)
-248,59 °C
Tripelpunkt (Druck)
4,34e+4 Pa
Kritischer Punkt (Temperatur)
-228,658 °C
Kritischer Punkt (Druck)
2,6786e+6 Pa
Schmelzwärme
0,00347204 eV Vergleiche Schmelzwärme aller Elemente →
Verdampfungswärme
0,01772296 eV Vergleiche Verdampfungswärme aller Elemente →
Atomisierungswärme
0 eV

Nuklear

Protonen
10 Vergleiche Protonen aller Elemente →
Neutronen
10 Vergleiche Neutronen aller Elemente →
Bekannte Isotope
20 Vergleiche Bekannte Isotope aller Elemente →
Stabile Isotope
3 Vergleiche Stabile Isotope aller Elemente →
Stabilstes Isotop
Ne-20
Entdeckungsjahr
1898

Häufigkeit

Häufigkeit (Erdkruste)
0,005 mg/kg Vergleiche Häufigkeit (Erdkruste) aller Elemente →
Häufigkeit (Ozean)
1,2 × 10−4 mg/L Vergleiche Häufigkeit (Ozean) aller Elemente →

Kristallstruktur

Gitterkonstante a
443 pm

Elektronische Struktur

Elektronen pro Schale
2, 8 Vergleiche Elektronen pro Schale aller Elemente →

Identifikatoren

CAS-Nummer
7440-01-9 Vergleiche CAS-Nummer aller Elemente →
Termsymbol
1S0
InChI
InChI=1S/Ne
InChI-Key
GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N

Elektronenkonfiguration Gemessen

Ionenladung
Protonen 10
Elektronen 10
Ladung Neutral
Konfiguration Ne: 2s² 2p⁶
Elektronenkonfiguration
Gemessen
[He] 2s² 2p⁶
1s² 2s² 2p⁶
Orbitaldiagramm
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
Gesamtelektronen: 10 Ungepaart: 0

Atommodell

Protonen 10
Neutronen 10
Elektronen 10
Massenzahl 20
Stabilität Stabil

Isotope ändern die Neutronenzahl, Masse und Stabilität — nicht die Elektronenkonfiguration eines neutralen Atoms.

Schematisches Atommodell, nicht maßstabsgetreu.

Atomarer Fingerabdruck

Emissions- / Absorptionsspektrum

25 / 50 (50 50 mit Intensität)
Gemessen
Emission Sichtbar: 380–750 nm

Isotopenverteilung

2090,4800%229,2500%210,2700%MassenzahlNatürliche Häufigkeit (%)
MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeit
20 Stabil19,9924401762 ± 0,000000001790,4800%Stabil
21 Stabil20,993846685 ± 0,0000000410,2700%Stabil
22 Stabil21,991385114 ± 0,0000000189,2500%Stabil
Gemessen

Phase / Zustand

1 atm / 101.325 kPa
Gas 25 °C (298,15 K)

Grund: 271,1 °C über Siedepunkt (-246,05 °C)

Schmelzpunkt -248,59 °C
Siedepunkt -246,05 °C
Über Siedepunkt um 271,1 °C
0 K Aktuelle Temperatur: 25 °C 6000 K
Phasenzeitlinie

Schematisch, nicht maßstabsgetreu

Fest
Flüssig
Gas
Schmelzen
Sieden
25°C
Fest
Flüssig
Gas
Aktuell

Phasenübergangspunkte

Schmelzpunkt Literatur
-248,59 °C
Siedepunkt Literatur
-246,05 °C
Aktuelle Phase Berechnet
Gas

Übergangsenergien

Schmelzwärme Literatur
0,00347204 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Schmelzpunkt zu schmelzen

Verdampfungswärme Literatur
0,01772296 eV

Energie benötigt, um 1 mol am Siedepunkt zu verdampfen

Dichte

Referenzdichte Literatur
0,8999 kg/m³

Bei Standardbedingungen

Aktuelle Dichte Geschätzt
0,82482596 kg/m³

Geschätzt über ideales Gasgesetz bei aktuellem T

Erweitert

Tripelpunkt Literatur
-248,59 °C
Kritischer Punkt Literatur
-228,658 °C

Atomspektren

Liniendaten ?

IonLadungGesamtlinienÜbergangswahrscheinlichkeitenNiveau-Bezeichnungen
Ne I 015975331597
Ne II +119142331912
Ne III +2910637910
Ne IV +364372643
Ne V +4374139374
Ne VI +5515449515
Ne VII +6661442661
Ne VIII +7745540745
Ne IX +8229228229
Ne X +9137137137
NIST Liniendaten →

Niveaudaten ?

IonLadungNiveaus
Ne I 0375
Ne II +1385
Ne III +2283
Ne IV +3215
Ne V +4161
Ne VI +5135
Ne VII +6208
Ne VIII +7178
Ne IX +8110
Ne X +9149
NIST Niveaudaten →
10 Ne 20.1797

Neon — Atomorbital-Visualisierer

[He]2s22p6
Energieniveaus 2 8
Oxidationszustände 0
HOMO 2p n=2 · l=1 · m=-1
Neon — Atomorbital-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage
10 Ne 20.1797

Neon — Kristallstruktur-Visualisierer

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Experimentell
Pearson cF4
Koordinationszahl 12
Packungsdichte 74.000%
Keine Kristallstruktur unter Standardbedingungen — gasförmig bei 298 K, 1 atm
Festphasenstruktur bei 293 K
Neon — Kristallstruktur-Visualisierer Vorschau
Three.js lädt nur auf Anfrage

Verbindungen

Ne
20,180 u
Ne
19,992 u
Ne
21,991 u
Ne
20,994 u
Ne
19,002 u

Isotope (3)

Natural neon is a mixture of three isotopes. Six other unstable isotopes are known.

MassenzahlAtommasse (u)Natürliche HäufigkeitHalbwertszeitZerfallsart
20 Stabil19,9924401762 ± 0,000000001790,4800% ± 0,0300%Stabil
stable
21 Stabil20,993846685 ± 0,0000000410,2700% ± 0,0100%Stabil
stable
22 Stabil21,991385114 ± 0,0000000189,2500% ± 0,0300%Stabil
stable
20 Stabil
Atommasse (u) 19,9924401762 ± 0,0000000017
Natürliche Häufigkeit 90,4800% ± 0,0300%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable
21 Stabil
Atommasse (u) 20,993846685 ± 0,000000041
Natürliche Häufigkeit 0,2700% ± 0,0100%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable
22 Stabil
Atommasse (u) 21,991385114 ± 0,000000018
Natürliche Häufigkeit 9,2500% ± 0,0300%
Halbwertszeit Stabil
Zerfallsart
stable

Spektrallinien

50 von 1087 angezeigt. Standardmäßig werden nur Spektrallinien mit gemessener Intensität angezeigt.

Wellenlänge (nm)IntensitätIonenstufeTypÜbergangGenauigkeitQuelle
692.94673 nm100000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2]GemessenNIST
703.24131 nm85000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2]GemessenNIST
717.39381 nm77000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2]GemessenNIST
724.51666 nm77000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2]GemessenNIST
743.88984 nm60000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2]GemessenNIST
702.40504 nm34000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2]GemessenNIST
748.88712 nm32000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3d 2[3/2]*GemessenNIST
540.05618 nm20000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2]GemessenNIST
585.24879 nm20000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2]GemessenNIST
640.22472 nm20000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2]GemessenNIST
470.43948 nm15000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).5d 2[3/2]*GemessenNIST
471.20625 nm15000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6d 2[5/2]*GemessenNIST
471.53441 nm15000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6d 2[7/2]*GemessenNIST
650.65281 nm15000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2]GemessenNIST
470.88584 nm12000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).5d 2[1/2]*GemessenNIST
453.77551 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[3/2]*GemessenNIST
471.00638 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).5d 2[1/2]*GemessenNIST
478.89249 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).7s 2[3/2]*GemessenNIST
482.73382 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]*GemessenNIST
488.49181 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]*GemessenNIST
495.70324 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]*GemessenNIST
534.10932 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[1/2]*GemessenNIST
588.18952 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2]GemessenNIST
602.99969 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2]GemessenNIST
607.43377 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2]GemessenNIST
614.30626 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2]GemessenNIST
616.35939 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2]GemessenNIST
621.72812 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2]GemessenNIST
626.6495 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2]GemessenNIST
633.44278 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2]GemessenNIST
638.29917 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2]GemessenNIST
659.89529 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[1/2]GemessenNIST
705.91074 nm10000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3d 2[3/2]*GemessenNIST
576.44189 nm7000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[7/2]*GemessenNIST
533.07771 nm6000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[3/2]*GemessenNIST
534.3282 nm6000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[1/2]*GemessenNIST
597.5534 nm6000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2]GemessenNIST
475.27311 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6d 2[7/2]*GemessenNIST
479.02171 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).6d 2[5/2]*GemessenNIST
483.73128 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[1/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).6s 2[3/2]*GemessenNIST
489.20896 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).7s 2[3/2]*GemessenNIST
500.51582 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]*GemessenNIST
503.77504 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).5d 2[7/2]*GemessenNIST
514.49371 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]*GemessenNIST
514.50308 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).5d 2[5/2]*GemessenNIST
556.27668 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4d 2[5/2]*GemessenNIST
565.66578 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4d 2[5/2]*GemessenNIST
571.92256 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[3/2] → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4d 2[5/2]*GemessenNIST
574.82979 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[5/2]*GemessenNIST
580.44496 nm5000Ne Iemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).3p 2[5/2] → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4d 2[5/2]*GemessenNIST

Erweiterte Eigenschaften

Kovalente Radien (Erweitert)

Kovalenzradius (Pyykkö)
67 pm
Kovalenzradius (Pyykkö, doppelt)
96 pm

Van-der-Waals-Radien

Bondi
154 pm
Alvarez
158 pm
UFF
324,3 pm
MM3
160 pm

Atom- & Metallische Radien

Atomradius (Rahm)
156 pm

Nummerierungsskalen

Mendeleev
113
Pettifor
2
Glawe
2

Elektronegativitätsskalen

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
7
Robles–Bartolotti
7

Polarisierbarkeit & Dispersion

Dipolpolarisierbarkeit
2,6611 a.u.
Dipolpolarisierbarkeit (Uns.)
0 a.u.
C₆
6,2 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
6,91 Ha·Bohr6

Chemische Affinität

Protonenaffinität
198,8 kJ/mol
Gasbasizität
174,4 kJ/mol

Edelgaseigenschaften

Dichte (25 °C) 0,825 g/L
Reaktionen

Phasenübergänge & Allotrope

Schmelzpunkt24,56 K
Siedepunkt27,1 K
Kritischer Punkt (Temperatur)44,49 K
Kritischer Punkt (Druck)2,68 MPa
Tripelpunkt (Temperatur)24,56 K
Tripelpunkt (Druck)43,37 kPa

Erweiterte Referenzdaten

Abschirmkonstanten (3)
nOrbitalσ
1s0,3579
2p4,2416
2s4,2416
Isotopenzerfallsarten (35)
IsotopModusIntensität
152p100%
162p100%
17B+100%
17B+p94,4%
17B+A3,5%
17B+pA0%
18B+100%
19B+100%
23B-100%
24B-100%
Röntgenstreufaktoren (503)
Energie (eV)f₁f₂
10—0
10,1617—0
10,3261—0
10,4931—0
10,6628—0
10,8353—0
11,0106—0
11,1886—0
11,3696—0
11,5535—0

Zusätzliche Daten

Referenzen

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Ne

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

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

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.

Lizenzhinweis: 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
Neon

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/

Lizenzhinweis: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Neon

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
Neon

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

8 PubChem Elements
Neon

This section provides all form of data related to element Neon.

9 PubChem Elements
Neon

The element property data was retrieved from publications.

Zuletzt aktualisiert:

Daten verifiziert:

Inhalt wurde gegen aktuelle wissenschaftliche Daten geprüft.