S 16

Sulfur (S)

nonmetal
आवर्त: 3 समूह: 16 ब्लॉक: p

Solid

मानक परमाणु भार

32.06 u [32.059, 32.076]

इलेक्ट्रॉन विन्यास

[Ne] 3s2 3p4

गलनांक

115.21 °C

क्वथनांक

444.6 °C

घनत्व

2067 kg/m³

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)

2.58

आयनन ऊर्जा (प्रथम)

10.360017 eV

खोज का वर्ष

1777

परमाणु त्रिज्या

100 pm

विवरण

नाम की उत्पत्ति Latin: sulphur (brimstone).
खोजकर्ता Known to the ancients.

Sulfur is a reactive nonmetal in group 16, occurring naturally as elemental sulfur and in sulfide and sulfate minerals. It forms many allotropes and a large range of compounds, especially with oxygen, hydrogen, metals, and organic groups. Its chemistry is central to fertilizers, petroleum refining, vulcanized rubber, and biological molecules such as amino acids and cofactors.

Sulfur is pale yellow, odorless, brittle solid, which is insoluble in water but soluble in carbon disulfide. In every state, whether gas, liquid or solid, elemental sulfur occurs in more than one allotropic form or modification; these present a confusing multitude of forms whose relations are not yet fully understood.

In 1975, University of Pennsylvania scientists reported synthesis of polymeric sulfur nitride, which has the properties of a metal, although it contains no metal atoms. The material has unusual optical and electrical properties.

High-purity sulfur is commercially available in purities of 99.999+%.

Amorphous or "plastic" sulfur is obtained by fast cooling of the crystalline form. X-ray studies indicate that amorphous sulfur may have a helical structure with eight atoms per spiral. Crystalline sulfur seems to be made of rings, each containing eight sulfur atoms, which fit together to give a normal X-ray pattern.

The name derives from the Latin sulphurium and the Sanskrit sulveri. Sulfur was known as brenne stone for "combustible stone" from which brim-stone is derived. It was known from prehistoric times and thought to contain hydrogen and oxygen. In 1809, the French chemists Louis-Joseph Gay-Lussac and Louis-Jacques Thenard proved the elemental nature of sulfur.

Sulfur, the tenth most abundant element in the universe, has been known since ancient times. Sometime around 1777, Antoine Lavoisier convinced the rest of the scientific community that sulfur was an element. Sulfur is a component of many common minerals, such as galena (PbS), gypsum (CaSO4·2(H2O), pyrite (FeS2), sphalerite (ZnS or FeS), cinnabar (HgS), stibnite (Sb2S3), epsomite (MgSO4·7(H2O)), celestite (SrSO4) and barite (BaSO4). Nearly 25% of the sulfur produced today is recovered from petroleum refining operations and as a byproduct of extracting other materials from sulfur containing ores. The majority of the sulfur produced today is obtained from underground deposits, usually found in conjunction with salt deposits, with a process known as the Frasch process. Sulfur is a pale yellow, odorless and brittle material. It displays three allotropic forms: orthorhombic, monoclinic and amorphous. The orthorhombic form is the most stable form of sulfur. Monoclinic sulfur exists between the temperatures of 96°C and 119°C and reverts back to the orthorhombic form when cooled. Amorphous sulfur is formed when molten sulfur is quickly cooled. Amorphous sulfur is soft and elastic and eventually reverts back to the orthorhombic form.

Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone.

चित्र

गुण

भौतिक

परमाणु त्रिज्या (आनुभविक)
100 pm सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्या (आनुभविक) की तुलना करें →
सहसंयोजक त्रिज्या
105 pm सभी तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना करें →
वान डर वाल्स त्रिज्या
180 pm सभी तत्वों की वान डर वाल्स त्रिज्या की तुलना करें →
धात्विक त्रिज्या
104 pm सभी तत्वों की धात्विक त्रिज्या की तुलना करें →
घनत्व
2067 kg/m³ सभी तत्वों की घनत्व की तुलना करें →
मोलर आयतन
0.0155 L/mol
STP पर प्रावस्था
ठोस सभी तत्वों की STP पर प्रावस्था की तुलना करें →
गलनांक
115.21 °C सभी तत्वों की गलनांक की तुलना करें →
क्वथनांक
444.6 °C सभी तत्वों की क्वथनांक की तुलना करें →
तापीय चालकता
0.27 W/(m·K) सभी तत्वों की तापीय चालकता की तुलना करें →
विशिष्ट ऊष्मा धारिता
0.708 J/(g·K) सभी तत्वों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
मोलर ऊष्मा धारिता
22.7 J/(mol·K) सभी तत्वों की मोलर ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
क्रिस्टल संरचना
विषमलंबाक्ष सभी तत्वों की क्रिस्टल संरचना की तुलना करें →

रासायनिक

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)
2.58 सभी तत्वों की विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग) की तुलना करें →
विद्युतऋणात्मकता (ऐलन)
2.589
इलेक्ट्रॉन बंधुता
2.0771 eV
आयनन ऊर्जा (प्रथम)
10.360017 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (प्रथम) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (द्वितीय)
23.33796 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (द्वितीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (तृतीय)
34.86012 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (तृतीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (चतुर्थ)
47.222163 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (चतुर्थ) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (पंचम)
72.59475 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (पंचम) की तुलना करें →
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ की तुलना करें →
संयोजकता इलेक्ट्रॉन
6 सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →
अपररूप
["monoclinic", "rhombic"]
इलेक्ट्रॉन विन्यास
[Ne] 3s2 3p4

ऊष्मागतिक

क्रांतिक बिंदु (तापमान)
1041 °C
क्रांतिक बिंदु (दाब)
2.07e+7 Pa
गलन ऊष्मा
0.01793025 eV सभी तत्वों की गलन ऊष्मा की तुलना करें →
वाष्पन ऊष्मा
0.46639374 eV सभी तत्वों की वाष्पन ऊष्मा की तुलना करें →
ऊर्ध्वपातन ऊष्मा
2.870913 eV
परमाणुकरण ऊष्मा
2.870913 eV
परमाणुकरण एन्थैल्पी
2.872675 eV

क्रिस्टल संरचना

जालक स्थिरांक a
1047 pm

इलेक्ट्रॉनिक संरचना

प्रति कोश इलेक्ट्रॉन
2, 8, 6 सभी तत्वों की प्रति कोश इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →

पहचानकर्ता

CAS संख्या
7704-34-9 सभी तत्वों की CAS संख्या की तुलना करें →
टर्म प्रतीक
3P2
InChI
InChI=1S/S
InChI कुंजी
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन विन्यास मापित

आयन का आवेश
प्रोटॉन 16
इलेक्ट्रॉन 16
आवेश उदासीन
विन्यास S: 3s² 3p⁴
इलेक्ट्रॉन विन्यास
मापित
[Ne] 3s² 3p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴
कक्षक आरेख
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
4/6 2↑
कुल इलेक्ट्रॉन: 16 अयुग्मित: 2 ?

परमाणु मॉडल

प्रोटॉन 16
न्यूट्रॉन 16
इलेक्ट्रॉन 16
द्रव्यमान संख्या 32
स्थिरता स्थिर

समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान और स्थिरता बदलते हैं — उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं।

सांकेतिक परमाणु मॉडल, वास्तविक अनुपात में नहीं।

परमाणु पहचान-चिह्न

उत्सर्जन / अवशोषण स्पेक्ट्रम

25 / 50 (50 तीव्रता सहित 50)
मापित
उत्सर्जन दृश्य: 380–750 nm

समस्थानिक वितरण

3294.9900%344.2500%330.7500%360.0100%द्रव्यमान संख्याप्राकृतिक प्रचुरता (%)
द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायु
32 स्थिर31.9720711744 ± 0.000000001494.9900%स्थिर
33 स्थिर32.9714589098 ± 0.00000000150.7500%स्थिर
34 स्थिर33.967867004 ± 0.0000000474.2500%स्थिर
36 स्थिर35.96708071 ± 0.00000020.0100%स्थिर
मापित

प्रावस्था / अवस्था

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

कारण: गलनांक (115.21 °C) से 90.2 °C कम

गलनांक 115.21 °C
क्वथनांक 444.6 °C
गलनांक से कम 90.2 °C
0 K वर्तमान तापमान: 25 °C 6000 K
प्रावस्था समयरेखा

सांकेतिक, वास्तविक अनुपात में नहीं

ठोस
द्रव
गैस
गलन
क्वथन
25°C
ठोस
द्रव
गैस
वर्तमान

प्रावस्था संक्रमण बिंदु

गलनांक वैज्ञानिक साहित्य
115.21 °C
क्वथनांक वैज्ञानिक साहित्य
444.6 °C
वर्तमान प्रावस्था परिकलित
ठोस

संक्रमण ऊर्जाएँ

गलन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.01793025 eV

गलनांक पर 1 mol को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा

वाष्पन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.46639374 eV

क्वथनांक पर 1 mol को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा

ऊर्ध्वपातन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
2.870913 eV

ऊर्ध्वपातनांक पर 1 mol के ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक ऊर्जा

घनत्व

संदर्भ घनत्व वैज्ञानिक साहित्य
2067 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

वर्तमान घनत्व परिकलित
2067 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

उन्नत

क्रांतिक बिंदु वैज्ञानिक साहित्य
1041 °C

परमाणु स्पेक्ट्रम

16 में से 10 दिखाए जा रहे हैं। आयन के आवेश के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित।

उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा ?

आयनआवेशकुल रेखाएँसंक्रमण प्रायिकताएँस्तर पदनाम
S I 0143710521429
S II +113497531349
S III +2329273329
S IV +311999991199
S V +4866699866
S VI +5457393457
S VII +6259253255
S VIII +7254253254
S IX +8175175175
S X +9270268270
NIST का उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा →

उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा ?

आयनआवेशस्तर
S I 0382
S II +1247
S III +259
S IV +3142
S V +4150
S VI +588
S VII +657
S VIII +754
S IX +845
S X +944
NIST का उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा →
16 S 32.067499999999995

Sulfur — परमाणु कक्षक दृश्यांकन

[Ne]3s23p4
ऊर्जा स्तर 2 8 6
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 3p n=3 · l=1 · m=-1
Sulfur — परमाणु कक्षक दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है
16 S 32.067499999999995

Sulfur — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन

Orthorhombic · पियर्सन N/A
प्रायोगिक
पियर्सन N/A
Sulfur — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है

आयनिक त्रिज्याएँ

आवेशउपसहसंयोजनप्रचक्रणत्रिज्या
-26उपलब्ध नहीं184 pm
+46उपलब्ध नहीं37 pm
+64उपलब्ध नहीं12 pm
+66उपलब्ध नहीं28.999999999999996 pm

यौगिक

S
32.070 u
S-2
32.070 u
S-
32.070 u
S-2
33.968 u
S
33.968 u
S
32.971 u
S
31.972 u
S-2
34.969 u

समस्थानिक (4)

Eleven isotopes of sulfur exist. None of the four isotopes that are found in nature are radioactive. A finely divided form of sulfur, known as flowers of sulfur, is obtained by sublimation.

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायुक्षय का प्रकार
32 स्थिर31.9720711744 ± 0.000000001494.9900% ± 0.2600%स्थिर
stable
33 स्थिर32.9714589098 ± 0.00000000150.7500% ± 0.0200%स्थिर
stable
34 स्थिर33.967867004 ± 0.0000000474.2500% ± 0.2400%स्थिर
stable
36 स्थिर35.96708071 ± 0.00000020.0100% ± 0.0100%स्थिर
stable
32 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 31.9720711744 ± 0.0000000014
प्राकृतिक प्रचुरता 94.9900% ± 0.2600%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
33 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 32.9714589098 ± 0.0000000015
प्राकृतिक प्रचुरता 0.7500% ± 0.0200%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
34 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 33.967867004 ± 0.000000047
प्राकृतिक प्रचुरता 4.2500% ± 0.2400%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
36 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 35.96708071 ± 0.0000002
प्राकृतिक प्रचुरता 0.0100% ± 0.0100%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable

स्पेक्ट्रमी रेखाएँ

556 में से 50 दिखाए जा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से केवल मापित तीव्रता वाली स्पेक्ट्रमी रेखाएँ दिखाई जाती हैं।

तरंगदैर्घ्य (nm)तीव्रताआयनन अवस्थाप्रकारसंक्रमणसटीकतास्रोत
545.3853 nm42000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*मापितNIST
543.2797 nm30000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*मापितNIST
416.2665 nm25000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4FमापितNIST
532.0715 nm24000S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2F*मापितNIST
415.3066 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4FमापितNIST
503.2435 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मापितNIST
542.8658 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*मापितNIST
547.3617 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*मापितNIST
550.9702 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*मापितNIST
560.6158 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4F → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*मापितNIST
563.998 nm20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*मापितNIST
414.5059 nm16000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4FमापितNIST
429.44 nm16000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4P* → 3s2.3p2.(3P).4d 4DमापितNIST
481.5553 nm16000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4S*मापितNIST
534.5715 nm16000S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2F*मापितNIST
393.326 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 2D* → 3s2.3p2.(3P).4d 2FमापितNIST
402.875 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4DमापितNIST
414.2259 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4FमापितNIST
417.4266 nm13000S IIemission3s2.3p2.(1D).4p 2F* → 3s2.3p2.(1D).4d 2GमापितNIST
426.7762 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4P* → 3s2.3p2.(3P).4d 4DमापितNIST
452.4942 nm13000S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2P*मापितNIST
500.9564 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मापितNIST
501.4044 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2P*मापितNIST
521.2614 nm13000S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2D*मापितNIST
630.5479 nm13000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4D → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मापितNIST
556.4958 nm12000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*मापितNIST
564.0336 nm12000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4F → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*मापितNIST
564.6998 nm12000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*मापितNIST
565.9998 nm12000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4F → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*मापितNIST
628.6951 nm12000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 2F → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*मापितNIST
392.3449 nm10000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 2D* → 3s2.3p2.(3P).4d 2FमापितNIST
446.358 nm10000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).5s 4PमापितNIST
639.7363 nm10000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4D → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मापितNIST
471.6272 nm9900S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4S*मापितNIST
499.1968 nm9800S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मापितNIST
502.72 nm9800S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2S*मापितNIST
520.1025 nm9800S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2D*मापितNIST
566.4773 nm9700S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4F → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*मापितNIST
631.2666 nm7900S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 2F → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*मापितNIST
399.3499 nm7800S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 2F → 3s2.3p2.(1D).4p 2F*मापितNIST
403.2767 nm7800S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4S* → 3s2.3p2.(3P).4d 4PमापितNIST
417.4001 nm7700S IIemission3s2.3p2.(1D).4p 2F* → 3s2.3p2.(1D).4d 2GमापितNIST
446.443 nm7700S IIemission3s2.3p2.(1D).3d 2F → 3s2.3p2.(3P<2>).4f 2[5]*मापितNIST
448.3428 nm7700S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).5s 4PमापितNIST
465.6762 nm7700S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4S*मापितNIST
491.7197 nm7600S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2P*मापितNIST
492.5347 nm7600S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मापितNIST
510.3332 nm7600S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मापितNIST
581.9238 nm7500S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*मापितNIST
639.8015 nm7500S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4D → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मापितNIST

विस्तृत गुण

सहसंयोजक त्रिज्याएँ (विस्तृत)

सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को)
103 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, द्विबंध)
94 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, त्रिबंध)
95 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (ब्रैग)
102 pm

वान डर वाल्स त्रिज्याएँ

Bondi
180 pm
Batsanov
180 pm
Alvarez
189 pm
UFF
403.5 pm
MM3
215 pm
Dreiding
403 pm
Rowland–Taylor
181 pm

परमाणु और धात्विक त्रिज्याएँ

परमाणु त्रिज्या (राह्म)
214 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
127 pm

संख्यांकन मापक्रम

Mendeleev
100
Pettifor
94
Glawe
96

विद्युतऋणात्मकता मापक्रम

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

ध्रुवणीयता और परिक्षेपण

द्विध्रुव ध्रुवणीयता
19.4 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणीयता (अनिश्चितता)
0.1 a.u.
C₆
134 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
140 Ha·Bohr6

रासायनिक बंधुता

प्रोटॉन बंधुता
664.3 kJ/mol
गैसीय क्षारकता
640.2 kJ/mol

आपूर्ति जोखिम और अर्थशास्त्र

उत्पादन संकेंद्रण
17
सापेक्ष आपूर्ति जोखिम
4
राजनीतिक स्थिरता (प्रमुख उत्पादक)
24

प्रावस्था संक्रमण और अपररूप

rhombic
संक्रमण तापमान368.35 K
क्वथनांक717.76 K
क्रांतिक बिंदु (तापमान)1314.15 K
क्रांतिक बिंदु (दाब)20.7 MPa
monoclinic
गलनांक388.36 K
क्वथनांक717.76 K
क्रांतिक बिंदु (तापमान)1314.15 K

ऑक्सीकरण अवस्था की श्रेणियाँ

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

उन्नत संदर्भ डेटा

परिरक्षण स्थिरांक (5)
nकक्षकσ
1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331
क्रिस्टल त्रिज्याओं का विवरण (4)
आवेशCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ति
-2VI170Pauling's (1960) crystal radius,
4VI51Ahrens (1952) ionic radius,
6IV26
6VI43calculated,
समस्थानिक क्षय के प्रकार (38)
समस्थानिकमोडतीव्रता
262p—
27B+100%
27B+p61%
272p3%
28B+100%
28B+p20.7%
29B+100%
29B+p46.4%
30B+100%
31B+100%
एक्स-रे प्रकीर्णन गुणक (504)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—4.05213
10.1617—4.23511
10.3261—4.42637
10.4931—4.62625
10.6628—4.83517
10.8353—5.05351
11.0106—5.28172
11.1886—5.52024
11.3696—5.79892
11.5535—6.15554

अतिरिक्त डेटा

Sources

Sources of this element.

Sulfur is found in meteorites. R.W. Wood suggests that the dark area near the crater Aristarchus is a sulfur deposit.

Sulfur occurs native in the vicinity of volcanos and hot springs. It is widely distributed in nature as iron pyrites, galena, sphalerite, cinnabar, stibnite, gypsum, epsom salts, celestite, barite, etc.

संदर्भ (1)

Production

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

Sulfur is commercially recovered from wells sunk into the salt domes along the Gulf Coast of the U.S. Using the Frasch process heated water is forced into the wells to melt the sulfur, which is then brought to the surface.

Sulfur also occurs in natural gas and petroleum crudes and must be removed from these products. Formerly this was done chemically, which wasted the sulfur; new processes now permit recovery. Large amounts of sulfur are being recovered from Alberta gas fields.

संदर्भ (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

The isotope-amount ratio n(34S)/n(32S) can be used to authenticate the dietary source of cattle. First, stable isotopes are measured to infer the dietary source of the cattle. Once the source of the diet is found, the isotopic compositions can be traced in certain muscle groups of the cattle and can be used to determine if the diet of the animal has been changed or if the feed is consistent with what the animal has been claimed to have been fed [145] B. Bahar, A. P. Moloney, F. J. Monahan, S. M. Harrison, A. Zazzo, C. M. Scrimgeour, I. S. Begley, O. Schmidt. J. Anim. Sci.87, 905 (2009)..

संदर्भ (2)
  • [145] B. Bahar, A. P. Moloney, F. J. Monahan, S. M. Harrison, A. Zazzo, C. M. Scrimgeour, I. S. Begley, O. Schmidt. J. Anim. Sci.87, 905 (2009).
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

संदर्भ

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

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.

लाइसेंस संबंधी टिप्पणी: 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
Sulfur

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/

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

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
Sulfur

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
Sulfur

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

अंतिम अपडेट:

डेटा सत्यापित:

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