Cl 17

Chlorine (Cl)

halogen
आवर्त: 3 समूह: 17 ब्लॉक: p

Gas

मानक परमाणु भार

35.45 u [35.446, 35.457]

इलेक्ट्रॉन विन्यास

[Ne] 3s2 3p5

गलनांक

-101.5 °C

क्वथनांक

-34.04 °C

घनत्व

3.214 kg/m³

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

−1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)

3.16

आयनन ऊर्जा (प्रथम)

12.967633 eV

खोज का वर्ष

1774

परमाणु त्रिज्या

100 pm

विवरण

नाम की उत्पत्ति Greek: chlôros (greenish yellow).
खोज का देश Sweden
खोजकर्ता Carl Wilhelm Scheele

Chlorine is a reactive halogen and a yellow-green diatomic gas, Cl₂, under ordinary conditions. It is a strong oxidizing agent and occurs naturally mainly as chloride salts, especially in seawater and evaporite minerals. Chlorine chemistry is central to water disinfection, inorganic chlorides, chlorinated solvents, polymers, and many industrial oxidation and substitution processes. The element has two stable isotopes, ³⁵Cl and ³⁷Cl.

It is a member of the halogen (salt-forming) group of elements and is obtained from chlorides by the action of oxidizing agents and more often by electrolysis; it is a greenish-yellow gas, combining directly with nearly all elements. At 10°C one volume of water dissolves 3.10 volumes of chlorine, at 30°C only 1.77 volumes.

The name derives from the Greek chloros for "pale green" or "greenish yellow" colour of the element. It was discovered by the Swedish pharmacist and chemist Carl-Wilhelm Scheele in 1774. In 1810, the English chemist Humphry Davy proved it was an element.

Since it combines directly with nearly every element, chlorine is never found free in nature. Chlorine was first produced by Carl Wilhelm Scheele, a Swedish chemist, when he combined the mineral pyrolusite (MnO2) with hydrochloric acid (HCl) in 1774. Although Scheele thought the gas produced in his experiment contained oxygen, Sir Humphry Davy proved in 1810 that it was actually a distinct element. Today, most chlorine is produced through the electrolysis of aqueous sodium chloride (NaCl).

From the Greek word chloro, greenish yellow. Discovered in 1774 by Scheele, who thought it contained oxygen. Chlorine was named in 1810 by Davy, who insisted it was an element.

चित्र

गुण

भौतिक

परमाणु त्रिज्या (आनुभविक)
100 pm सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्या (आनुभविक) की तुलना करें →
सहसंयोजक त्रिज्या
102 pm सभी तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना करें →
वान डर वाल्स त्रिज्या
175 pm सभी तत्वों की वान डर वाल्स त्रिज्या की तुलना करें →
घनत्व
3.214 kg/m³ सभी तत्वों की घनत्व की तुलना करें →
मोलर आयतन
0.0187 L/mol
STP पर प्रावस्था
गैस सभी तत्वों की STP पर प्रावस्था की तुलना करें →
गलनांक
-101.5 °C सभी तत्वों की गलनांक की तुलना करें →
क्वथनांक
-34.04 °C सभी तत्वों की क्वथनांक की तुलना करें →
तापीय चालकता
0.009 W/(m·K) सभी तत्वों की तापीय चालकता की तुलना करें →
विशिष्ट ऊष्मा धारिता
0.479 J/(g·K) सभी तत्वों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
मोलर ऊष्मा धारिता
33.949 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)
3.16 सभी तत्वों की विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग) की तुलना करें →
विद्युतऋणात्मकता (ऐलन)
2.869
इलेक्ट्रॉन बंधुता
3.6127 eV
आयनन ऊर्जा (प्रथम)
12.967633 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (प्रथम) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (द्वितीय)
23.813722 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (द्वितीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (तृतीय)
39.800137 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (तृतीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (चतुर्थ)
53.240183 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (चतुर्थ) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (पंचम)
67.680233 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (पंचम) की तुलना करें →
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
−1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ की तुलना करें →
संयोजकता इलेक्ट्रॉन
7 सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →
इलेक्ट्रॉन विन्यास
[Ne] 3s2 3p5

ऊष्मागतिक

क्रांतिक बिंदु (तापमान)
143.9 °C
क्रांतिक बिंदु (दाब)
7.991e+6 Pa
गलन ऊष्मा
0.0664352 eV सभी तत्वों की गलन ऊष्मा की तुलना करें →
वाष्पन ऊष्मा
0.21153547 eV सभी तत्वों की वाष्पन ऊष्मा की तुलना करें →
परमाणुकरण ऊष्मा
1.261129 eV
परमाणुकरण एन्थैल्पी
1.257211 eV

क्रिस्टल संरचना

जालक स्थिरांक a
624 pm

इलेक्ट्रॉनिक संरचना

प्रति कोश इलेक्ट्रॉन
2, 8, 7 सभी तत्वों की प्रति कोश इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →

पहचानकर्ता

CAS संख्या
7782-50-5 सभी तत्वों की CAS संख्या की तुलना करें →
टर्म प्रतीक
2P°3/2
InChI
InChI=1S/Cl
InChI कुंजी
ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन विन्यास मापित

आयन का आवेश
प्रोटॉन 17
इलेक्ट्रॉन 17
आवेश उदासीन
विन्यास Cl: 3s² 3p⁵
इलेक्ट्रॉन विन्यास
मापित
[Ne] 3s² 3p⁵
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵
कक्षक आरेख
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
5/6 1↑
कुल इलेक्ट्रॉन: 17 अयुग्मित: 1 ?

परमाणु मॉडल

प्रोटॉन 17
न्यूट्रॉन 18
इलेक्ट्रॉन 17
द्रव्यमान संख्या 35
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

3575.7600%3724.2400%द्रव्यमान संख्याप्राकृतिक प्रचुरता (%)
द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायु
35 स्थिर34.968852682 ± 0.00000003775.7600%स्थिर
37 स्थिर36.965902602 ± 0.00000005524.2400%स्थिर
मापित

प्रावस्था / अवस्था

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

कारण: क्वथनांक (-34.04 °C) से 59.0 °C अधिक

गलनांक -101.5 °C
क्वथनांक -34.04 °C
क्वथनांक से अधिक 59.0 °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
-101.5 °C
क्वथनांक वैज्ञानिक साहित्य
-34.04 °C
वर्तमान प्रावस्था परिकलित
गैस

संक्रमण ऊर्जाएँ

गलन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.0664352 eV

गलनांक पर 1 mol को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा

वाष्पन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.21153547 eV

क्वथनांक पर 1 mol को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा

घनत्व

संदर्भ घनत्व वैज्ञानिक साहित्य
3.214 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

वर्तमान घनत्व अनुमानित
1.449046 kg/m³

वर्तमान T पर आदर्श गैस नियम से अनुमानित

उन्नत

क्रांतिक बिंदु वैज्ञानिक साहित्य
143.9 °C

परमाणु स्पेक्ट्रम

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

उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा ?

आयनआवेशकुल रेखाएँसंक्रमण प्रायिकताएँस्तर पदनाम
Cl I 022199100
Cl II +1292221221
Cl III +2192166166
Cl IV +3734245
Cl V +42766
Cl VI +5111
Cl VII +6282828
Cl VIII +7555
Cl IX +8333
Cl X +9111111
NIST का उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा →

उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा ?

आयनआवेशस्तर
Cl I 0379
Cl II +1275
Cl III +283
Cl IV +341
Cl V +429
Cl VI +567
Cl VII +647
Cl VIII +729
Cl IX +857
Cl X +915
NIST का उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा →
17 Cl 35.451499999999996

Chlorine — परमाणु कक्षक दृश्यांकन

[Ne]3s23p5
ऊर्जा स्तर 2 8 7
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 3p n=3 · l=1 · m=-1
Chlorine — परमाणु कक्षक दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है
17 Cl 35.451499999999996

Chlorine — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन

Orthorhombic · पियर्सन N/A
प्रायोगिक
पियर्सन N/A
मानक परिस्थितियों में कोई क्रिस्टल संरचना नहीं — 298 K, 1 atm पर गैस
293 K पर ठोस प्रावस्था की संरचना
Chlorine — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है

आयनिक त्रिज्याएँ

आवेशउपसहसंयोजनप्रचक्रणत्रिज्या
-16उपलब्ध नहीं181 pm
+53उपलब्ध नहीं12 pm
+74उपलब्ध नहीं8 pm
+76उपलब्ध नहीं27 pm

यौगिक

Cl-
35.450 u
Cl
35.450 u
Cl+
35.450 u
Cl-
35.968 u
Cl-
33.974 u
Cl-
37.968 u
Cl-
36.966 u
Cl
35.968 u

समस्थानिक (2)

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायुक्षय का प्रकार
35 स्थिर34.968852682 ± 0.00000003775.7600% ± 0.1000%स्थिर
stable
37 स्थिर36.965902602 ± 0.00000005524.2400% ± 0.1000%स्थिर
stable
35 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 34.968852682 ± 0.000000037
प्राकृतिक प्रचुरता 75.7600% ± 0.1000%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
37 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 36.965902602 ± 0.000000055
प्राकृतिक प्रचुरता 24.2400% ± 0.1000%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable

स्पेक्ट्रमी रेखाएँ

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

तरंगदैर्घ्य (nm)तीव्रताआयनन अवस्थाप्रकारसंक्रमणसटीकतास्रोत
479.4556 nm99000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 5S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमापितNIST
542.3257 nm99000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमापितNIST
489.6783 nm81000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 3D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3FमापितNIST
521.7945 nm56000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 3S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 3PमापितNIST
490.4776 nm47000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 3D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3FमापितNIST
481.007 nm29000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 5S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमापितNIST
491.773 nm26000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 3D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3FमापितNIST
507.8267 nm26000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 3D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3DमापितNIST
386.0828 nm25000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मापितNIST
522.1362 nm23000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 3S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 3PमापितNIST
544.3375 nm19000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमापितNIST
481.948 nm16000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 5S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमापितNIST
539.2125 nm15000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 1D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 1FमापितNIST
478.132 nm13000Cl IIemission3s2.3p3.(2P*).4s 3P* → 3s2.3p3.(2P*).4p 3DमापितNIST
385.0988 nm10000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मापितNIST
499.5473 nm10000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).3d 3F* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3DमापितNIST
542.3516 nm10000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमापितNIST
544.4217 nm10000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमापितNIST
385.1374 nm7900Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मापितNIST
725.6618 nm7500Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4S*मापितNIST
545.7037 nm5600Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमापितNIST
741.4118 nm5000Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 2P*मापितNIST
386.099 nm4400Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मापितNIST
476.8651 nm4300Cl IIemission3s2.3p3.(2P*).4s 3P* → 3s2.3p3.(2P*).4p 3DमापितNIST
384.5639 nm3900Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मापितNIST
384.5362 nm3100Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मापितNIST
380.5174 nm1900Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4p 3D → 3s2.3p3.(2D*).4d 3F*मापितNIST
609.468 nm1900Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 1D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 1PमापितNIST
384.5788 nm1500Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मापितNIST
391.3866 nm1500Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4p 3F → 3s2.3p3.(2D*).4d 3F*मापितNIST
380.9459 nm1300Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4p 3D → 3s2.3p3.(2D*).4d 3F*मापितNIST
385.1651 nm1200Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मापितNIST
391.6632 nm1100Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4p 3F → 3s2.3p3.(2D*).4d 3F*मापितNIST
386.1378 nm1000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मापितNIST
399.1367 nm700Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मापितNIST
401.8351 nm600Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मापितNIST
405.893 nm600Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मापितNIST
410.4082 nm500Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मापितNIST
410.6764 nm500Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मापितNIST
436.3268 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4D*मापितNIST
436.9498 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 2D*मापितNIST
437.9896 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4D*मापितNIST
438.9751 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4D*मापितNIST
443.8488 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4P*मापितNIST
452.6182 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).5p 2P*मापितNIST
439.0403 nm90Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4D*मापितNIST
440.302 nm90Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4P*मापितNIST
447.5304 nm90Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 2D*मापितNIST
460.0977 nm80Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).5p 2P*मापितNIST
466.1208 nm80Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).5p 2P*मापितNIST

विस्तृत गुण

सहसंयोजक त्रिज्याएँ (विस्तृत)

सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को)
99 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, द्विबंध)
95 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, त्रिबंध)
93 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (ब्रैग)
105 pm

वान डर वाल्स त्रिज्याएँ

Bondi
175 pm
Batsanov
180 pm
Alvarez
182 pm
UFF
394.7 pm
MM3
207 pm
Dreiding
395.03 pm
Rowland–Taylor
176 pm

परमाणु और धात्विक त्रिज्याएँ

परमाणु त्रिज्या (राह्म)
206 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
91 pm

संख्यांकन मापक्रम

Mendeleev
107
Pettifor
99
Glawe
101

विद्युतऋणात्मकता मापक्रम

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
9
Robles–Bartolotti
8

ध्रुवणीयता और परिक्षेपण

द्विध्रुव ध्रुवणीयता
14.6 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणीयता (अनिश्चितता)
0.1 a.u.
C₆
94.6 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
97.1 Ha·Bohr6

रासायनिक बंधुता

प्रोटॉन बंधुता
513.6 kJ/mol
गैसीय क्षारकता
490.1 kJ/mol

आपूर्ति जोखिम और अर्थशास्त्र

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

प्रावस्था संक्रमण और अपररूप

गलनांक171.65 K
क्वथनांक239.11 K
क्रांतिक बिंदु (तापमान)417.05 K
क्रांतिक बिंदु (दाब)7.99 MPa

ऑक्सीकरण अवस्था की श्रेणियाँ

+5 main
+4 extended
−1 main
+7 main
+3 main
+6 extended
+1 main
+2 extended

उन्नत संदर्भ डेटा

परिरक्षण स्थिरांक (5)
nकक्षकσ
1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317
क्रिस्टल त्रिज्याओं का विवरण (4)
आवेशCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ति
-1VI167Pauling's (1960) crystal radius,
5IIIPY26
7IV22
7VI41Ahrens (1952) ionic radius,
समस्थानिक क्षय के प्रकार (45)
समस्थानिकमोडतीव्रता
28p100%
29p100%
30p100%
31B+100%
31B+p2.4%
32B+100%
32B+A0.1%
32B+p0%
33B+100%
34B+100%
एक्स-रे प्रकीर्णन गुणक (504)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—1.46938
10.1617—1.6922
10.3261—1.9488
10.4931—2.24432
10.6628—2.51303
10.8353—2.73153
11.0106—2.95549
11.1886—3.19416
11.3696—3.48881
11.5535—3.87618

अतिरिक्त डेटा

Sources

Sources of this element.

In nature it is found in the combined state only, chiefly with sodium as common salt (NaCl), carnallite, and sylvite.

संदर्भ (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

Analyses of chlorine isotopes and other environmental tracers can help to identify whether an environmental contaminant is of anthropogenic origin or naturally occurring. For example, perchlorate (ClO4 -) can be of anthropogenic origin and is also found naturally. Perchlorate is a widespread groundwater contaminant that can interfere with hormone production in the thyroid gland by displacing iodide. Both the stable chlorine isotope-amount ratio n(37Cl)/n(35Cl) and the mole fraction of 36Cl, n(36Cl)/n(Cl), can provide useful information about origins of perchlorate in the environment (Fig. IUPAC.17.2). Such information may be important for legal reasons and for remediation of contaminated areas [152] M. A. Stewart, A. J. Spivack. Rev. Mineral. Geochem.55, 231 (2004)., [153] J. K. Böhlke, N. C. Sturchio, B. Gu, J. Horita, G. M. Brown, W. A. Jackson, J. R. Batista, P. B. Hatzinger. Anal. Chem.77, 7838 (2005)..

संदर्भ (4)
  • [152] M. A. Stewart, A. J. Spivack. Rev. Mineral. Geochem.55, 231 (2004).
  • [153] J. K. Böhlke, N. C. Sturchio, B. Gu, J. Horita, G. M. Brown, W. A. Jackson, J. R. Batista, P. B. Hatzinger. Anal. Chem.77, 7838 (2005).
  • [154] J. K. Böhlke, P. Hatzinger, N. C. Sturchio, B. Gu, I. J. Abbene, S. J. Mroczkowski. Environ. Sci. Technol.43, 5619 (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)
Chlorine

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
Chlorine

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
Chlorine

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
Chlorine

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
Chlorine

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

अंतिम अपडेट:

डेटा सत्यापित:

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