Ni 28

Nickel (Ni)

transition-metal
आवर्त: 4 समूह: 10 ब्लॉक: d

Solid

मानक परमाणु भार

58.6934 u

इलेक्ट्रॉन विन्यास

[Ar] 4s2 3d8

गलनांक

1454.85 °C

क्वथनांक

2912.85 °C

घनत्व

8912 kg/m³

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)

1.91

आयनन ऊर्जा (प्रथम)

7.639878 eV

खोज का वर्ष

1751

परमाणु त्रिज्या

135 pm

विवरण

नाम की उत्पत्ति German: kupfernickel (false copper).
खोज का देश Sweden
खोजकर्ता Axel Cronstedt

Nickel is a silvery transition metal of group 10, valued for corrosion resistance, strength at high temperature, and its ability to form useful alloys. It is ferromagnetic near room temperature and commonly occurs in the +2 oxidation state, although several other states are known in coordination chemistry. Natural nickel is mostly found in sulfide and laterite ores, and it is a key metal for stainless steels, superalloys, plating, catalysts, and rechargeable batteries.

Nickel is silvery white and takes on a high polish. It is hard, malleable, ductile, somewhat ferromagnetic, and a fair conductor of heat and electricity. It belongs to the iron-cobalt group of metals and is chiefly valuable for the alloys it forms.

The name derives from the German Nickel for "deceptive little spirit" because miners called mineral niccolite (NiAs) by the name Kupfernickel (false copper) because it resembled copper ores in appearance, but no copper was found in the ore. It was discovered by the Swedish metallurgist Axel-Frederik Cronstedt in 1751.

Nickel was discovered by the Swedish chemist Axel Fredrik Cronstedt in the mineral niccolite (NiAs) in 1751. Today, most nickel is obtained from the mineral pentlandite (NiS·2FeS). Most of the world's supply of nickel is mined in the Sudbury region of Ontario, Canada. It is believed that this large deposit of nickel ore is a result of an ancient meteor impact.

From the German word Nickel (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper. Cronstedt discovered nickel in 1751 in kupfernickel (niccolite).

चित्र

गुण

भौतिक

परमाणु त्रिज्या (आनुभविक)
135 pm सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्या (आनुभविक) की तुलना करें →
सहसंयोजक त्रिज्या
124 pm सभी तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना करें →
वान डर वाल्स त्रिज्या
163 pm सभी तत्वों की वान डर वाल्स त्रिज्या की तुलना करें →
धात्विक त्रिज्या
115 pm सभी तत्वों की धात्विक त्रिज्या की तुलना करें →
घनत्व
8912 kg/m³ सभी तत्वों की घनत्व की तुलना करें →
मोलर आयतन
0.0066 L/mol
STP पर प्रावस्था
ठोस सभी तत्वों की STP पर प्रावस्था की तुलना करें →
गलनांक
1454.85 °C सभी तत्वों की गलनांक की तुलना करें →
क्वथनांक
2912.85 °C सभी तत्वों की क्वथनांक की तुलना करें →
तापीय चालकता
90.9 W/(m·K) सभी तत्वों की तापीय चालकता की तुलना करें →
विशिष्ट ऊष्मा धारिता
0.444 J/(g·K) सभी तत्वों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
मोलर ऊष्मा धारिता
26.07 J/(mol·K) सभी तत्वों की मोलर ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
क्रिस्टल संरचना
फलक-केंद्रित घनीय सभी तत्वों की क्रिस्टल संरचना की तुलना करें →

रासायनिक

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)
1.91 सभी तत्वों की विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग) की तुलना करें →
विद्युतऋणात्मकता (ऐलन)
1.88
इलेक्ट्रॉन बंधुता
1.156 eV
आयनन ऊर्जा (प्रथम)
7.639878 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (प्रथम) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (द्वितीय)
18.168901 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (द्वितीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (तृतीय)
35.187121 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (तृतीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (चतुर्थ)
54.920189 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (चतुर्थ) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (पंचम)
76.060262 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (पंचम) की तुलना करें →
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ की तुलना करें →
संयोजकता इलेक्ट्रॉन
10 सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →
इलेक्ट्रॉन विन्यास
[Ar] 4s2 3d8

ऊष्मागतिक

गलन ऊष्मा
0.18116806 eV सभी तत्वों की गलन ऊष्मा की तुलना करें →
वाष्पन ऊष्मा
3.838939 eV सभी तत्वों की वाष्पन ऊष्मा की तुलना करें →
ऊर्ध्वपातन ऊष्मा
4.457688 eV
परमाणुकरण ऊष्मा
4.457688 eV
परमाणुकरण एन्थैल्पी
4.457688 eV

क्रिस्टल संरचना

जालक स्थिरांक a
352 pm

इलेक्ट्रॉनिक संरचना

प्रति कोश इलेक्ट्रॉन
2, 8, 16, 2 सभी तत्वों की प्रति कोश इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →

पहचानकर्ता

CAS संख्या
7440-02-0 सभी तत्वों की CAS संख्या की तुलना करें →
टर्म प्रतीक
3F4
InChI
InChI=1S/Ni
InChI कुंजी
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन विन्यास मापित

आयन का आवेश
प्रोटॉन 28
इलेक्ट्रॉन 28
आवेश उदासीन
विन्यास Ni: 3d⁸ 4s²
इलेक्ट्रॉन विन्यास
मापित
[Ar] 3d⁸ 4s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁸ 4s²
कक्षक आरेख
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
8/10 2↑
कुल इलेक्ट्रॉन: 28 अयुग्मित: 2 ?

परमाणु मॉडल

प्रोटॉन 28
न्यूट्रॉन 32
इलेक्ट्रॉन 28
द्रव्यमान संख्या 60
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

6026.2230%623.6346%611.1399%640.9255%द्रव्यमान संख्याप्राकृतिक प्रचुरता (%)
द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायु
60 स्थिर59.93078588 ± 0.0000005226.2230%स्थिर
61 स्थिर60.93105557 ± 0.000000521.1399%स्थिर
62 स्थिर61.92834537 ± 0.000000553.6346%स्थिर
64 स्थिर63.92796682 ± 0.000000580.9255%स्थिर
मापित

प्रावस्था / अवस्था

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

कारण: गलनांक (1454.85 °C) से 1429.8 °C कम

गलनांक 1454.85 °C
क्वथनांक 2912.85 °C
गलनांक से कम 1429.8 °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
1454.85 °C
क्वथनांक वैज्ञानिक साहित्य
2912.85 °C
वर्तमान प्रावस्था परिकलित
ठोस

संक्रमण ऊर्जाएँ

गलन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.18116806 eV

गलनांक पर 1 mol को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा

वाष्पन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
3.838939 eV

क्वथनांक पर 1 mol को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा

ऊर्ध्वपातन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
4.457688 eV

ऊर्ध्वपातनांक पर 1 mol के ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक ऊर्जा

घनत्व

संदर्भ घनत्व वैज्ञानिक साहित्य
8912 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

वर्तमान घनत्व परिकलित
8912 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

परमाणु स्पेक्ट्रम

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

उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा ?

आयनआवेशकुल रेखाएँसंक्रमण प्रायिकताएँस्तर पदनाम
Ni I 0576522522
Ni II +1249208208
Ni III +21285050
Ni IV +3216169169
Ni V +4158215661582
Ni VII +6242424
Ni IX +8382038
Ni X +941041
NIST का उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा →

उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा ?

आयनआवेशस्तर
Ni I 0288
Ni II +1719
Ni III +2345
Ni IV +3236
Ni V +4324
Ni VI +5273
Ni VII +645
Ni VIII +744
Ni IX +831
Ni X +934
NIST का उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा →
28 Ni 58.6934

Nickel — परमाणु कक्षक दृश्यांकन

[Ar]4s23d8
ऊर्जा स्तर 2 8 16 2
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 3d n=3 · l=2 · m=-2
Nickel — परमाणु कक्षक दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है
28 Ni 58.6934

Nickel — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन

Face-Centered Cubic · पियर्सन cF4
प्रायोगिक
पियर्सन cF4
उपसहसंयोजन सं. 12
संकुलन 74.000%
Nickel — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है

आयनिक त्रिज्याएँ

आवेशउपसहसंयोजनप्रचक्रणत्रिज्या
+24उपलब्ध नहीं55.00000000000001 pm
+24उपलब्ध नहीं49 pm
+25उपलब्ध नहीं63 pm
+26उपलब्ध नहीं69 pm
+36low56.00000000000001 pm
+36high60 pm
+46low48 pm

यौगिक

Ni
58.693 u
Ni+2
58.693 u
Ni
62.930 u
Ni+3
58.693 u
Ni
61.928 u
Ni
58.934 u
Ni
56.940 u
Ni
55.942 u
Ni
59.931 u
Ni
64.930 u
Ni
60.931 u
Ni
65.929 u
Ni
57.935 u
Ni+2
59.931 u
Ni
52.968 u
Ni
63.928 u

समस्थानिक (4)

The sulfate and the oxides are important compounds. Natural nickel is a mixture of five stable isotopes; nine other unstable isotopes are known.

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायुक्षय का प्रकार
60 स्थिर59.93078588 ± 0.0000005226.2230% ± 0.0150%स्थिर
stable
61 स्थिर60.93105557 ± 0.000000521.1399% ± 0.0013%स्थिर
stable
62 स्थिर61.92834537 ± 0.000000553.6346% ± 0.0040%स्थिर
stable
64 स्थिर63.92796682 ± 0.000000580.9255% ± 0.0019%स्थिर
stable
60 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 59.93078588 ± 0.00000052
प्राकृतिक प्रचुरता 26.2230% ± 0.0150%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
61 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 60.93105557 ± 0.00000052
प्राकृतिक प्रचुरता 1.1399% ± 0.0013%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
62 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 61.92834537 ± 0.00000055
प्राकृतिक प्रचुरता 3.6346% ± 0.0040%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
64 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 63.92796682 ± 0.00000058
प्राकृतिक प्रचुरता 0.9255% ± 0.0019%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable

स्पेक्ट्रमी रेखाएँ

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

तरंगदैर्घ्य (nm)तीव्रताआयनन अवस्थाप्रकारसंक्रमणसटीकतास्रोत
385.82968 nm1200Ni Iemission3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p 3F*मापितNIST
380.71402 nm700Ni Iemission3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p *मापितNIST
547.6904 nm180Ni Iemission3d10 1S → 3d9.(2D).4p 1P*मापितNIST
383.16908 nm110Ni Iemission3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p 3P*मापितNIST
397.35547 nm110Ni Iemission3d9.(2D).4s 1D → 3d9.(2D).4p 3P*मापितNIST
440.1541 nm110Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5D* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
471.4417 nm110Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
503.5362 nm100Ni Iemission3d9.(2D).4p 3F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2]मापितNIST
508.0533 nm100Ni Iemission3d9.(2D).4p 3F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2]मापितNIST
464.8652 nm75Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
460.4987 nm65Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
508.111 nm65Ni Iemission3d9.(2D).4p 1F* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2]मापितNIST
447.0477 nm55Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5D* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
501.7576 nm50Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
478.6535 nm45Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
485.5411 nm45Ni Iemission3d9.(2D).4p 3P* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2]मापितNIST
498.0173 nm45Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2]मापितNIST
490.4412 nm40Ni Iemission3d9.(2D).4p 3P* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2]मापितNIST
475.6515 nm30Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
712.2197 nm26Ni Iemission3d9.(2D).4p 3P* → 3d9.(2D<5/2>).5s 2[5/2]मापितNIST
468.6213 nm23Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
513.7074 nm23Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 1P*मापितNIST
570.9545 nm23Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 1F*मापितNIST
742.2275 nm23Ni Iemission3d9.(2D).4p 3F* → 3d9.(2D<5/2>).5s 2[5/2]मापितNIST
471.5762 nm22Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
480.6993 nm22Ni Iemission3d9.(2D).4p * → 3d8.4s.(4F).5s 3FमापितNIST
491.8364 nm22Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d8.4s.(4F).5s 3FमापितNIST
676.7772 nm22Ni Iemission3d10 1S → 3d9.(2D).4p 3P*मापितNIST
511.5392 nm21Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d8.4s.(4F).5s 3FमापितNIST
483.1176 nm19Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
446.2455 nm18Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5D* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
460.0359 nm18Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
460.6221 nm18Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5G* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2]मापितNIST
501.2443 nm18Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 5F* → 3d8.4s.(4F).5s 5FमापितNIST
493.5831 nm16Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d8.4s.(4F).5s 3FमापितNIST
504.8847 nm16Ni Iemission3d9.(2D).4p 1F* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2]मापितNIST
575.4656 nm16Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 1P*मापितNIST
664.363 nm16Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 3P*मापितNIST
739.3676 nm16Ni Iemission3d8.(3F).4s2 3F → 3d8.(1D).4s2 1DमापितNIST
517.656 nm13Ni Iemission3d9.(2D).4p 1D* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2]मापितNIST
559.2262 nm13Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3D*मापितNIST
625.6355 nm13Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 3P*मापितNIST
568.2199 nm12Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F* → 3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2]मापितNIST
571.1888 nm10Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F*मापितNIST
589.2872 nm10Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 1P*मापितNIST
610.8116 nm10Ni Iemission3d8.(1D).4s2 1D → 3d9.(2D).4p 3D*मापितNIST
617.6811 nm10Ni Iemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F* → 3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2]मापितNIST
631.4659 nm10Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 1D*मापितNIST
691.4559 nm10Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d9.(2D).4p 3P*मापितNIST
558.7858 nm9Ni Iemission3d8.(3P).4s2 3P → 3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3D*मापितNIST

विस्तृत गुण

सहसंयोजक त्रिज्याएँ (विस्तृत)

सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को)
110 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, द्विबंध)
101 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, त्रिबंध)
101 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (ब्रैग)
135 pm

वान डर वाल्स त्रिज्याएँ

Batsanov
200 pm
Alvarez
240 pm
UFF
283.4 pm
MM3
222 pm

परमाणु और धात्विक त्रिज्याएँ

परमाणु त्रिज्या (राह्म)
229 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
124 pm

संख्यांकन मापक्रम

Mendeleev
67
Pettifor
67
Glawe
69

विद्युतऋणात्मकता मापक्रम

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

ध्रुवणीयता और परिक्षेपण

द्विध्रुव ध्रुवणीयता
49 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणीयता (अनिश्चितता)
3 a.u.
C₆
373 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
393 Ha·Bohr6

रासायनिक बंधुता

प्रोटॉन बंधुता
737 kJ/mol
गैसीय क्षारकता
714.1 kJ/mol

मीडेमा प्राचल

मीडेमा मोलर आयतन
6.6 cm3/mol
मीडेमा इलेक्ट्रॉन घनत्व
5

आपूर्ति जोखिम और अर्थशास्त्र

उत्पादन संकेंद्रण
17
सापेक्ष आपूर्ति जोखिम
6
भंडार वितरण
36
राजनीतिक स्थिरता (प्रमुख उत्पादक)
18
राजनीतिक स्थिरता (सबसे अधिक भंडार वाला देश)
75

प्रावस्था संक्रमण और अपररूप

गलनांक1728.15 K
क्वथनांक3186.15 K

ऑक्सीकरण अवस्था की श्रेणियाँ

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

उन्नत संदर्भ डेटा

परिरक्षण स्थिरांक (7)
nकक्षकσ
1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892
क्रिस्टल त्रिज्याओं का विवरण (7)
आवेशCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ति
2IV69
2IVSQ63
2V77estimated,
2VI83from r^3 vs V plots,
3VILS70from r^3 vs V plots,
3VIHS74estimated,
4VILS62from r^3 vs V plots,
समस्थानिक क्षय के प्रकार (54)
समस्थानिकमोडतीव्रता
482p70%
48B+30%
48B+p—
49B+100%
49B+p83.4%
50B+100%
50B+p73%
502p14%
51B+100%
51B+p87.2%
एक्स-रे प्रकीर्णन गुणक (504)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—1.37727
10.1617—1.38064
10.3261—1.38401
10.4931—1.3874
10.6628—1.39079
10.8353—1.39419
11.0106—1.39982
11.1886—1.44104
11.3696—1.48347
11.5535—1.52716

अतिरिक्त डेटा

Sources

Sources of this element.

Nickel is found as a constituent in most meteorites and often serves as one of the criteria for distinguishing a meteorite from other minerals. Iron meteorites, or siderites, may contain iron alloyed with from 5 percent to nearly 20 percent nickel. Nickel is obtained commercially from pentlandite and pyrrhotite of the Sudbury region of Ontario, a district that produces about 30 percent of the world's supply of nickel.

Other deposits are found in New Caledonia, Australia, Cuba, Indonesia, and elsewhere.

संदर्भ (1)

संदर्भ

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

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
Nickel

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
Nickel

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
Nickel

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
Nickel

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

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