Tc 43

Technetium (Tc)

transition-metal
आवर्त: 5 समूह: 7 ब्लॉक: d

Solid

मानक परमाणु भार

[98]

इलेक्ट्रॉन विन्यास

[Kr] 5s2 4d5

गलनांक

2156.85 °C

क्वथनांक

4264.85 °C

घनत्व

1.1e+4 kg/m³

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

−3, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)

1.9

आयनन ऊर्जा (प्रथम)

7.11938 eV

खोज का वर्ष

1937

परमाणु त्रिज्या

135 pm

विवरण

नाम की उत्पत्ति Greek: technêtos (artificial).
खोज का देश Italy
खोजकर्ता Carlo Perrier, Émillo Segrè

Technetium is a radioactive transition metal in group 7, between molybdenum and ruthenium. It was the first element discovered without a stable isotope. Only trace natural technetium occurs, mainly from spontaneous fission of uranium and from neutron capture processes; practical quantities are made artificially. Its chemistry resembles rhenium and manganese in several oxidation states, and the isotope ⁹⁹ᵐTc is central to diagnostic nuclear medicine.

Technetium is a silvery-gray metal that tarnishes slowly in moist air. The common oxidation states of technetium are +7, +5, and +4. Under oxidizing conditions technetium (VII) will exist as the pertechnetate ion, TcO4-. The chemistry of technetium is said to be similar to that of rhenium. Technetium dissolves in nitric acid, aqua regia, and concentrated sulfuric acid, but is not soluble in hydrochloric acid of any strength. The element is a remarkable corrosion inhibitor for steel. The metal is an excellent superconductor at 11K and below.

Technetium was the first artificially produced element. It was isolated by Carlo Perrier and Emilio Segrè in 1937. Technetium was created by bombarding molybdenum atoms with deuterons that had been accelerated by a device called a cyclotron. Today, technetium is produced by bombarding molybdenum-98 with neutrons. Molybdenum-98 becomes molybdenum-99 when it captures a neutron. Molybdenum-99, with a half-life of 65.94 hours, decays into technetium-99 through beta decay. While technetium has never been found to occur naturally on earth, its spectral lines have been observed in S-, M- and N-type stars.

Technetium's most stable isotope, technetium-98, has a half-life of about 4,200,000 years. It decays into ruthenium-98 through beta decay.

From the Greek word technetos, artificial. Element 43 was predicted on the basis of the periodic table, and was erroneously reported as having been discovered in 1925, at which time it was named masurium. The element was actually discovered by Perrier and Segre in Italy in 1937. It was also found in a sample of molybdenum sent by E. Lawrence that was bombarded by deuterons in the Berkeley cyclotron. Technetium was the first element to be produced artificially. Since its discovery, searches for the element in terrestrial material have been made. Finally in 1962, technetium-99 was isolated and identified in African pitchblende (a uranium rich ore) in extremely minute quantities as a spontaneous fission product of uranium-238 by B.T. Kenna and P.K. Kuroda. If it does exist, the concentration must be very small. Technetium has been found in the spectrum of S-, M-, and N-type stars, and its presence in stellar matter is leading to new theories of the production of heavy elements in the stars.

चित्र

गुण

भौतिक

परमाणु त्रिज्या (आनुभविक)
135 pm सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्या (आनुभविक) की तुलना करें →
सहसंयोजक त्रिज्या
147 pm सभी तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना करें →
वान डर वाल्स त्रिज्या
209 pm सभी तत्वों की वान डर वाल्स त्रिज्या की तुलना करें →
धात्विक त्रिज्या
127 pm सभी तत्वों की धात्विक त्रिज्या की तुलना करें →
घनत्व
1.1 × 104 kg/m³ सभी तत्वों की घनत्व की तुलना करें →
मोलर आयतन
0.0085 L/mol
STP पर प्रावस्था
ठोस सभी तत्वों की STP पर प्रावस्था की तुलना करें →
गलनांक
2156.85 °C सभी तत्वों की गलनांक की तुलना करें →
क्वथनांक
4264.85 °C सभी तत्वों की क्वथनांक की तुलना करें →
तापीय चालकता
50.6 W/(m·K) सभी तत्वों की तापीय चालकता की तुलना करें →
क्रिस्टल संरचना
षट्कोणीय सघन संकुलित सभी तत्वों की क्रिस्टल संरचना की तुलना करें →

रासायनिक

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)
1.9 सभी तत्वों की विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग) की तुलना करें →
विद्युतऋणात्मकता (ऐलन)
1.51
इलेक्ट्रॉन बंधुता
0.55 eV
आयनन ऊर्जा (प्रथम)
7.11938 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (प्रथम) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (द्वितीय)
15.260053 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (द्वितीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (तृतीय)
29.550102 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (तृतीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (चतुर्थ)
41.000141 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (चतुर्थ) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (पंचम)
57.000196 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (पंचम) की तुलना करें →
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
−3, −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
[Kr] 5s2 4d5

ऊष्मागतिक

गलन ऊष्मा
0.24667047 eV सभी तत्वों की गलन ऊष्मा की तुलना करें →
वाष्पन ऊष्मा
5.182153 eV सभी तत्वों की वाष्पन ऊष्मा की तुलना करें →
ऊर्ध्वपातन ऊष्मा
6.063119 eV
परमाणुकरण ऊष्मा
6.063119 eV
परमाणुकरण एन्थैल्पी
7.026999 eV

नाभिकीय

प्रोटॉन
43 सभी तत्वों की प्रोटॉन की तुलना करें →
न्यूट्रॉन
55 सभी तत्वों की न्यूट्रॉन की तुलना करें →
ज्ञात समस्थानिक
40 सभी तत्वों की ज्ञात समस्थानिक की तुलना करें →
स्थिर समस्थानिक
0 सभी तत्वों की स्थिर समस्थानिक की तुलना करें →
द्रव्यमान संख्या (सबसे स्थिर)
98
सबसे स्थिर समस्थानिक
Tc-98
खोज का वर्ष
1937

प्रचुरता

उपलब्ध नहीं

क्रिस्टल संरचना

जालक स्थिरांक a
274 pm

इलेक्ट्रॉनिक संरचना

प्रति कोश इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 13, 2 सभी तत्वों की प्रति कोश इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →

पहचानकर्ता

CAS संख्या
7440-26-8 सभी तत्वों की CAS संख्या की तुलना करें →
टर्म प्रतीक
6S5/2
InChI
InChI=1S/Tc
InChI कुंजी
GKLVYJBZJHMRIY-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन विन्यास मापित

आयन का आवेश
प्रोटॉन 43
इलेक्ट्रॉन 43
आवेश उदासीन
विन्यास Tc: 4d⁵ 5s²
इलेक्ट्रॉन विन्यास
मापित
[Kr] 4d⁵ 5s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁵ 5s²
कक्षक आरेख
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
5/10 5↑
कुल इलेक्ट्रॉन: 43 अयुग्मित: 5 ?

परमाणु मॉडल

प्रोटॉन 43
न्यूट्रॉन 67
इलेक्ट्रॉन 43
द्रव्यमान संख्या 110
स्थिरता रेडियोधर्मी

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

कोई स्थिर समस्थानिक नहीं है।

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायु
109 रेडियोधर्मी108.920256 ± 0.00001उपलब्ध नहीं905 ms
110 रेडियोधर्मी109.923744 ± 0.00001उपलब्ध नहीं900 ms
111 रेडियोधर्मी110.925901 ± 0.000011उपलब्ध नहीं350 ms
112 रेडियोधर्मी111.9299458 ± 0.000006उपलब्ध नहीं323 ms
94 रेडियोधर्मी93.9096536 ± 0.0000044उपलब्ध नहीं293 मिनट
मापित

प्रावस्था / अवस्था

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

कारण: गलनांक (2156.85 °C) से 2131.8 °C कम

गलनांक 2156.85 °C
क्वथनांक 4264.85 °C
गलनांक से कम 2131.8 °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
2156.85 °C
क्वथनांक वैज्ञानिक साहित्य
4264.85 °C
वर्तमान प्रावस्था परिकलित
ठोस

संक्रमण ऊर्जाएँ

गलन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.24667047 eV

गलनांक पर 1 mol को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा

वाष्पन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
5.182153 eV

क्वथनांक पर 1 mol को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा

ऊर्ध्वपातन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
6.063119 eV

ऊर्ध्वपातनांक पर 1 mol के ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक ऊर्जा

घनत्व

संदर्भ घनत्व वैज्ञानिक साहित्य
1.1e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

वर्तमान घनत्व परिकलित
1.1e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

परमाणु स्पेक्ट्रम

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

उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा ?

आयनआवेशकुल रेखाएँसंक्रमण प्रायिकताएँस्तर पदनाम
Tc I 060013561
Tc II +140623
NIST का उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा →

उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा ?

आयनआवेशस्तर
Tc I 0290
Tc II +134
Tc III +22
Tc IV +32
Tc V +42
Tc VI +52
Tc VII +62
Tc VIII +72
Tc IX +82
Tc X +92
NIST का उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा →
43 Tc 98

Technetium — परमाणु कक्षक दृश्यांकन

[Kr]5s24d5
ऊर्जा स्तर 2 8 18 13 2
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 4d n=4 · l=2 · m=-2
Technetium — परमाणु कक्षक दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है
43 Tc 98

Technetium — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन

आद्य षट्कोणीय · पियर्सन hP2
प्रायोगिक
पियर्सन hP2
उपसहसंयोजन सं. 12
संकुलन 75.388%
Technetium — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है

आयनिक त्रिज्याएँ

आवेशउपसहसंयोजनप्रचक्रणत्रिज्या
+46उपलब्ध नहीं64.5 pm
+56उपलब्ध नहीं60 pm
+74उपलब्ध नहीं37 pm
+76उपलब्ध नहीं56.00000000000001 pm

यौगिक

Tc
96.906 u
Tc
98.906 u
Tc
93.910 u
Tc
96.906 u
Tc
95.908 u
Tc
97.907 u
Tc
100.907 u
Tc+4
96.906 u
Tc
92.910 u
Tc+7
96.906 u
Tc
103.911 u
Tc+4
98.906 u
Tc+6
96.906 u
Tc+5
96.906 u
Tc
94.908 u
Tc
89.924 u
Tc
99.908 u
Tc+7
98.906 u
Tc+7
93.910 u
Tc
85.945 u
Tc+6
98.906 u

समस्थानिक (5)

Twenty-two isotopes of technetium with masses ranging from 90 to 111 are reported. All the isotopes of technetium are radioactive. It is one of two elements with Z < 83 that have no stable isotopes; the other element is promethium (Z = 61). Technetium has three long lived radioactive isotopes: 97Tc (T1/2 = 2.6 x 106 years), 98Tc (T1/2 = 4.2 x 106 years) and 99Tc (T1/2 = 2.1 x 105 years). 95Tcm ("m" stands for meta state) (T1/2 = 61 days) is used in tracer work. However, the most useful isotope of technetium is 99Tcm (T1/2 = 6.01 hours) is used in many medical radioactive isotope tests because of its half-life being short, the energy of the gamma ray it emits, and the ability of technetium to be chemically bound to many biologically active molecules. Because 99Tc is produced as a fission product from the fission of uranium in nuclear reactors, large quantities have been produced over the years. There are kilogram quantities of technetium currently existing.

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायुक्षय का प्रकार
109 रेडियोधर्मी108.920256 ± 0.00001उपलब्ध नहीं905 ms
β- =100%β-n =0.08±0.2%
110 रेडियोधर्मी109.923744 ± 0.00001उपलब्ध नहीं900 ms
β- =100%β-n =0.04±0.2%
111 रेडियोधर्मी110.925901 ± 0.000011उपलब्ध नहीं350 ms
β- =100%β-n =0.85±2%
112 रेडियोधर्मी111.9299458 ± 0.000006उपलब्ध नहीं323 ms
β- =100%β-n =1.5±0.2%
94 रेडियोधर्मी93.9096536 ± 0.0000044उपलब्ध नहीं293 मिनट
β+ =100%
109 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 108.920256 ± 0.00001
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 905 ms
क्षय का प्रकार
β- =100%β-n =0.08±0.2%
110 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 109.923744 ± 0.00001
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 900 ms
क्षय का प्रकार
β- =100%β-n =0.04±0.2%
111 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 110.925901 ± 0.000011
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 350 ms
क्षय का प्रकार
β- =100%β-n =0.85±2%
112 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 111.9299458 ± 0.000006
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 323 ms
क्षय का प्रकार
β- =100%β-n =1.5±0.2%
94 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 93.9096536 ± 0.0000044
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 293 मिनट
क्षय का प्रकार
β+ =100%

स्पेक्ट्रमी रेखाएँ

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

तरंगदैर्घ्य (nm)तीव्रताआयनन अवस्थाप्रकारसंक्रमणसटीकतास्रोत
485.359 nm20000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मापितNIST
409.5662 nm15000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मापितNIST
408.8702 nm10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मापितNIST
411.5065 nm10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मापितNIST
416.5605 nm10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d5.(6S).5s.(5S).5p 4P*मापितNIST
426.2245 nm10000Tc Iemission4d5.5s2 6S → 4d5.(6S).5s.(7S).5p 6P*मापितNIST
429.7034 nm10000Tc Iemission4d5.5s2 6S → 4d5.(6S).5s.(7S).5p 6P*मापितNIST
452.283 nm10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मापितNIST
474.0602 nm10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मापितNIST
482.0744 nm10000Tc Iemission4d5.(6S).5s.(7S).5p 8P* → 4d5.(6S).5s.(7S).6s e 8SमापितNIST
486.6732 nm10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मापितNIST
412.4217 nm8000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मापितNIST
489.1909 nm8000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मापितNIST
414.4961 nm6000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मापितNIST
417.2523 nm5000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मापितNIST
497.6341 nm5000Tc Iemission4d5.(6S).5s.(7S).5p 8P* → 4d5.(6S).5s.(7S).6s e 8SमापितNIST
509.6269 nm5000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 6F*मापितNIST
417.0266 nm4000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मापितNIST
477.1539 nm4000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मापितNIST
414.5126 nm3000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मापितNIST
448.7049 nm3000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मापितNIST
463.7499 nm3000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मापितNIST
394.709 nm2000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 2I*मापितNIST
399.4498 nm2000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4G*मापितNIST
402.0759 nm2000Tc Iemission4d6.(3H).5s 2H → 4d6.(3H).5p 2H*मापितNIST
453.9513 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मापितNIST
456.4541 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मापितNIST
464.8328 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मापितNIST
466.9303 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4P*मापितNIST
471.7758 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मापितNIST
490.9509 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मापितNIST
517.4813 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 6F*मापितNIST
383.7565 nm1500Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4I*मापितNIST
564.2116 nm1500Tc Iemission4d6.(3F2).5s 4F → 4d6.(5D).5p 4D*मापितNIST
386.8248 nm1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4I*मापितNIST
401.1998 nm1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d5.(4D).5s.(5D).5p 6F*मापितNIST
403.9232 nm1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4G*मापितNIST
411.0214 nm1000Tc Iemission4d6.(1I).5s 2I → 4d6.(1I).5p 2K*मापितNIST
412.8263 nm1000Tc Iemission4d5.5s2 4G → 4d5.(4G).5s.(5G).5p 4H*मापितNIST
416.966 nm1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d5.(4G).5s.(5G).5p 4H*मापितNIST
417.6253 nm1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मापितNIST
426.2682 nm1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d5.(6S).5s.(5S).5p 4P*मापितNIST
442.9581 nm1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मापितNIST
448.1534 nm1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 2H → 4d6.(3H).5p 4H*मापितNIST
451.5974 nm1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 2H → 4d6.(3H).5p 4H*मापितNIST
455.7038 nm1000Tc Iemission4d6.(3F2).5s 4F → 4d6.(3F2).5p 4G*मापितNIST
457.8438 nm1000Tc Iemission4d6.(3G).5s 4G → 4d6.(3H).5p 2I*मापितNIST
459.3334 nm1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मापितNIST
461.6842 nm1000Tc Iemission4d5.(6S).5s.(7S).5p 6P* → 4d5.(6S).5s.(7S).5d f 6DमापितNIST
463.0527 nm1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मापितNIST

विस्तृत गुण

सहसंयोजक त्रिज्याएँ (विस्तृत)

सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को)
128 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, द्विबंध)
120 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, त्रिबंध)
110 pm

वान डर वाल्स त्रिज्याएँ

Batsanov
205 pm
Alvarez
244 pm
UFF
299.8 pm
MM3
236 pm

परमाणु और धात्विक त्रिज्याएँ

परमाणु त्रिज्या (राह्म)
252 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
136 pm

संख्यांकन मापक्रम

Mendeleev
56
Pettifor
58
Glawe
59

विद्युतऋणात्मकता मापक्रम

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
4

ध्रुवणीयता और परिक्षेपण

द्विध्रुव ध्रुवणीयता
79 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणीयता (अनिश्चितता)
10 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
939 Ha·Bohr6

मीडेमा प्राचल

मीडेमा मोलर आयतन
8.64 cm3/mol
मीडेमा इलेक्ट्रॉन घनत्व
6

प्रावस्था संक्रमण और अपररूप

गलनांक2430.15 K
क्वथनांक4535.15 K

ऑक्सीकरण अवस्था की श्रेणियाँ

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

उन्नत संदर्भ डेटा

परिरक्षण स्थिरांक (10)
nकक्षकσ
1s0.891
2p4.0592
2s11.3718
3d14.647
3p16.6159
3s16.2088
4d30.118
4p27.1888
4s25.8016
5s35.7735
क्रिस्टल त्रिज्याओं का विवरण (4)
आवेशCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ति
4VI78.5from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI74estimated, from r^3 vs V plots,
7IV51
7VI70Ahrens (1952) ionic radius,
समस्थानिक क्षय के प्रकार (70)
समस्थानिकमोडतीव्रता
83p—
83B+—
83B+p—
84p—
84B+—
84B+p—
85p—
86B+100%
86B+p—
87B+100%
एक्स-रे प्रकीर्णन गुणक (508)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—1.1689
10.1617—1.2263
10.3261—1.28651
10.4931—1.34968
10.6628—1.41595
10.8353—1.48547
11.0106—1.55841
11.1886—1.63493
11.3696—1.7152
11.5535—1.7906

अतिरिक्त डेटा

संदर्भ

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

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
Technetium

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
Technetium

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
Technetium

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
Technetium

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

9 PubChem Elements
Technetium

The element property data was retrieved from publications.

अंतिम अपडेट:

डेटा सत्यापित:

सामग्री की समीक्षा नवीनतम वैज्ञानिक डेटा के आधार पर की जाती है।