Rh 45

Rhodium (Rh)

transition-metal
आवर्त: 5 समूह: 9 ब्लॉक: d

Solid

मानक परमाणु भार

102.9055 u

इलेक्ट्रॉन विन्यास

[Kr] 5s1 4d8

गलनांक

1963.85 °C

क्वथनांक

3694.85 °C

घनत्व

1.24e+4 kg/m³

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

−3, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)

2.28

आयनन ऊर्जा (प्रथम)

7.4589 eV

खोज का वर्ष

1803

परमाणु त्रिज्या

135 pm

विवरण

नाम की उत्पत्ति Greek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
खोज का देश England
खोजकर्ता William Wollaston

Rhodium is a very rare platinum-group transition metal. It is chemically noble, hard, highly reflective, and most often encountered in nature alloyed with platinum, palladium, and other platinum-group elements. Its industrial importance is dominated by catalysis, especially control of nitrogen oxides in automotive exhaust. Rhodium also forms stable coordination compounds, commonly with Rh(I) and Rh(III), that are important in homogeneous catalysis and organometallic chemistry.

The metal is silvery white and at red heat slowly changes in air to the resquioxide. At higher temperatures it converts back to the element. Rhodium has a higher melting point and lower density than platinum. It is highly reflective, hard, and durable.

The name derives from the Greek rhodon for rose because of the rose color of dilute solutions of its salts. It was discovered by the English chemist and physicist William Hyde Wollaston in 1803 in a crude platinum ore.

Rhodium was discovered by William Hyde Wollaston, an English chemist, in 1803 shortly after his discovery of the element palladium. He obtained rhodium from a sample of platinum ore that was obtained from South America. After removing the platinum and palladium from the sample, he was left with a dark red powder. The powder turned out to be sodium rhodium chloride (Na3RhCl6·12H2O). Wollaston obtained rhodium from the powder by treating it with hydrogen gas (H2). Rhodium tends to occur along with deposits of platinum and is primarily obtained as a byproduct of mining and refining platinum. Rhodium is also obtained as a byproduct of the nickel mining operation in the Sudbury region of Ontario, Canada.

From the Greek word rhodon, rose. Wollaston discovered rhodium between 1803 and 1804 in crude platinum ore he presumably obtained from South America.

चित्र

गुण

भौतिक

परमाणु त्रिज्या (आनुभविक)
135 pm सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्या (आनुभविक) की तुलना करें →
सहसंयोजक त्रिज्या
142 pm सभी तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना करें →
वान डर वाल्स त्रिज्या
195 pm सभी तत्वों की वान डर वाल्स त्रिज्या की तुलना करें →
धात्विक त्रिज्या
125 pm सभी तत्वों की धात्विक त्रिज्या की तुलना करें →
घनत्व
1.24 × 104 kg/m³ सभी तत्वों की घनत्व की तुलना करें →
मोलर आयतन
0.0083 L/mol
STP पर प्रावस्था
ठोस सभी तत्वों की STP पर प्रावस्था की तुलना करें →
गलनांक
1963.85 °C सभी तत्वों की गलनांक की तुलना करें →
क्वथनांक
3694.85 °C सभी तत्वों की क्वथनांक की तुलना करें →
तापीय चालकता
150 W/(m·K) सभी तत्वों की तापीय चालकता की तुलना करें →
विशिष्ट ऊष्मा धारिता
0.243 J/(g·K) सभी तत्वों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
मोलर ऊष्मा धारिता
24.98 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)
2.28 सभी तत्वों की विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग) की तुलना करें →
विद्युतऋणात्मकता (ऐलन)
1.56
इलेक्ट्रॉन बंधुता
1.137 eV
आयनन ऊर्जा (प्रथम)
7.4589 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (प्रथम) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (द्वितीय)
18.080062 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (द्वितीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (तृतीय)
31.060107 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (तृतीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (चतुर्थ)
42.000145 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (चतुर्थ) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (पंचम)
63.000217 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
9 सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →
इलेक्ट्रॉन विन्यास
[Kr] 5s1 4d8

ऊष्मागतिक

गलन ऊष्मा
0.22490543 eV सभी तत्वों की गलन ऊष्मा की तुलना करें →
वाष्पन ऊष्मा
5.119967 eV सभी तत्वों की वाष्पन ऊष्मा की तुलना करें →
ऊर्ध्वपातन ऊष्मा
5.762554 eV
परमाणुकरण ऊष्मा
5.762554 eV
परमाणुकरण एन्थैल्पी
5.762554 eV

प्रचुरता

प्रचुरता (भूपर्पटी)
0.001 mg/kg सभी तत्वों की प्रचुरता (भूपर्पटी) की तुलना करें →

क्रिस्टल संरचना

जालक स्थिरांक a
380 pm

इलेक्ट्रॉनिक संरचना

प्रति कोश इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 16, 1 सभी तत्वों की प्रति कोश इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →

पहचानकर्ता

CAS संख्या
7440-16-6 सभी तत्वों की CAS संख्या की तुलना करें →
टर्म प्रतीक
4F9/2
InChI
InChI=1S/Rh
InChI कुंजी
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन विन्यास मापित

आयन का आवेश
प्रोटॉन 45
इलेक्ट्रॉन 45
आवेश उदासीन
विन्यास Rh: 4d⁸ 5s¹
इलेक्ट्रॉन विन्यास
मापित
[Kr] 4d⁸ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁸ 5s¹
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
1/2 1↑
4d
8/10 2↑
कुल इलेक्ट्रॉन: 45 अयुग्मित: 3 ?

परमाणु मॉडल

प्रोटॉन 45
न्यूट्रॉन 58
इलेक्ट्रॉन 45
द्रव्यमान संख्या 103
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

एकल-समस्थानिक तत्व
प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र समस्थानिक: 103 — 100.0000%
103100.0000%द्रव्यमान संख्याप्राकृतिक प्रचुरता (%)
द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायु
103 स्थिर102.905498 ± 0.0000026100.0000%स्थिर
मापित

प्रावस्था / अवस्था

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

कारण: गलनांक (1963.85 °C) से 1938.8 °C कम

गलनांक 1963.85 °C
क्वथनांक 3694.85 °C
गलनांक से कम 1938.8 °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
1963.85 °C
क्वथनांक वैज्ञानिक साहित्य
3694.85 °C
वर्तमान प्रावस्था परिकलित
ठोस

संक्रमण ऊर्जाएँ

गलन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.22490543 eV

गलनांक पर 1 mol को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा

वाष्पन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
5.119967 eV

क्वथनांक पर 1 mol को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा

ऊर्ध्वपातन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
5.762554 eV

ऊर्ध्वपातनांक पर 1 mol के ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक ऊर्जा

घनत्व

संदर्भ घनत्व वैज्ञानिक साहित्य
1.24e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

वर्तमान घनत्व परिकलित
1.24e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

परमाणु स्पेक्ट्रम

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

उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा ?

आयनआवेशकुल रेखाएँसंक्रमण प्रायिकताएँस्तर पदनाम
Rh I 0468111443
Rh II +134031
Rh III +27300
NIST का उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा →

उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा ?

आयनआवेशस्तर
Rh I 0138
Rh II +1126
Rh III +2196
Rh IV +32
Rh V +42
Rh VI +52
Rh VII +62
Rh VIII +72
Rh IX +82
Rh X +92
NIST का उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा →
45 Rh 102.9055

Rhodium — परमाणु कक्षक दृश्यांकन

[Kr]5s14d8
ऊर्जा स्तर 2 8 18 16 1
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Rhodium — परमाणु कक्षक दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है
45 Rh 102.9055

Rhodium — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन

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

आयनिक त्रिज्याएँ

आवेशउपसहसंयोजनप्रचक्रणत्रिज्या
+36उपलब्ध नहीं66.5 pm
+46उपलब्ध नहीं60 pm
+56उपलब्ध नहीं55.00000000000001 pm

यौगिक

Rh
102.906 u
Rh+3
102.906 u
Rh+2
102.906 u
Rh
105.907 u
Rh
104.906 u
Rh
101.907 u
Rh
98.908 u
Rh
99.908 u
Rh
100.906 u
Rh
106.907 u
Rh
102.905 u
Rh
103.907 u

समस्थानिक (1)

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायुक्षय का प्रकार
103 स्थिर102.905498 ± 0.0000026100.0000%स्थिर
stable
103 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 102.905498 ± 0.0000026
प्राकृतिक प्रचुरता 100.0000%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable

स्पेक्ट्रमी रेखाएँ

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

तरंगदैर्घ्य (nm)तीव्रताआयनन अवस्थाप्रकारसंक्रमणसटीकतास्रोत
385.6513 nm5900Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2G*मापितNIST
437.4809 nm4200Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4G*मापितNIST
382.226 nm3800Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2F*मापितNIST
395.8856 nm3800Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2G*मापितNIST
421.1133 nm3300Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*मापितNIST
382.8478 nm2300Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*मापितNIST
413.5275 nm2100Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*मापितNIST
383.3884 nm2000Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2D*मापितNIST
393.4224 nm2000Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4G*मापितNIST
412.8886 nm1500Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2F*मापितNIST
380.6759 nm1300Rh Iemission4d8.(3F).5s a 4F → 4d8.(3F).5p z 4D*मापितNIST
381.8186 nm1300Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*मापितNIST
412.1683 nm1100Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 2D*मापितNIST
428.8702 nm820Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4G*मापितNIST
380.592 nm760Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 8*मापितNIST
381.6474 nm760Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(1D).5p y 2F*मापितNIST
394.271 nm590Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*मापितNIST
408.278 nm560Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*मापितNIST
387.0018 nm490Rh Iemission4d8.(1G).5s a 2G → 12*मापितNIST
381.5021 nm470Rh Iemission4d8.(1G).5s a 2G → 13*मापितNIST
387.7346 nm380Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4F*मापितNIST
397.5313 nm380Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4*मापितNIST
399.6149 nm380Rh Iemission4d8.(3P).5s a 2P → 4d8.(3P).5p y 4D*मापितNIST
419.6496 nm330Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 2G*मापितNIST
392.2195 nm240Rh Iemission4d9 a 2D → 4d8.(3F).5p z 4D*मापितNIST
398.4393 nm240Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*मापितNIST
399.5602 nm240Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*मापितNIST
415.4343 nm240Rh Iemission4d7.5s2 b 4F → 4d8.(3P).5p y 4D*मापितNIST
559.9419 nm160Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4D*मापितNIST
467.5022 nm150Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4D*मापितNIST
409.7508 nm140Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3P).5p z 4P*मापितNIST
456.8993 nm130Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4G*मापितNIST
535.4428 nm130Rh Iemission4d8.(3F).5p z 2G* → 16मापितNIST
598.3575 nm130Rh Iemission4d7.5s2 b 4F → 4d8.(3F).5p z 4F*मापितNIST
391.3508 nm120Rh Iemission4d8.(3F).5s a 4F → 4d8.(3F).5p z 4D*मापितNIST
402.3139 nm120Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(1D).5p y 2P*मापितNIST
411.9679 nm120Rh Iemission4d8.(1G).5s a 2G → 4d8.(1D).5p y 2F*मापितNIST
381.2462 nm95Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(3P).5p z 2S*मापितNIST
395.8233 nm95Rh Iemission4d8.(3P).5s a 2P → 4d8.(1D).5p y 2P*मापितNIST
437.9911 nm95Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 2D*मापितNIST
519.313 nm95Rh Iemission4d8.(3F).5p z 4G* → 2मापितNIST
539.0433 nm95Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4D*मापितNIST
387.239 nm70Rh Iemission4d9 a 2D → 4d8.(3F).5p z 4F*मापितNIST
388.8331 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(1D).5p y 2P*मापितNIST
407.758 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(3P).5p y 4D*मापितNIST
411.6329 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4*मापितNIST
420.6613 nm70Rh Iemission4d9 a 2D → 4d8.(3F).5p z 4D*मापितNIST
429.6763 nm70Rh Iemission4d8.(1D).5s b 2D → 4d8.(3P).5p y 4D*मापितNIST
474.5116 nm70Rh Iemission4d8.(3F).5s a 2F → 4d8.(3F).5p z 4D*मापितNIST
509.064 nm70Rh Iemission4d8.(3P).5s a 4P → 4d8.(3F).5p z 4D*मापितNIST

विस्तृत गुण

सहसंयोजक त्रिज्याएँ (विस्तृत)

सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को)
125 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, द्विबंध)
110 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, त्रिबंध)
106 pm

वान डर वाल्स त्रिज्याएँ

Batsanov
200 pm
Alvarez
244 pm
UFF
292.9 pm
MM3
234 pm

परमाणु और धात्विक त्रिज्याएँ

परमाणु त्रिज्या (राह्म)
233 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
134 pm

संख्यांकन मापक्रम

Mendeleev
64
Pettifor
66
Glawe
63

विद्युतऋणात्मकता मापक्रम

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
3

ध्रुवणीयता और परिक्षेपण

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

रासायनिक बंधुता

प्रोटॉन बंधुता
768 kJ/mol
गैसीय क्षारकता
745.4 kJ/mol

मीडेमा प्राचल

मीडेमा मोलर आयतन
8.3 cm3/mol
मीडेमा इलेक्ट्रॉन घनत्व
5

आपूर्ति जोखिम और अर्थशास्त्र

उत्पादन संकेंद्रण
60
सापेक्ष आपूर्ति जोखिम
8
भंडार वितरण
95
राजनीतिक स्थिरता (प्रमुख उत्पादक)
44
राजनीतिक स्थिरता (सबसे अधिक भंडार वाला देश)
44

प्रावस्था संक्रमण और अपररूप

गलनांक2236.15 K
क्वथनांक3968.15 K

ऑक्सीकरण अवस्था की श्रेणियाँ

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

उन्नत संदर्भ डेटा

परिरक्षण स्थिरांक (10)
nकक्षकσ
1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605
क्रिस्टल त्रिज्याओं का विवरण (3)
आवेशCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ति
3VI80.5from r^3 vs V plots,
4VI74from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI69
समस्थानिक क्षय के प्रकार (72)
समस्थानिकमोडतीव्रता
88B+—
89B+—
89B+p—
89p—
90B+100%
90B+p0.7%
91B+100%
91B+p1.3%
92B+100%
92B+p2%
एक्स-रे प्रकीर्णन गुणक (508)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—1.17537
10.1617—1.24044
10.3261—1.30912
10.4931—1.3816
10.6628—1.4581
10.8353—1.53883
11.0106—1.62403
11.1886—1.71394
11.3696—1.80884
11.5535—1.90899

अतिरिक्त डेटा

Sources

Sources of this element.

Rhodium occurs natively with other platinum metals in river sands of the Urals and in North and South America. It is also found with other platinum metals in the copper-nickel sulfide area of the Sudbury, Ontario region. Although the quantity occurring there is very small, the large tonnages of nickel processed make the recovery commercially feasible. The annual world production of rhodium is only 7 or 8 tons.

संदर्भ (1)

संदर्भ

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

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
Rhodium

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
Rhodium

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
Rhodium

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
Rhodium

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

अंतिम अपडेट:

डेटा सत्यापित:

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