Ag 47

Silver (Ag)

transition-metal
आवर्त: 5 समूह: 11 ब्लॉक: d

Solid

मानक परमाणु भार

107.8682 u

इलेक्ट्रॉन विन्यास

[Kr] 5s1 4d10

गलनांक

961.78 °C

क्वथनांक

2161.85 °C

घनत्व

1.0501e+4 kg/m³

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

−2, −1, 0, +1, +2, +3

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)

1.93

आयनन ऊर्जा (प्रथम)

7.576234 eV

खोज का वर्ष

उपलब्ध नहीं

परमाणु त्रिज्या

160 pm

विवरण

नाम की उत्पत्ति Anglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
खोजकर्ता Known to the ancients.

Silver is a soft, dense transition metal in group 11, chemically related to copper and gold but more reactive than gold. It is the best elemental conductor of electricity and heat at ordinary temperatures and has exceptional optical reflectivity when freshly polished. In nature it occurs as native metal and in sulfide, sulfosalt, chloride, and telluride minerals, commonly associated with lead, zinc, copper, and gold ores.

Pure silver has a brilliant white metallic luster. It is a little harder than gold and is very ductile and malleable, being exceeded only by gold and perhaps palladium. Pure silver has the highest electrical and thermal conductivity of all metals, and possesses the lowest contact resistance. It is stable in pure air and water, but tarnishes when exposed to ozone, hydrogen sulfide, or air containing sulfur. The alloys of silver are important.

The name derives from the Anglo-Saxon seofor and siolfur, which is of unknown origin. The symbol Ag derives from the Latin argentum and Sanskrit argunas from "bright". Silver was known in prehistoric times.

Archaeological evidence suggests that people have been using silver for at least 5000 years. Silver can be obtained from pure deposits, from silver ores such as argentite (Ag2S) and horn silver (AgCl), and in conjunction with deposits of ores containing lead, gold or copper.

The Latin word for silver is argentum. Silver has been known since ancient times. It is mentioned in Genesis. Slag dumps in Asia Minor and on islands in the Aegean Sea indicate that man learned to separate silver from lead as early as 3000 B.C.

चित्र

गुण

भौतिक

परमाणु त्रिज्या (आनुभविक)
160 pm सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्या (आनुभविक) की तुलना करें →
सहसंयोजक त्रिज्या
145 pm सभी तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना करें →
वान डर वाल्स त्रिज्या
172 pm सभी तत्वों की वान डर वाल्स त्रिज्या की तुलना करें →
धात्विक त्रिज्या
134 pm सभी तत्वों की धात्विक त्रिज्या की तुलना करें →
घनत्व
1.0501 × 104 kg/m³ सभी तत्वों की घनत्व की तुलना करें →
मोलर आयतन
0.0103 L/mol
STP पर प्रावस्था
ठोस सभी तत्वों की STP पर प्रावस्था की तुलना करें →
गलनांक
961.78 °C सभी तत्वों की गलनांक की तुलना करें →
क्वथनांक
2161.85 °C सभी तत्वों की क्वथनांक की तुलना करें →
तापीय चालकता
429 W/(m·K) सभी तत्वों की तापीय चालकता की तुलना करें →
विशिष्ट ऊष्मा धारिता
0.235 J/(g·K) सभी तत्वों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
मोलर ऊष्मा धारिता
25.35 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)
1.93 सभी तत्वों की विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग) की तुलना करें →
विद्युतऋणात्मकता (ऐलन)
1.87
इलेक्ट्रॉन बंधुता
1.302 eV
आयनन ऊर्जा (प्रथम)
7.576234 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (प्रथम) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (द्वितीय)
21.484474 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (द्वितीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (तृतीय)
34.80012 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (तृतीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (चतुर्थ)
49.000169 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (चतुर्थ) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (पंचम)
65.000224 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (पंचम) की तुलना करें →
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
−2, −1, 0, +1, +2, +3 सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ की तुलना करें →
संयोजकता इलेक्ट्रॉन
11 सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →
इलेक्ट्रॉन विन्यास
[Kr] 5s1 4d10

ऊष्मागतिक

क्रांतिक बिंदु (तापमान)
6137 °C
गलन ऊष्मा
0.11690936 eV सभी तत्वों की गलन ऊष्मा की तुलना करें →
वाष्पन ऊष्मा
2.597295 eV सभी तत्वों की वाष्पन ऊष्मा की तुलना करें →
ऊर्ध्वपातन ऊष्मा
2.952791 eV
परमाणुकरण ऊष्मा
2.952791 eV
परमाणुकरण एन्थैल्पी
2.952791 eV

क्रिस्टल संरचना

जालक स्थिरांक a
409 pm

इलेक्ट्रॉनिक संरचना

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

पहचानकर्ता

CAS संख्या
7440-22-4 सभी तत्वों की CAS संख्या की तुलना करें →
टर्म प्रतीक
2S1/2
InChI
InChI=1S/Ag
InChI कुंजी
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन विन्यास मापित

आयन का आवेश
प्रोटॉन 47
इलेक्ट्रॉन 47
आवेश उदासीन
विन्यास Ag: 4d¹⁰ 5s¹
इलेक्ट्रॉन विन्यास
मापित
[Kr] 4d¹⁰ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 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
10/10
कुल इलेक्ट्रॉन: 47 अयुग्मित: 1 ?

परमाणु मॉडल

प्रोटॉन 47
न्यूट्रॉन 60
इलेक्ट्रॉन 47
द्रव्यमान संख्या 107
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

10751.8390%10948.1610%द्रव्यमान संख्याप्राकृतिक प्रचुरता (%)
द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायु
107 स्थिर106.9050916 ± 0.000002651.8390%स्थिर
109 स्थिर108.9047553 ± 0.000001448.1610%स्थिर
मापित

प्रावस्था / अवस्था

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

कारण: गलनांक (961.78 °C) से 936.8 °C कम

गलनांक 961.78 °C
क्वथनांक 2161.85 °C
गलनांक से कम 936.8 °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
961.78 °C
क्वथनांक वैज्ञानिक साहित्य
2161.85 °C
वर्तमान प्रावस्था परिकलित
ठोस

संक्रमण ऊर्जाएँ

गलन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.11690936 eV

गलनांक पर 1 mol को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा

वाष्पन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
2.597295 eV

क्वथनांक पर 1 mol को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा

ऊर्ध्वपातन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
2.952791 eV

ऊर्ध्वपातनांक पर 1 mol के ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक ऊर्जा

घनत्व

संदर्भ घनत्व वैज्ञानिक साहित्य
1.0501e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

वर्तमान घनत्व परिकलित
1.0501e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

उन्नत

क्रांतिक बिंदु वैज्ञानिक साहित्य
6137 °C

परमाणु स्पेक्ट्रम

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

उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा ?

आयनआवेशकुल रेखाएँसंक्रमण प्रायिकताएँस्तर पदनाम
Ag I 0103797
Ag II +1455237455
Ag III +214000
NIST का उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा →

उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा ?

आयनआवेशस्तर
Ag I 0107
Ag II +1100
Ag III +264
Ag IV +32
Ag V +42
Ag VI +52
Ag VII +62
Ag VIII +72
Ag IX +82
Ag X +92
NIST का उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा →
47 Ag 107.8682

Silver — परमाणु कक्षक दृश्यांकन

[Kr]5s14d10
ऊर्जा स्तर 2 8 18 18 1
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ -2, -1, 0, +1, +2, +3
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Silver — परमाणु कक्षक दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है
47 Ag 107.8682

Silver — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन

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

आयनिक त्रिज्याएँ

11 में से 10 दिखाए जा रहे हैं।

आवेशउपसहसंयोजनप्रचक्रणत्रिज्या
+12उपलब्ध नहीं67 pm
+14उपलब्ध नहीं100 pm
+14उपलब्ध नहीं102 pm
+15उपलब्ध नहीं109.00000000000001 pm
+16उपलब्ध नहीं114.99999999999999 pm
+17उपलब्ध नहीं122 pm
+18उपलब्ध नहीं128 pm
+24उपलब्ध नहीं79 pm
+26उपलब्ध नहीं94 pm
+34उपलब्ध नहीं67 pm

यौगिक

Ag
107.868 u
Ag+
107.868 u
Ag
109.906 u
Ag
110.905 u
Ag
107.906 u
Ag
104.907 u
Ag
102.909 u
Ag
103.909 u
Ag
111.907 u
Ag
108.905 u
Ag+
109.906 u
Ag
114.909 u
Ag
101.912 u
Ag
105.907 u
Ag
106.905 u
Ag
112.907 u

समस्थानिक (2)

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायुक्षय का प्रकार
107 स्थिर106.9050916 ± 0.000002651.8390% ± 0.0080%स्थिर
stable
109 स्थिर108.9047553 ± 0.000001448.1610% ± 0.0080%स्थिर
stable
107 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 106.9050916 ± 0.0000026
प्राकृतिक प्रचुरता 51.8390% ± 0.0080%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
109 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 108.9047553 ± 0.0000014
प्राकृतिक प्रचुरता 48.1610% ± 0.0080%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable

स्पेक्ट्रमी रेखाएँ

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

तरंगदैर्घ्य (nm)तीव्रताआयनन अवस्थाप्रकारसंक्रमणसटीकतास्रोत
562.2482 nm21000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*मापितNIST
540.01037 nm20000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*मापितNIST
540.31323 nm15000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*मापितNIST
555.19264 nm12000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*मापितNIST
548.81562 nm8300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*मापितNIST
558.97829 nm4200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*मापितNIST
534.00267 nm2900Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*मापितNIST
554.32121 nm2700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 1F*मापितNIST
557.96782 nm2400Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*मापितNIST
549.38302 nm2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*मापितNIST
555.81412 nm2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*मापितNIST
557.38257 nm2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*मापितNIST
542.40509 nm2200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*मापितNIST
541.08117 nm1800Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*मापितNIST
514.28157 nm1700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*मापितNIST
558.84183 nm1700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*मापितNIST
536.27883 nm1600Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*मापितNIST
539.24682 nm1500Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*मापितNIST
547.86589 nm1500Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*मापितNIST
533.25049 nm1300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*मापितNIST
531.24574 nm1200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*मापितNIST
520.9078 nm1000Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.5d 2DमापितNIST
546.54853 nm1000Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.5d 2DमापितNIST
441.196 nm830Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]मापितNIST
541.19338 nm740Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*मापितNIST
513.72469 nm720Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 1D*मापितNIST
421.09542 nm700Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.6d 2DमापितNIST
431.959 nm630Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]मापितNIST
443.063 nm580Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]मापितNIST
408.59155 nm470Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1GमापितNIST
449.492 nm410Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]मापितNIST
453.041 nm410Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]मापितNIST
405.5475 nm400Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.6d 2DमापितNIST
431.354 nm290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]मापितNIST
436.409 nm290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]मापितNIST
444.917 nm290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[3/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]मापितNIST
478.83966 nm260Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 1DमापितNIST
418.547499 nm250Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DमापितNIST
723.9381 nm250Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 5G*मापितNIST
398.51904 nm220Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PमापितNIST
433.316 nm210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]मापितNIST
447.909 nm210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]मापितNIST
451.558 nm210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]मापितNIST
381.09396 nm200Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.7d 2DमापितNIST
699.906 nm200Ag IIemission4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 5D* → 4d9.(2D<3/2>).7s 2[3/2]मापितNIST
392.01238 nm180Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PमापितNIST
462.00355 nm170Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DमापितNIST
394.9435 nm160Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PमापितNIST
502.73432 nm160Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 1DमापितNIST
390.930327 nm140Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DमापितNIST

विस्तृत गुण

सहसंयोजक त्रिज्याएँ (विस्तृत)

सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को)
128 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, द्विबंध)
139 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, त्रिबंध)
137 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (ब्रैग)
177 pm

वान डर वाल्स त्रिज्याएँ

Batsanov
210 pm
Alvarez
253 pm
UFF
314.8 pm
MM3
243 pm

परमाणु और धात्विक त्रिज्याएँ

परमाणु त्रिज्या (राह्म)
225 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
144 pm

संख्यांकन मापक्रम

Mendeleev
72
Pettifor
71
Glawe
67

विद्युतऋणात्मकता मापक्रम

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

ध्रुवणीयता और परिक्षेपण

द्विध्रुव ध्रुवणीयता
55 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणीयता (अनिश्चितता)
8 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
341 Ha·Bohr6

मीडेमा प्राचल

मीडेमा मोलर आयतन
10.25 cm3/mol
मीडेमा इलेक्ट्रॉन घनत्व
3

आपूर्ति जोखिम और अर्थशास्त्र

उत्पादन संकेंद्रण
19
सापेक्ष आपूर्ति जोखिम
6
भंडार वितरण
23
राजनीतिक स्थिरता (प्रमुख उत्पादक)
23
राजनीतिक स्थिरता (सबसे अधिक भंडार वाला देश)
20

प्रावस्था संक्रमण और अपररूप

गलनांक1234.93 K
क्वथनांक2435.15 K
क्रांतिक बिंदु (तापमान)6410.15 K

ऑक्सीकरण अवस्था की श्रेणियाँ

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

उन्नत संदर्भ डेटा

परिरक्षण स्थिरांक (10)
nकक्षकσ
1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445
क्रिस्टल त्रिज्याओं का विवरण (11)
आवेशCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ति
1II81
1IV114calculated,
1IVSQ116
1V123calculated,
1VI129calculated,
1VII136
1VIII142
2IVSQ93
2VI108
3IVSQ81
समस्थानिक क्षय के प्रकार (68)
समस्थानिकमोडतीव्रता
92B+—
92p—
93p—
93B+—
93B+p—
94B+100%
94B+p0.2%
95B+100%
95B+p2.3%
96B+100%
एक्स-रे प्रकीर्णन गुणक (508)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—1.18566
10.1617—1.22941
10.3261—1.27478
10.4931—1.32182
10.6628—1.38215
10.8353—1.45541
11.0106—1.53256
11.1886—1.61379
11.3696—1.69933
11.5535—1.78755

अतिरिक्त डेटा

Sources

Sources of this element.

Silver occurs natively and in ores such as argentite (Ag2S) and horn silver (AgCl); lead, lead-zinc, copper, gold, and copper-nickel ores are principal sources. Mexico, Canada, Peru, and the U.S. are the principal silver producers in the western hemisphere.

संदर्भ (1)

Production

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

Silver is also recovered during electrolytic refining of copper. Commercial fine silver contains at least 99.9% silver. Purities of 99.999+% are available commercially.

संदर्भ (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

Silver isotope-amount ratiosn(107Ag)/n(109Ag) along with isotope-amount ratios of copper n(65Cu)/n(63Cu), and isotope-amount ratios of lead (n(206Pb)/n(204Pb), n(207Pb)/n(204Pb) and n(208Pb)/n(204Pb)) have been used to determine origins of European coins and information on the flow of goods in the world market over time (Fig. IUPAC.47.1). Metals from Peru and Mexico and those from European mining have distinct isotopic signatures that enable the origin of the metal to be determined by examining the isotopic compositions of silver, copper, and lead in the coins. Abundant silver sources, mined in Mexico and Peru in the 16 th century, were used to mint coins, but they were not a major influence in the European coin market until the 18 th century (Fig. IUPAC.47.1) [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011)..

संदर्भ (2)
  • [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).
  • [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)
Silver

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
Silver

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
Silver

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
Silver

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
Silver

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

अंतिम अपडेट:

डेटा सत्यापित:

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