Pt 78

Platinum (Pt)

transition-metal
आवर्त: 6 समूह: 10 ब्लॉक: d

Solid

मानक परमाणु भार

195.084 u

इलेक्ट्रॉन विन्यास

[Xe] 6s1 4f14 5d9

गलनांक

1768.4 °C

क्वथनांक

3824.85 °C

घनत्व

2.146e+4 kg/m³

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)

2.28

आयनन ऊर्जा (प्रथम)

8.95883 eV

खोज का वर्ष

1735

परमाणु त्रिज्या

135 pm

विवरण

नाम की उत्पत्ति Spanish: platina (little silver).
खोज का देश Italy
खोजकर्ता Julius Scaliger

Platinum is a dense, silvery-white transition metal in group 10 and a member of the platinum-group elements. It is exceptionally resistant to corrosion and oxidation, yet it can catalyze many reactions at its surface. The metal is chemically noble in bulk but forms well-defined complexes, especially in the +2 and +4 oxidation states. Its combination of durability, catalytic activity, and electrical stability gives it technological importance disproportionate to its crustal abundance.

Platinum is a beautiful silvery-white metal, when pure, and is malleable and ductile. It has a coefficient of expansion almost equal to that of soda-lime-silica glass, and is therefore used to make sealed electrodes in glass systems. The metal does not oxidize in air at any temperature, but is corroded by halogens, cyanides, sulfur, and caustic alkalis.

It is insoluble in hydrochloric and nitric acid, but dissolves when they are mixed as aqua regia, forming chloroplatinic acid.

The name derives from the Spanish platina for "silver". In 1735, the Spanish astronomer Antonio de Ulloa found platinum in Peru, South America. In 1741, the English metallurgist Charles Wood found platinum from Colombia, South America. In 1750, the English physician William Brownrigg prepared purified platinum metal.

Used by the pre-Columbian Indians of South America, platinum wasn't noticed by western scientists until 1735. Platinum can occur free in nature and is sometimes found in deposits of gold-bearing sands, primarily those found in the Ural mountains, Columbia and the western United States. Platinum, in the form of the mineral sperrylite (PtAs2), is also obtained as a byproduct of the nickel mining operation in the Sudbury region of Ontario, Canada. Credit for the modern rediscovery of platinum is usually given to Antonio de Ulloa.

Discovered in South America by Ulloa in 1735 and by Wood in 1741. The metal was used by pre-Columbian Indians.

चित्र

गुण

भौतिक

परमाणु त्रिज्या (आनुभविक)
135 pm सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्या (आनुभविक) की तुलना करें →
सहसंयोजक त्रिज्या
136 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
130 pm सभी तत्वों की धात्विक त्रिज्या की तुलना करें →
घनत्व
2.146 × 104 kg/m³ सभी तत्वों की घनत्व की तुलना करें →
मोलर आयतन
0.0091 L/mol
STP पर प्रावस्था
ठोस सभी तत्वों की STP पर प्रावस्था की तुलना करें →
गलनांक
1768.4 °C सभी तत्वों की गलनांक की तुलना करें →
क्वथनांक
3824.85 °C सभी तत्वों की क्वथनांक की तुलना करें →
तापीय चालकता
71.6 W/(m·K) सभी तत्वों की तापीय चालकता की तुलना करें →
विशिष्ट ऊष्मा धारिता
0.133 J/(g·K) सभी तत्वों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
मोलर ऊष्मा धारिता
25.86 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)
1.72
इलेक्ट्रॉन बंधुता
2.1228 eV
आयनन ऊर्जा (प्रथम)
8.95883 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (प्रथम) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (द्वितीय)
18.560064 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (द्वितीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (तृतीय)
29.0001 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (तृतीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (चतुर्थ)
43.000148 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (चतुर्थ) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (पंचम)
56.000193 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (पंचम) की तुलना करें →
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ की तुलना करें →
संयोजकता इलेक्ट्रॉन
10 सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →
इलेक्ट्रॉन विन्यास
[Xe] 6s1 4f14 5d9

ऊष्मागतिक

गलन ऊष्मा
0.20490232 eV सभी तत्वों की गलन ऊष्मा की तुलना करें →
वाष्पन ऊष्मा
4.860859 eV सभी तत्वों की वाष्पन ऊष्मा की तुलना करें →
ऊर्ध्वपातन ऊष्मा
5.845468 eV
परमाणुकरण ऊष्मा
5.845468 eV
परमाणुकरण एन्थैल्पी
5.863088 eV

प्रचुरता

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

क्रिस्टल संरचना

जालक स्थिरांक a
392 pm

इलेक्ट्रॉनिक संरचना

प्रति कोश इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 32, 17, 1 सभी तत्वों की प्रति कोश इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →

पहचानकर्ता

CAS संख्या
7440-06-4 सभी तत्वों की CAS संख्या की तुलना करें →
टर्म प्रतीक
3D3
InChI
InChI=1S/Pt
InChI कुंजी
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन विन्यास मापित

आयन का आवेश
प्रोटॉन 78
इलेक्ट्रॉन 78
आवेश उदासीन
विन्यास Pt: 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
इलेक्ट्रॉन विन्यास
मापित
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
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
10/10
5p
6/6
6s
1/2 1↑
4f
14/14
5d
9/10 1↑
कुल इलेक्ट्रॉन: 78 अयुग्मित: 2 ?

परमाणु मॉडल

प्रोटॉन 78
न्यूट्रॉन 116
इलेक्ट्रॉन 78
द्रव्यमान संख्या 194
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

19432.8600%19625.2100%1987.3560%द्रव्यमान संख्याप्राकृतिक प्रचुरता (%)
द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायु
194 स्थिर193.9626809 ± 0.00000132.8600%स्थिर
196 स्थिर195.96495209 ± 0.0000009925.2100%स्थिर
198 स्थिर197.9678949 ± 0.00000237.3560%स्थिर
मापित

प्रावस्था / अवस्था

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

कारण: गलनांक (1768.4 °C) से 1743.4 °C कम

गलनांक 1768.4 °C
क्वथनांक 3824.85 °C
गलनांक से कम 1743.4 °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
1768.4 °C
क्वथनांक वैज्ञानिक साहित्य
3824.85 °C
वर्तमान प्रावस्था परिकलित
ठोस

संक्रमण ऊर्जाएँ

गलन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.20490232 eV

गलनांक पर 1 mol को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा

वाष्पन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
4.860859 eV

क्वथनांक पर 1 mol को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा

ऊर्ध्वपातन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
5.845468 eV

ऊर्ध्वपातनांक पर 1 mol के ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक ऊर्जा

घनत्व

संदर्भ घनत्व वैज्ञानिक साहित्य
2.146e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

वर्तमान घनत्व परिकलित
2.146e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

परमाणु स्पेक्ट्रम

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

उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा ?

आयनआवेशकुल रेखाएँसंक्रमण प्रायिकताएँस्तर पदनाम
Pt I 0995166995
Pt II +122681832268
Pt IV +3153115311531
Pt V +4172917291729
Pt VI +5146714671467
Pt VII +6786786786
Pt VIII +7360360360
NIST का उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा →

उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा ?

आयनआवेशस्तर
Pt I 0202
Pt II +1282
Pt III +22
Pt IV +3238
Pt V +4259
Pt VI +5251
Pt VII +6178
Pt VIII +780
Pt IX +82
Pt X +92
NIST का उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा →
78 Pt 195.084

Platinum — परमाणु कक्षक दृश्यांकन

[Xe]6s14f145d9
ऊर्जा स्तर 2 8 18 32 17 1
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 6s n=6 · l=0 · m=0
Platinum — परमाणु कक्षक दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है
78 Pt 195.084

Platinum — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन

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

आयनिक त्रिज्याएँ

आवेशउपसहसंयोजनप्रचक्रणत्रिज्या
+24उपलब्ध नहीं60 pm
+26उपलब्ध नहीं80 pm
+46उपलब्ध नहीं62.5 pm
+56उपलब्ध नहीं56.99999999999999 pm

यौगिक

Pt
195.080 u
Pt+2
195.080 u
Pt+4
195.080 u
Pt
190.962 u
Pt
194.965 u
Pt
198.971 u
Pt
192.963 u
Pt
187.959 u
Pt
185.959 u
Pt
196.967 u
Pt
199.971 u
Pt
188.961 u
Pt+4
194.965 u

समस्थानिक (3)

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायुक्षय का प्रकार
194 स्थिर193.9626809 ± 0.00000132.8600% ± 0.4000%स्थिर
stable
196 स्थिर195.96495209 ± 0.0000009925.2100% ± 0.3400%स्थिर
stable
198 स्थिर197.9678949 ± 0.00000237.3560% ± 0.1300%स्थिर
stable
194 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 193.9626809 ± 0.000001
प्राकृतिक प्रचुरता 32.8600% ± 0.4000%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
196 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 195.96495209 ± 0.00000099
प्राकृतिक प्रचुरता 25.2100% ± 0.3400%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
198 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 197.9678949 ± 0.0000023
प्राकृतिक प्रचुरता 7.3560% ± 0.1300%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable

स्पेक्ट्रमी रेखाएँ

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

तरंगदैर्घ्य (nm)तीव्रताआयनन अवस्थाप्रकारसंक्रमणसटीकतास्रोत
381.86875 nm8300Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p a 5G*मापितNIST
676.00069 nm6500Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 3DमापितNIST
530.10143 nm3900Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 5G* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)मापितNIST
396.6357 nm3400Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p a 5D*मापितNIST
416.45502 nm3300Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p 3F*मापितNIST
411.86745 nm3000Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p 3D*मापितNIST
652.34376 nm3000Pt Iemission5d9.6p b 3P* → 5d9.7s 1DमापितNIST
444.25477 nm2400Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p a 3P*मापितNIST
432.70524 nm2300Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)मापितNIST
709.475 nm2300Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 3G* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(1S<0>) (4,0)मापितNIST
711.37244 nm2300Pt Iemission5d8.6s2 3P → 5d9.6p a 3P*मापितNIST
671.03998 nm2200Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.7s 1DमापितNIST
522.76459 nm2100Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p a 3P*मापितNIST
505.94815 nm1900Pt Iemission5d9.6p a 3P* → 5d9.7s 3DमापितNIST
547.57631 nm1900Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 3DमापितNIST
584.01269 nm1800Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p a 3P*मापितNIST
419.24241 nm1700Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p b 3P*मापितNIST
547.84793 nm1500Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)मापितNIST
684.25984 nm1500Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.7s 3DमापितNIST
449.8748 nm1100Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.6d 3GमापितNIST
539.07754 nm1100Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 1DमापितNIST
632.6577 nm1100Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d9.6p 3D*मापितNIST
584.48054 nm1000Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)मापितNIST
536.89866 nm960Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p 3F*मापितNIST
631.83662 nm930Pt Iemission5d9.6p 3P* → 5d9.7s 1DमापितNIST
602.60247 nm860Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)मापितNIST
695.7507 nm800Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)मापितNIST
455.24119 nm730Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)मापितNIST
428.80508 nm680Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(2D).6p a 3F*मापितNIST
713.16333 nm650Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p b 3D* → 5d9.7s 3DमापितNIST
689.67056 nm590Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3F* → 5d8.(3F<3>).6s.7s.(3S<1>) (3,1)मापितNIST
409.22515 nm580Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5D* → 5d9.6d a 3GमापितNIST
707.8062 nm580Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5D* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)मापितNIST
401.37143 nm570Pt IIemission5d8.6p 76610* → 5d8.(3P).7s (2,1/2)मापितNIST
628.34779 nm570Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3D* → 5d9.7s 3DमापितNIST
683.80564 nm560Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)मापितNIST
452.29919 nm550Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.6d 1FमापितNIST
664.83039 nm550Pt Iemission5d9.6p b 3P* → 5d9.7s 3DमापितNIST
703.00606 nm540Pt Iemission5d8.6s.(4P).6p a 5D* → 5d9.7s 3DमापितNIST
448.46871 nm520Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.6d 3FमापितNIST
748.60309 nm520Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d8.6s.(4F).6p a 5D*मापितNIST
576.3566 nm510Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5D* → 5d9.7s 1DमापितNIST
712.5028 nm500Pt Iemission5d7.(4F).6s2.6p a 3G* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)मापितNIST
427.3898 nm490Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3D* → 5d9.6d b 3GमापितNIST
439.18207 nm490Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d8.6s.(2F).6p a 3D*मापितNIST
392.53348 nm480Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p 5G*मापितNIST
712.2889 nm480Pt Iemission5d8.6s.(4P).6p 5D* → 5d9.7d 3PमापितNIST
386.84222 nm470Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)मापितNIST
387.57161 nm470Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)मापितNIST
420.12097 nm470Pt Iemission5d9.6p 3P* → 5d9.7s 3DमापितNIST

विस्तृत गुण

सहसंयोजक त्रिज्याएँ (विस्तृत)

सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को)
123 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, द्विबंध)
112 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, त्रिबंध)
110 pm

वान डर वाल्स त्रिज्याएँ

Batsanov
205 pm
Alvarez
229 pm
UFF
275.4 pm
MM3
239 pm

परमाणु और धात्विक त्रिज्याएँ

परमाणु त्रिज्या (राह्म)
230 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
139 pm

संख्यांकन मापक्रम

Mendeleev
69
Pettifor
68
Glawe
64

विद्युतऋणात्मकता मापक्रम

Ghosh
0
Miedema
6
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
3

ध्रुवणीयता और परिक्षेपण

द्विध्रुव ध्रुवणीयता
48 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणीयता (अनिश्चितता)
4 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
470 Ha·Bohr6

मीडेमा प्राचल

मीडेमा मोलर आयतन
9.1 cm3/mol
मीडेमा इलेक्ट्रॉन घनत्व
6

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

गलनांक2041.35 K
क्वथनांक4098.15 K

ऑक्सीकरण अवस्था की श्रेणियाँ

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

उन्नत संदर्भ डेटा

परिरक्षण स्थिरांक (14)
nकक्षकσ
1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
क्रिस्टल त्रिज्याओं का विवरण (4)
आवेशCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ति
2IVSQ74
2VI94Ahrens (1952) ionic radius,
4VI76.5from r^3 vs V plots,
5VI71estimated, from r^3 vs V plots,
समस्थानिक क्षय के प्रकार (67)
समस्थानिकमोडतीव्रता
165A100%
166A100%
167A100%
168A100%
168B+—
169A100%
169B+—
170A100%
170B+—
171A86%
एक्स-रे प्रकीर्णन गुणक (945)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
0.1-0.00270.00979
0.13-0.00330.01359
0.15-0.00350.01538
0.17-0.00370.01722
0.2-0.00430.02103
0.22-0.00450.02279
0.25-0.00510.02656
0.28-0.00560.0304
0.3-0.00580.03194
0.32-0.00580.03342

अतिरिक्त डेटा

Sources

Sources of this element.

Platinum occurs natively, accompanied by small quantities of iridium, osmium, palladium, ruthenium, and rhodium, all belonging to the same group of metals. These are found in the alluvial deposits of the Ural mountains, of Columbia, and of certain western American states. Sperrylite, occurring with the nickel-bearing deposits of Sudbury, Ontario, is the source of a considerable amount of metal.

The large production of nickel makes up for the fact that is only one part of the platinum metals in two million parts of ore.

संदर्भ (1)

संदर्भ

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

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
Platinum

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
Platinum

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
Platinum

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
Platinum

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

अंतिम अपडेट:

डेटा सत्यापित:

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