Tl 81

Thallium (Tl)

post-transition-metal
आवर्त: 6 समूह: 13 ब्लॉक: p

Solid

मानक परमाणु भार

204.38 u [204.382, 204.385]

इलेक्ट्रॉन विन्यास

[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p1

गलनांक

303.85 °C

क्वथनांक

1472.85 °C

घनत्व

1.18e+4 kg/m³

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

−5, −2, −1, +1, +2, +3

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)

1.62

आयनन ऊर्जा (प्रथम)

6.108287 eV

खोज का वर्ष

1861

परमाणु त्रिज्या

190 pm

विवरण

नाम की उत्पत्ति Greek: thallos (green twig), for a bright green line in its spectrum.
खोज का देश England
खोजकर्ता Sir William Crookes

Thallium is a soft post-transition metal in group 13. It is chemically notable for the stability of the +1 oxidation state, which reflects the inert-pair effect and makes many thallium(I) salts resemble alkali-metal salts in size and solubility behavior. The element is rare in ores and is usually recovered as a by-product of processing sulfide minerals. Its severe toxicity has greatly reduced former consumer and agricultural uses.

When freshly exposed to air, thallium exhibits a metallic luster, but soon develops a bluish-gray tinge, resembling lead in appearance. A heavy oxide builds up on thallium if left in air, and in the presence of water the hydride is formed. The metal is very soft and malleable. It can be cut with a knife. Twenty five isotopic forms of thallium, with atomic masses ranging from 184 to 210 are recognized. Natural thallium is a mixture of two isotopes. A mercury-thallium alloy, which forms a eutectic at 8.5% thallium, is reported to freeze at -60C, some 20 degrees below the freezing point of mercury.

The name derives from the Greek thallos for "green shoot" or "twig" because of the bright green line in its spectrum. Thallium was discovered by the English physicist and chemist William Crookes in 1861. Metallic thallium was first isolated by the French chemist Claude-Auguste Lamy in 1862.

Thallium was discovered spectroscopically by Sir William Crookes, an English chemist, in 1861. Crooks had obtained the sludge left over from the production of sulfuric acid (H2SO4) from a friend. After removing all of the selenium from the sludge, he inspected it with a device known as a spectroscope to look for signs of tellurium. Rather than seeing the yellow spectral lines produced by tellurium, he observed a bright green line that no one had ever seen before. He named the new element that was producing the green line thallium, after the greek word for 'green twig', thallos. He isolated samples of thallium the next year. Thallium is found in the minerals crooksite (CuThSe), lorandite (TlAsS2) and hutchinsonite ((Pb, Tl)2As5S9), but is usually obtained as a byproduct of the production of sulfuric acid or as a byproduct of refining zinc or lead.

From Greek thallos, meanin a green shoot or twig. Thallium was discovered spectroscopically in 1861 by Crookes. The element was named after the beautiful green spectral line, which identified the element. The metal was isolated both by Crookes and by Lamy in 1862 at about the same time.

चित्र

गुण

भौतिक

परमाणु त्रिज्या (आनुभविक)
190 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
196 pm सभी तत्वों की वान डर वाल्स त्रिज्या की तुलना करें →
धात्विक त्रिज्या
144 pm सभी तत्वों की धात्विक त्रिज्या की तुलना करें →
घनत्व
1.18 × 104 kg/m³ सभी तत्वों की घनत्व की तुलना करें →
मोलर आयतन
0.0172 L/mol
STP पर प्रावस्था
ठोस सभी तत्वों की STP पर प्रावस्था की तुलना करें →
गलनांक
303.85 °C सभी तत्वों की गलनांक की तुलना करें →
क्वथनांक
1472.85 °C सभी तत्वों की क्वथनांक की तुलना करें →
तापीय चालकता
46.1 W/(m·K) सभी तत्वों की तापीय चालकता की तुलना करें →
विशिष्ट ऊष्मा धारिता
0.129 J/(g·K) सभी तत्वों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
मोलर ऊष्मा धारिता
26.32 J/(mol·K) सभी तत्वों की मोलर ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
क्रिस्टल संरचना
षट्कोणीय सघन संकुलित सभी तत्वों की क्रिस्टल संरचना की तुलना करें →

रासायनिक

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)
1.62 सभी तत्वों की विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग) की तुलना करें →
विद्युतऋणात्मकता (ऐलन)
1.789
इलेक्ट्रॉन बंधुता
0.377 eV
आयनन ऊर्जा (प्रथम)
6.108287 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (प्रथम) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (द्वितीय)
20.42837 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (द्वितीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (तृतीय)
29.852103 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (तृतीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (चतुर्थ)
51.140176 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (चतुर्थ) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (पंचम)
62.600215 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (पंचम) की तुलना करें →
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
−5, −2, −1, +1, +2, +3 सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ की तुलना करें →
संयोजकता इलेक्ट्रॉन
3 सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →
इलेक्ट्रॉन विन्यास
[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p1

ऊष्मागतिक

गलन ऊष्मा
0.04290822 eV सभी तत्वों की गलन ऊष्मा की तुलना करें →
वाष्पन ऊष्मा
1.71011 eV सभी तत्वों की वाष्पन ऊष्मा की तुलना करें →
ऊर्ध्वपातन ऊष्मा
1.888376 eV
परमाणुकरण ऊष्मा
1.888376 eV
परमाणुकरण एन्थैल्पी
1.888376 eV

क्रिस्टल संरचना

जालक स्थिरांक a
346 pm

इलेक्ट्रॉनिक संरचना

प्रति कोश इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 32, 18, 3 सभी तत्वों की प्रति कोश इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →

पहचानकर्ता

CAS संख्या
7440-28-0 सभी तत्वों की CAS संख्या की तुलना करें →
टर्म प्रतीक
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Tl
InChI कुंजी
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन विन्यास मापित

आयन का आवेश
प्रोटॉन 81
इलेक्ट्रॉन 81
आवेश उदासीन
विन्यास Tl: 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹
इलेक्ट्रॉन विन्यास
मापित
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹
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
2/2
4f
14/14
5d
10/10
6p
1/6 1↑
कुल इलेक्ट्रॉन: 81 अयुग्मित: 1 ?

परमाणु मॉडल

प्रोटॉन 81
न्यूट्रॉन 124
इलेक्ट्रॉन 81
द्रव्यमान संख्या 205
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

0 / 0 (0 तीव्रता सहित 0)
मापित
उत्सर्जन दृश्य: 380–750 nm

समस्थानिक वितरण

20570.4800%20329.5200%द्रव्यमान संख्याप्राकृतिक प्रचुरता (%)
द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायु
203 स्थिर202.9723446 ± 0.000001429.5200%स्थिर
205 स्थिर204.9744278 ± 0.000001470.4800%स्थिर
मापित

प्रावस्था / अवस्था

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

कारण: गलनांक (303.85 °C) से 278.9 °C कम

गलनांक 303.85 °C
क्वथनांक 1472.85 °C
गलनांक से कम 278.9 °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
303.85 °C
क्वथनांक वैज्ञानिक साहित्य
1472.85 °C
वर्तमान प्रावस्था परिकलित
ठोस

संक्रमण ऊर्जाएँ

गलन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.04290822 eV

गलनांक पर 1 mol को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा

वाष्पन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
1.71011 eV

क्वथनांक पर 1 mol को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा

ऊर्ध्वपातन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
1.888376 eV

ऊर्ध्वपातनांक पर 1 mol के ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक ऊर्जा

घनत्व

संदर्भ घनत्व वैज्ञानिक साहित्य
1.18e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

वर्तमान घनत्व परिकलित
1.18e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

परमाणु स्पेक्ट्रम

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

उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा ?

आयनआवेशकुल रेखाएँसंक्रमण प्रायिकताएँस्तर पदनाम
Tl I 0652511
Tl II +18237
Tl III +22200
Tl IV +33500
NIST का उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा →

उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा ?

आयनआवेशस्तर
Tl I 070
Tl II +182
Tl III +2109
Tl IV +344
Tl V +42
Tl VI +52
Tl VII +62
Tl VIII +72
Tl IX +82
Tl X +92
NIST का उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा →
81 Tl 204.3835

Thallium — परमाणु कक्षक दृश्यांकन

[Xe]6s24f145d106p1
ऊर्जा स्तर 2 8 18 32 18 3
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ -5, -2, -1, +1, +2, +3
HOMO 6p n=6 · l=1 · m=-1
Thallium — परमाणु कक्षक दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है
81 Tl 204.3835

Thallium — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन

आद्य षट्कोणीय · पियर्सन hP2
प्रायोगिक
पियर्सन hP2
उपसहसंयोजन सं. 12
संकुलन 74.095%
Thallium — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है

आयनिक त्रिज्याएँ

आवेशउपसहसंयोजनप्रचक्रणत्रिज्या
+16उपलब्ध नहीं150 pm
+18उपलब्ध नहीं159 pm
+112उपलब्ध नहीं170 pm
+34उपलब्ध नहीं75 pm
+36उपलब्ध नहीं88.5 pm
+38उपलब्ध नहीं98 pm

यौगिक

Tl
204.383 u
Tl
200.971 u
Tl+
204.383 u
Tl
202.972 u
Tl+3
204.383 u
Tl
203.974 u
Tl
207.982 u
Tl
199.971 u
Tl
201.972 u
Tl
204.974 u
Tl
206.977 u
Tl+
200.971 u
Tl
198.970 u
Tl
205.976 u
Tl
194.970 u
Tl
193.971 u
Tl
196.970 u
Tl
208.985 u
Tl
209.990 u
Tl
197.970 u
Tl+
198.970 u

समस्थानिक (2)

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायुक्षय का प्रकार
203 स्थिर202.9723446 ± 0.000001429.5200% ± 0.0100%स्थिर
stable
205 स्थिर204.9744278 ± 0.000001470.4800% ± 0.0100%स्थिर
stable
203 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 202.9723446 ± 0.0000014
प्राकृतिक प्रचुरता 29.5200% ± 0.0100%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable
205 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 204.9744278 ± 0.0000014
प्राकृतिक प्रचुरता 70.4800% ± 0.0100%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable

विस्तृत गुण

सहसंयोजक त्रिज्याएँ (विस्तृत)

सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को)
144 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, द्विबंध)
142 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, त्रिबंध)
150 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (ब्रैग)
190 pm

वान डर वाल्स त्रिज्याएँ

Bondi
196 pm
Batsanov
220 pm
Alvarez
247 pm
UFF
434.7 pm
MM3
259 pm

परमाणु और धात्विक त्रिज्याएँ

परमाणु त्रिज्या (राह्म)
242 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
160 pm

संख्यांकन मापक्रम

Mendeleev
85
Pettifor
78
Glawe
81

विद्युतऋणात्मकता मापक्रम

Ghosh
0
Miedema
4
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

ध्रुवणीयता और परिक्षेपण

द्विध्रुव ध्रुवणीयता
50 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणीयता (अनिश्चितता)
2 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
509 Ha·Bohr6

मीडेमा प्राचल

मीडेमा मोलर आयतन
17.23 cm3/mol
मीडेमा इलेक्ट्रॉन घनत्व
1

प्रावस्था संक्रमण और अपररूप

गलनांक577.15 K
क्वथनांक1746.15 K

ऑक्सीकरण अवस्था की श्रेणियाँ

−5 extended
−2 extended
+1 main
−1 extended
+2 extended
+3 main

उन्नत संदर्भ डेटा

परिरक्षण स्थिरांक (15)
nकक्षकσ
1s1.5591
2p4.5138
2s21.3158
3d13.4658
3p22.6335
3s23.5809
4d37.6112
4f38.1324
4p35.7832
4s34.9212
क्रिस्टल त्रिज्याओं का विवरण (6)
आवेशCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ति
1VI164from r^3 vs V plots,
1VIII173from r^3 vs V plots,
1XII184from r^3 vs V plots, estimated,
3IV89
3VI102.5from r^3 vs V plots,
3VIII112calculated,
समस्थानिक क्षय के प्रकार (69)
समस्थानिकमोडतीव्रता
176p100%
176A—
176B+—
177A73%
177p—
178A62%
178B+38%
178B+SF0.1%
179A60%
179B+—
एक्स-रे प्रकीर्णन गुणक (516)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—1.80392
10.1617—1.75555
10.3261—1.69589
10.4931—1.59546
10.6628—1.46625
10.8353—1.39341
11.0106—1.31349
11.1886—1.20783
11.3696—1.13261
11.5535—1.07387

अतिरिक्त डेटा

Sources

Sources of this element.

Thallium occurs in crooksite, lorandite, and hutchinsonite. It is also present in pyrites and is recovered from the roasting of this ore in connection with the production of sulfuric acid. It is also obtained from the smelting of lead and zinc ores. Extraction is somewhat complex and depends on the source of the thallium. Manganese nodules, found on the ocean floor, contain thallium.

संदर्भ (1)

संदर्भ

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

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
Thallium

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
Thallium

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
Thallium

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
Thallium

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

अंतिम अपडेट:

डेटा सत्यापित:

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