Pb 82

Lead (Pb)

post-transition-metal
आवर्त: 6 समूह: 14 ब्लॉक: p

Solid

मानक परमाणु भार

207.2 u [206.14, 207.94]

इलेक्ट्रॉन विन्यास

[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p2

गलनांक

327.46 °C

क्वथनांक

1748.85 °C

घनत्व

1.1342e+4 kg/m³

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)

2.33

आयनन ऊर्जा (प्रथम)

7.41668 eV

खोज का वर्ष

2021

परमाणु त्रिज्या

180 pm

विवरण

नाम की उत्पत्ति Anglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
खोजकर्ता Known to the ancients.

Lead is a dense, soft post-transition metal with atomic number 82. It is chemically characterized by the +2 oxidation state, with +4 less stable except in selected compounds, a pattern influenced by the inert-pair effect. Lead has been used since antiquity because it is easily smelted and worked, but its toxicity now strongly limits dispersive uses. It remains important where high density, corrosion resistance, low melting point, and radiation attenuation are valuable.

Lead is a bluish-white metal of bright luster. It is very soft, highly malleable, ductile, and a poor conductor of electricity. It is very resistant to corrosion; lead pipes bearing the insignia of Roman emperors, used as drains from the baths, are still in service. It is used in containers for corrosive liquids (such as sulfuric acid) and may be toughened by the addition of a small percentage of antimony or other metals.

The name derives from the Anglo-Saxon lead, which is of unknown origin. The element was known from prehistoric times. The chemical symbol Pb is derived from the Latin plumbum.

<!-- --> <p class="caption">For more information about the natural variations of the atomic weight of lead please read IUPAC Technical Report Variation of lead isotopic composition and atomic weight in terrestrial materials (IUPAC Technical Report) <img src="images/pdf.gif" style="width:auto; margin:0; vertical-align:bottom;"> by Z.-K. Zhu et al Pure Appl. Chem. <strong>93</strong>, 155-166 (2021).

Lead has been known since ancient times. It is sometimes found free in nature, but is usually obtained from the ores galena (PbS), anglesite (PbSO4), cerussite (PbCO3) and minum (Pb3O4). Although lead makes up only about 0.0013% of the earth's crust, it is not considered to be a rare element since it is easily mined and refined. Most lead is obtained by roasting galena in hot air, although nearly one third of the lead used in the United States is obtained through recycling efforts.

Long known, mentioned in Exodus. The alchemists believed lead to be the oldest metal and associated with the planet Saturn. Native lead occurs in nature, but is rare.

चित्र

गुण

भौतिक

परमाणु त्रिज्या (आनुभविक)
180 pm सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्या (आनुभविक) की तुलना करें →
सहसंयोजक त्रिज्या
146 pm सभी तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना करें →
वान डर वाल्स त्रिज्या
202 pm सभी तत्वों की वान डर वाल्स त्रिज्या की तुलना करें →
धात्विक त्रिज्या
150 pm सभी तत्वों की धात्विक त्रिज्या की तुलना करें →
घनत्व
1.1342 × 104 kg/m³ सभी तत्वों की घनत्व की तुलना करें →
मोलर आयतन
0.0183 L/mol
STP पर प्रावस्था
ठोस सभी तत्वों की STP पर प्रावस्था की तुलना करें →
गलनांक
327.46 °C सभी तत्वों की गलनांक की तुलना करें →
क्वथनांक
1748.85 °C सभी तत्वों की क्वथनांक की तुलना करें →
तापीय चालकता
35.3 W/(m·K) सभी तत्वों की तापीय चालकता की तुलना करें →
विशिष्ट ऊष्मा धारिता
0.13 J/(g·K) सभी तत्वों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
मोलर ऊष्मा धारिता
26.84 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)
2.33 सभी तत्वों की विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग) की तुलना करें →
विद्युतऋणात्मकता (ऐलन)
1.854
इलेक्ट्रॉन बंधुता
0.364 eV
आयनन ऊर्जा (प्रथम)
7.41668 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (प्रथम) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (द्वितीय)
15.032551 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (द्वितीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (तृतीय)
31.93741 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (तृतीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (चतुर्थ)
42.332706 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (चतुर्थ) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (पंचम)
68.800237 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (पंचम) की तुलना करें →
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ की तुलना करें →
संयोजकता इलेक्ट्रॉन
4 सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →
इलेक्ट्रॉन विन्यास
[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p2

ऊष्मागतिक

गलन ऊष्मा
0.04943774 eV सभी तत्वों की गलन ऊष्मा की तुलना करें →
वाष्पन ऊष्मा
1.860393 eV सभी तत्वों की वाष्पन ऊष्मा की तुलना करें →
ऊर्ध्वपातन ऊष्मा
2.023112 eV
परमाणुकरण ऊष्मा
2.023112 eV
परमाणुकरण एन्थैल्पी
2.023112 eV

क्रिस्टल संरचना

जालक स्थिरांक a
495 pm

इलेक्ट्रॉनिक संरचना

प्रति कोश इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 32, 18, 4 सभी तत्वों की प्रति कोश इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →

पहचानकर्ता

CAS संख्या
7439-92-1 सभी तत्वों की CAS संख्या की तुलना करें →
टर्म प्रतीक
(1/2,1/2)0
InChI
InChI=1S/Pb
InChI कुंजी
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन विन्यास मापित

आयन का आवेश
प्रोटॉन 82
इलेक्ट्रॉन 82
आवेश उदासीन
विन्यास Pb: 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p²
इलेक्ट्रॉन विन्यास
मापित
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p²
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
2/6 2↑
कुल इलेक्ट्रॉन: 82 अयुग्मित: 2 ?

परमाणु मॉडल

प्रोटॉन 82
न्यूट्रॉन 102
इलेक्ट्रॉन 82
द्रव्यमान संख्या 184
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 / 26 (26 तीव्रता सहित 26)
मापित
उत्सर्जन दृश्य: 380–750 nm

समस्थानिक वितरण

कोई स्थिर समस्थानिक नहीं है।

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायु
183 रेडियोधर्मी182.991872 ± 0.00003उपलब्ध नहीं535 ms
184 रेडियोधर्मी183.988136 ± 0.000014उपलब्ध नहीं490 ms
178 रेडियोधर्मी178.003831 ± 0.000026उपलब्ध नहीं250 us
215 रेडियोधर्मी215.00474 ± 0.00011उपलब्ध नहीं142 सेकंड
204 रेडियोधर्मी203.973044 ± 0.00000131.4000%140 Py
मापित

प्रावस्था / अवस्था

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

कारण: गलनांक (327.46 °C) से 302.5 °C कम

गलनांक 327.46 °C
क्वथनांक 1748.85 °C
गलनांक से कम 302.5 °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
327.46 °C
क्वथनांक वैज्ञानिक साहित्य
1748.85 °C
वर्तमान प्रावस्था परिकलित
ठोस

संक्रमण ऊर्जाएँ

गलन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.04943774 eV

गलनांक पर 1 mol को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा

वाष्पन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
1.860393 eV

क्वथनांक पर 1 mol को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा

ऊर्ध्वपातन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
2.023112 eV

ऊर्ध्वपातनांक पर 1 mol के ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक ऊर्जा

घनत्व

संदर्भ घनत्व वैज्ञानिक साहित्य
1.1342e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

वर्तमान घनत्व परिकलित
1.1342e+4 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

परमाणु स्पेक्ट्रम

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

उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा ?

आयनआवेशकुल रेखाएँसंक्रमण प्रायिकताएँस्तर पदनाम
Pb I 013528135
Pb II +197312
Pb III +24100
Pb IV +39200
Pb V +49000
NIST का उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा →

उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा ?

आयनआवेशस्तर
Pb I 0136
Pb II +195
Pb III +2124
Pb IV +3108
Pb V +445
Pb VI +52
Pb VII +62
Pb VIII +72
Pb IX +82
Pb X +92
NIST का उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा →
82 Pb 207.2

Lead — परमाणु कक्षक दृश्यांकन

[Xe]6s24f145d106p2
ऊर्जा स्तर 2 8 18 32 18 4
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 6p n=6 · l=1 · m=-1
Lead — परमाणु कक्षक दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है
82 Pb 207.2

Lead — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन

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

आयनिक त्रिज्याएँ

12 में से 10 दिखाए जा रहे हैं।

आवेशउपसहसंयोजनप्रचक्रणत्रिज्या
+24उपलब्ध नहीं98 pm
+26उपलब्ध नहीं119 pm
+27उपलब्ध नहीं123 pm
+28उपलब्ध नहीं129 pm
+29उपलब्ध नहीं135 pm
+210उपलब्ध नहीं140 pm
+211उपलब्ध नहीं145 pm
+212उपलब्ध नहीं149 pm
+44उपलब्ध नहीं65 pm
+45उपलब्ध नहीं73 pm

यौगिक

Pb
207.000 u
Pb+2
207.000 u
Pb
209.984 u
Pb
214.000 u
Pb
211.992 u
Pb
205.974 u
Pb
206.976 u
Pb
207.977 u
Pb
203.973 u
Pb
202.973 u
Pb
204.974 u
Pb
208.981 u
Pb
210.989 u
Pb
200.973 u
Pb
199.972 u
Pb
197.972 u
Pb
198.973 u
Pb
201.972 u
Pb
194.975 u
Pb
218.017 u
Pb+2
211.992 u
Pb
193.974 u
Pb
195.973 u
Pb
196.973 u
Pb
212.997 u

समस्थानिक (5)

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायुक्षय का प्रकार
183 रेडियोधर्मी182.991872 ± 0.00003उपलब्ध नहीं535 ms
α ≈100%β+ ?
184 रेडियोधर्मी183.988136 ± 0.000014उपलब्ध नहीं490 ms
α =80±1.1%β+ ?
178 रेडियोधर्मी178.003831 ± 0.000026उपलब्ध नहीं250 us
α ≈100%β+ ?
215 रेडियोधर्मी215.00474 ± 0.00011उपलब्ध नहीं142 सेकंड
β- =100%
204 रेडियोधर्मी203.973044 ± 0.00000131.4000% ± 0.1000%140 Py
IS =1.4±0.6%α ?
183 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 182.991872 ± 0.00003
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 535 ms
क्षय का प्रकार
α ≈100%β+ ?
184 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 183.988136 ± 0.000014
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 490 ms
क्षय का प्रकार
α =80±1.1%β+ ?
178 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 178.003831 ± 0.000026
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 250 us
क्षय का प्रकार
α ≈100%β+ ?
215 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 215.00474 ± 0.00011
प्राकृतिक प्रचुरता उपलब्ध नहीं
अर्धायु 142 सेकंड
क्षय का प्रकार
β- =100%
204 रेडियोधर्मी
परमाणु द्रव्यमान (u) 203.973044 ± 0.0000013
प्राकृतिक प्रचुरता 1.4000% ± 0.1000%
अर्धायु 140 Py
क्षय का प्रकार
IS =1.4±0.6%α ?

स्पेक्ट्रमी रेखाएँ

तरंगदैर्घ्य (nm)तीव्रताआयनन अवस्थाप्रकारसंक्रमणसटीकतास्रोत
401.96322 nm15000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).6d 2[5/2]*मापितNIST
405.780659 nm95000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,1/2) → 6s2.6p.7s (1/2,1/2)*मापितNIST
406.213593 nm14000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).6d 2[3/2]*मापितNIST
415.78144 nm10Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.9s (1/2,1/2)*मापितNIST
416.80327 nm10000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).6d 2[5/2]*मापितNIST
434.041263 nm200Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).7d 2[3/2]*मापितNIST
500.54165 nm1000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.7s (3/2,1/2)*मापितNIST
500.65724 nm100Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,3/2)मापितNIST
507.6322 nm10Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,1/2)मापितNIST
508.94835 nm50Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,3/2)मापितNIST
509.00083 nm20Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,3/2)मापितNIST
510.72427 nm10Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,1/2)मापितNIST
520.14372 nm2000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.8s (1/2,1/2)*मापितNIST
569.23465 nm40Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.(2P*<1/2>).5f 2[5/2]मापितNIST
589.56245 nm200Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,3/2)मापितNIST
600.18624 nm2000Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,3/2)मापितNIST
601.16667 nm500Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,3/2)मापितNIST
605.93556 nm500Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,1/2)मापितNIST
611.05203 nm50Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,1/2)मापितNIST
623.52656 nm100Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,1/2)मापितNIST
689.2117 nm10Pb Iemission6s2.6p.7p (1/2,1/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).10d 2[5/2]*मापितNIST
712.893 nm5Pb Iemission6s2.6p.7p (1/2,1/2) → 6s2.6p.11s (1/2,1/2)*मापितNIST
722.89658 nm20000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.7s (1/2,1/2)*मापितNIST
730.46753 nm5Pb Iemission6s2.6p.7p (1/2,1/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).9d 2[3/2]*मापितNIST
733.0146 nm8Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,1/2) → 6s2.6p2 (3/2,3/2)मापितNIST
734.6676 nm10Pb Iemission6s2.6p.7p (1/2,1/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).9d 2[5/2]*मापितNIST

विस्तृत गुण

सहसंयोजक त्रिज्याएँ (विस्तृत)

सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को)
144 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, द्विबंध)
135 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, त्रिबंध)
137 pm

वान डर वाल्स त्रिज्याएँ

Bondi
202 pm
Batsanov
230 pm
Alvarez
260 pm
UFF
429.7 pm
MM3
274 pm

परमाणु और धात्विक त्रिज्याएँ

परमाणु त्रिज्या (राह्म)
249 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
170 pm

संख्यांकन मापक्रम

Mendeleev
91
Pettifor
82
Glawe
82

विद्युतऋणात्मकता मापक्रम

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

ध्रुवणीयता और परिक्षेपण

द्विध्रुव ध्रुवणीयता
47 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणीयता (अनिश्चितता)
3 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
534 Ha·Bohr6

मीडेमा प्राचल

मीडेमा मोलर आयतन
18.28 cm3/mol
मीडेमा इलेक्ट्रॉन घनत्व
2

आपूर्ति जोखिम और अर्थशास्त्र

उत्पादन संकेंद्रण
44
सापेक्ष आपूर्ति जोखिम
6
भंडार वितरण
34
राजनीतिक स्थिरता (प्रमुख उत्पादक)
24
राजनीतिक स्थिरता (सबसे अधिक भंडार वाला देश)
75

प्रावस्था संक्रमण और अपररूप

गलनांक600.61 K
क्वथनांक2022.15 K

ऑक्सीकरण अवस्था की श्रेणियाँ

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

उन्नत संदर्भ डेटा

परिरक्षण स्थिरांक (15)
nकक्षकσ
1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
क्रिस्टल त्रिज्याओं का विवरण (12)
आवेशCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ति
2IVPY112calculated,
2VI133
2VII137calculated,
2VIII143calculated,
2IX149calculated,
2X154calculated,
2XI159calculated,
2XII163
4IV79estimated,
4V87estimated,
समस्थानिक क्षय के प्रकार (59)
समस्थानिकमोडतीव्रता
178A100%
178B+—
179A100%
180A100%
181A100%
181B+—
182A100%
182B+—
183A100%
183B+—
एक्स-रे प्रकीर्णन गुणक (516)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—4.6699
10.1617—4.72735
10.3261—4.78551
10.4931—4.84439
10.6628—4.83957
10.8353—4.83203
11.0106—4.82451
11.1886—4.817
11.3696—4.7889
11.5535—4.7596

अतिरिक्त डेटा

Sources

Sources of this element.

Lead is obtained chiefly from galena (PbS) by a roasting process. Anglesite, cerussite, and minim are other common lead minerals.

संदर्भ (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

Different geographic regions may have characteristic terrestrial lead isotopic compositions because of variations in the ages and chemical composition of the rocks and minerals in the local environment. Therefore, lead produced at a particular location can have a unique lead isotopic composition and it is possible to trace the history and origins of pollutants by measuring the relative amounts of the four stable isotopes of lead (208Pb, 207Pb, 206Pb, and 204Pb) (Fig. IUPAC.82.2) [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000)., [548] T. J. Chow, J. L. Earl. Science169, 577 (1970).. Using isotopic abundance data, the source of this toxic metal can be identified as it moves through air and water and eventually to living systems [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000)., [549] M. K. Reuer, D. J. Weiss. Math. Phys. Eng. Sci.360, 2889 (2002).. Scientists have analyzed lead in air pollution in California and found that it originated from Asia. Airborne particles from China have relatively higher amounts of 208Pb, which distinguishes the lead isotopic signature between airborne particles from Asia and North America. This knowledge could have implications in understanding the mixing of particles in the atmosphere and how pollutants are transported over vast distances [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000)., [549] M. K. Reuer, D. J. Weiss. Math. Phys. Eng. Sci.360, 2889 (2002)., [550] S. A. Ewing, J. N. Christensen, S. T. Brown, R. A. Vancuren, S. S. Cliff, D. J. Depaolo. Environ. Sci. Technol.44, 8911 (2010)., [551] D. Krotz. Lead Isotopes Yield Clues to How Asian Air Pollution Reaches California, Lawrence Berkeley National Laboratory News Center (2014), Feb. 25; http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2010/12/01/lead-isotopes-air-pollution/.. Mapping the distribution of lead pollution by studying 204Pb, 206Pb, 207Pb and 208Pb also allows the identification of those human activities that contribute the highest amounts of lead to the environment [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000)., [549] M. K. Reuer, D. J. Weiss. Math. Phys. Eng. Sci.360, 2889 (2002)., [552] D. Cicchella, B. De Vivo, A. Lima, S. Albanese, R. A. R. McGill, R. R. Parrish. Geochem. Explor. Environ. Anal.8, 103 (2008)..

The measurement of the isotopic composition of lead in blood can help to determine the source of this toxic element in the body [553] R. H. Gwiazda, D. R. Smith. Environ. Health Perspect.108, 1091 (2000).. Lead is stored in bones and teeth. If a person moves to a different geographical region, the isotopic composition of the lead in the teeth is maintained, recording their place of origin. Bone can store lead for long periods of time (about 20 years), and some skeletal lead may be older and have a different isotopic composition than other skeletal lead. These differences reflect exposure to lead of different origins. By studying the isotope-amount ratio n(206Pb)/n(204Pb) and n(207Pb)/n(206Pb) in bone and teeth, it is possible to determine someone’s place of origin. For example, isotopes of lead were analyzed in the teeth and bones of a human mummy, known as the “Iceman”, to help determine his place of origin [554] B. L. Gulson, B. R. Gillings. Environ. Health Perspect.105, 820 (1997)., [555] W. Müller, H. Fricke, A. N. Halliday, M. T. McCulloch, J. A. Wartho. Science302, 862 (2003)..

210Pb is a relatively short-lived radioactive isotope of lead that is constantly produced by the decay of 222Rn in the atmosphere. While living, humans naturally incorporate 210Pb from the environment into bones and tissues. The amount of 210Pb in the body reaches equilibrium such that the 210Pb ingested is in equilibrium with the 210Pb that decays. When a person dies, this incorporation of 210Pb ceases and the relative amount of this isotope in the body decreases. Therefore, measurement of the 210Pb activity in a corpse can help determine time of death [556] D. R. Smith, J. D. Osterloh, A. R. Flegal. Environ. Health Perspect.104, 60 (1996)., [557] P. Rincon. “Isotopes could improve forensics”, in BBC News Online..

Lead isotope-amount ratios n(206Pb)/n(204Pb), n(207Pb)/n(204Pb), and n(208Pb)/n(204Pb)) along with isotope-amount ratio of silver, n(107Ag)/n(109Ag), and isotope-amount ratio of copper n(65Cu)/n(63Cu) have been used to determine the origin of European coins and to investigate the flow of goods in the world market over time [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).. 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 were not a major influence in the European coin market until the 18 th century [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011)..

संदर्भ (13)
  • [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).
  • [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000).
  • [548] T. J. Chow, J. L. Earl. Science169, 577 (1970).
  • [549] M. K. Reuer, D. J. Weiss. Math. Phys. Eng. Sci.360, 2889 (2002).
  • [550] S. A. Ewing, J. N. Christensen, S. T. Brown, R. A. Vancuren, S. S. Cliff, D. J. Depaolo. Environ. Sci. Technol.44, 8911 (2010).
  • [551] D. Krotz. Lead Isotopes Yield Clues to How Asian Air Pollution Reaches California, Lawrence Berkeley National Laboratory News Center (2014), Feb. 25; http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2010/12/01/lead-isotopes-air-pollution/.
  • [552] D. Cicchella, B. De Vivo, A. Lima, S. Albanese, R. A. R. McGill, R. R. Parrish. Geochem. Explor. Environ. Anal.8, 103 (2008).
  • [553] R. H. Gwiazda, D. R. Smith. Environ. Health Perspect.108, 1091 (2000).
  • [554] B. L. Gulson, B. R. Gillings. Environ. Health Perspect.105, 820 (1997).
  • [555] W. Müller, H. Fricke, A. N. Halliday, M. T. McCulloch, J. A. Wartho. Science302, 862 (2003).
  • [556] D. R. Smith, J. D. Osterloh, A. R. Flegal. Environ. Health Perspect.104, 60 (1996).
  • [557] P. Rincon. “Isotopes could improve forensics”, in BBC News Online.
  • [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)
Lead

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
Lead

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
Lead

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
Lead

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
Lead

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