Pb 82

Lead (Pb)

post-transition-metal
주기: 6 족: 14 블록: p

Solid

표준 원자량

207.2 u [206.14, 207.94]

전자 배치

[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p2

녹는점

327.46 °C

끓는점

1748.85 °C

밀도

1.1342e+4 kg/m³

산화 상태

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4

전기 음성도(Pauling)

2.33

제1 이온화 에너지

7.41668 eV

발견 연도

2021

원자 반지름

180 pm

상세 정보

이름의 유래 Anglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
발견자 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.

이미지

특성

물리적 특성

원자 반지름(경험값)
180 pm 모든 원소의 원자 반지름(경험값) 비교 →
공유 결합 반지름
146 pm 모든 원소의 공유 결합 반지름 비교 →
반데르발스 반지름
202 pm 모든 원소의 반데르발스 반지름 비교 →
금속 반지름
150 pm 모든 원소의 금속 반지름 비교 →
밀도
1.1342 × 104 kg/m³ 모든 원소의 밀도 비교 →
몰 부피
0.0183 L/mol
STP에서의 상
고체 모든 원소의 STP에서의 상 비교 →
녹는점
327.46 °C 모든 원소의 녹는점 비교 →
끓는점
1748.85 °C 모든 원소의 끓는점 비교 →
열전도율
35.3 W/(m·K) 모든 원소의 열전도율 비교 →
비열
0.13 J/(g·K) 모든 원소의 비열 비교 →
몰 열용량
26.84 J/(mol·K) 모든 원소의 몰 열용량 비교 →
결정 구조
면심 입방 모든 원소의 결정 구조 비교 →

화학적 특성

전기 음성도(Pauling)
2.33 모든 원소의 전기 음성도(Pauling) 비교 →
전기 음성도(Allen)
1.854
전자 친화도
0.364 eV
제1 이온화 에너지
7.41668 eV 모든 원소의 제1 이온화 에너지 비교 →
제2 이온화 에너지
15.032551 eV 모든 원소의 제2 이온화 에너지 비교 →
제3 이온화 에너지
31.93741 eV 모든 원소의 제3 이온화 에너지 비교 →
제4 이온화 에너지
42.332706 eV 모든 원소의 제4 이온화 에너지 비교 →
제5 이온화 에너지
68.800237 eV 모든 원소의 제5 이온화 에너지 비교 →
산화 상태
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 모든 원소의 산화 상태 비교 →
원자가 전자
4 모든 원소의 원자가 전자 비교 →
전자 배치
[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p2

열역학적 특성

융해열
0.04943774 eV 모든 원소의 융해열 비교 →
기화열
1.860393 eV 모든 원소의 기화열 비교 →
승화열
2.023112 eV
원자화열
2.023112 eV
원자화 엔탈피
2.023112 eV

핵 특성

양성자 수
82 모든 원소의 양성자 수 비교 →
중성자 수
126 모든 원소의 중성자 수 비교 →
알려진 동위원소 수
43 모든 원소의 알려진 동위원소 수 비교 →
안정 동위원소 수
0 모든 원소의 안정 동위원소 수 비교 →
가장 안정한 동위원소
Pb-208
발견 연도
2021

존재비

존재비(지각)
14 mg/kg 모든 원소의 존재비(지각) 비교 →
존재비(해양)
3 × 10−5 mg/L 모든 원소의 존재비(해양) 비교 →

결정 구조

격자 상수 a
495 pm

전자 구조

전자껍질별 전자 수
2, 8, 18, 32, 18, 4 모든 원소의 전자껍질별 전자 수 비교 →

식별자

CAS 등록 번호
7439-92-1 모든 원소의 CAS 등록 번호 비교 →
항 기호
(1/2,1/2)0
InChI
InChI=1S/Pb
InChI 키
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N

전자 배치 측정값

이온 전하
양성자 82
전자 82
전하 중성
배치 Pb: 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p²
전자 배치
측정값
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p²
오비탈 도표
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↑
총 전자 수: 82 홀전자: 2 ?

원자 모형

양성자 82
중성자 102
전자 82
질량수 184
안정성 방사성

동위원소에 따라 중성자 수, 질량, 안정성은 달라지지만, 중성 원자의 전자 배치는 달라지지 않습니다.

개략적인 원자 모형이며 실제 비율과 다릅니다.

원자 지문

방출 / 흡수 스펙트럼

25 / 26 (26 세기 정보가 있는 선 26개)
측정값
방출 가시광선: 380–750 nm

동위원소 분포

안정 동위원소가 없습니다.

질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기
183 방사성182.991872 ± 0.00003해당 없음535 ms
184 방사성183.988136 ± 0.000014해당 없음490 ms
178 방사성178.003831 ± 0.000026해당 없음250 us
215 방사성215.00474 ± 0.00011해당 없음142 초
204 방사성203.973044 ± 0.00000131.4000%140 Py
측정값

상 / 상태

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

이유: 녹는점(327.46 °C)보다 302.5 °C 낮음

녹는점 327.46 °C
끓는점 1748.85 °C
녹는점 미달 온도 302.5 °C
0 K 현재 온도: 25 °C 6000 K
상 변화 도표

개략도이며 실제 비율과 다름

고체
액체
기체
녹는점
끓는점
25°C
고체
액체
기체
현재

상전이점

녹는점 문헌값
327.46 °C
끓는점 문헌값
1748.85 °C
현재 상 계산값
고체

전이 에너지

융해열 문헌값
0.04943774 eV

녹는점에서 1 mol을 녹이는 데 필요한 에너지

기화열 문헌값
1.860393 eV

끓는점에서 1 mol을 기화시키는 데 필요한 에너지

승화열 문헌값
2.023112 eV

승화점에서 1 mol을 승화시키는 데 필요한 에너지

밀도

기준 밀도 문헌값
1.1342e+4 kg/m³

표준 조건에서

현재 밀도 계산값
1.1342e+4 kg/m³

표준 조건에서

원자 스펙트럼

전체 82개 중 10개를 표시합니다. 이온 전하순으로 정렬되었습니다(오름차순).

보유 스펙트럼선 데이터 ?

이온전하총 스펙트럼선 수전이 확률준위 표기
Pb I 013528135
Pb II +197312
Pb III +24100
Pb IV +39200
Pb V +49000
NIST 보유 스펙트럼선 데이터 →

보유 에너지 준위 데이터 ?

이온전하준위
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 보유 에너지 준위 데이터 →
82 Pb 207.2

Lead — 원자 오비탈 시각화 도구

[Xe]6s24f145d106p2
에너지 준위 2 8 18 32 18 4
산화 상태 -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 6p n=6 · l=1 · m=-1
Lead — 원자 오비탈 시각화 도구 미리보기
Three.js는 요청할 때만 불러옵니다
82 Pb 207.2

Lead — 결정 구조 시각화 도구

Face-Centered Cubic · 피어슨 기호 cF4
실험 기반
피어슨 기호 cF4
배위수 12
충전율 74.000%
Lead — 결정 구조 시각화 도구 미리보기
Three.js는 요청할 때만 불러옵니다

이온 반지름

전체 12개 중 10개를 표시합니다.

전하배위스핀반지름
+24해당 없음98 pm
+26해당 없음119 pm
+27해당 없음123 pm
+28해당 없음129 pm
+29해당 없음135 pm
+210해당 없음140 pm
+211해당 없음145 pm
+212해당 없음149 pm
+44해당 없음65 pm
+45해당 없음73 pm

화합물

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

동위원소 (5)

질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기붕괴 방식
183 방사성182.991872 ± 0.00003해당 없음535 ms
α ≈100%β+ ?
184 방사성183.988136 ± 0.000014해당 없음490 ms
α =80±1.1%β+ ?
178 방사성178.003831 ± 0.000026해당 없음250 us
α ≈100%β+ ?
215 방사성215.00474 ± 0.00011해당 없음142 초
β- =100%
204 방사성203.973044 ± 0.00000131.4000% ± 0.1000%140 Py
IS =1.4±0.6%α ?
183 방사성
원자 질량(u) 182.991872 ± 0.00003
천연 존재비 해당 없음
반감기 535 ms
붕괴 방식
α ≈100%β+ ?
184 방사성
원자 질량(u) 183.988136 ± 0.000014
천연 존재비 해당 없음
반감기 490 ms
붕괴 방식
α =80±1.1%β+ ?
178 방사성
원자 질량(u) 178.003831 ± 0.000026
천연 존재비 해당 없음
반감기 250 us
붕괴 방식
α ≈100%β+ ?
215 방사성
원자 질량(u) 215.00474 ± 0.00011
천연 존재비 해당 없음
반감기 142 초
붕괴 방식
β- =100%
204 방사성
원자 질량(u) 203.973044 ± 0.0000013
천연 존재비 1.4000% ± 0.1000%
반감기 140 Py
붕괴 방식
IS =1.4±0.6%α ?

스펙트럼선

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

확장 특성

공유 결합 반지름(확장)

공유 결합 반지름(Pyykkö)
144 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 이중 결합)
135 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 삼중 결합)
137 pm

반데르발스 반지름

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

원자 및 금속 반지름

원자 반지름(Rahm)
249 pm
금속 반지름(C12)
170 pm

번호 척도

Mendeleev
91
Pettifor
82
Glawe
82

전기 음성도 척도

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

분극률 및 분산

쌍극자 분극률
47 a.u.
쌍극자 분극률(불확도)
3 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
534 Ha·Bohr6

미데마 매개변수

미데마 몰 부피
18.28 cm3/mol
미데마 전자 밀도
2

공급 위험 및 경제성

생산 집중도
44
상대적 공급 위험
6
매장량 분포
34
정치적 안정성(최대 생산국)
24
정치적 안정성(최대 매장국)
75

상전이 및 동소체

녹는점600.61 K
끓는점2022.15 K

산화 상태 분류

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

심화 참고 데이터

차폐 상수 (15)
n오비탈σ
1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
결정 반지름 상세 정보 (12)
전하CN스핀rcrystal (pm)기원
2IVPY112calculated,
2VI133
2VII137calculated,
2VIII143calculated,
2IX149calculated,
2X154calculated,
2XI159calculated,
2XII163
4IV79estimated,
4V87estimated,
동위원소 붕괴 방식 (59)
동위원소모드세기
178A100%
178B+—
179A100%
180A100%
181A100%
181B+—
182A100%
182B+—
183A100%
183B+—
X선 산란 인자 (516)
에너지 (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

추가 데이터

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.

참고 문헌 (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)..

참고 문헌 (13)
  • [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).
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  • [552] D. Cicchella, B. De Vivo, A. Lima, S. Albanese, R. A. R. McGill, R. R. Parrish. Geochem. Explor. Environ. Anal.8, 103 (2008).
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  • [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

참고 문헌

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2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Pb

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

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.

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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/

라이선스 안내: 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

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

9 PubChem Elements
Lead

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