← आवर्त सारणीकडे परत जा
Cl 17

Chlorine (Cl)

halogen
आवर्त: 3 गट: 17 खंड: p

Gas

प्रमाणित अणुभार

35.45 u [३५.४४६, ३५.४५७]

इलेक्ट्रॉन संरूपण

[Ne] 3s2 3p5

द्रवणांक

-101.5 °C

उत्कलनांक

-34.04 °C

घनता

3.214 kg/m³

ऑक्सिडीकरण अवस्था

−1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

विद्युतऋणता (पॉलिंग)

3.16

आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)

12.967633 eV

शोधाचे वर्ष

1774

अणुत्रिज्या

100 pm

तपशील

नावाची उत्पत्ती Greek: chlôros (greenish yellow).
शोध लागलेला देश Sweden
शोधकर्ते Carl Wilhelm Scheele

Chlorine is a reactive halogen and a yellow-green diatomic gas, Cl₂, under ordinary conditions. It is a strong oxidizing agent and occurs naturally mainly as chloride salts, especially in seawater and evaporite minerals. Chlorine chemistry is central to water disinfection, inorganic chlorides, chlorinated solvents, polymers, and many industrial oxidation and substitution processes. The element has two stable isotopes, ³⁵Cl and ³⁷Cl.

It is a member of the halogen (salt-forming) group of elements and is obtained from chlorides by the action of oxidizing agents and more often by electrolysis; it is a greenish-yellow gas, combining directly with nearly all elements. At 10°C one volume of water dissolves 3.10 volumes of chlorine, at 30°C only 1.77 volumes.

The name derives from the Greek chloros for "pale green" or "greenish yellow" colour of the element. It was discovered by the Swedish pharmacist and chemist Carl-Wilhelm Scheele in 1774. In 1810, the English chemist Humphry Davy proved it was an element.

Since it combines directly with nearly every element, chlorine is never found free in nature. Chlorine was first produced by Carl Wilhelm Scheele, a Swedish chemist, when he combined the mineral pyrolusite (MnO2) with hydrochloric acid (HCl) in 1774. Although Scheele thought the gas produced in his experiment contained oxygen, Sir Humphry Davy proved in 1810 that it was actually a distinct element. Today, most chlorine is produced through the electrolysis of aqueous sodium chloride (NaCl).

From the Greek word chloro, greenish yellow. Discovered in 1774 by Scheele, who thought it contained oxygen. Chlorine was named in 1810 by Davy, who insisted it was an element.

प्रतिमा

गुणधर्म

भौतिक

अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित)
100 pm सर्व घटकांच्या अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित) ची तुलना करा →
सहसंयुजी त्रिज्या
102 pm सर्व घटकांच्या सहसंयुजी त्रिज्या ची तुलना करा →
व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या
175 pm सर्व घटकांच्या व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या ची तुलना करा →
घनता
3.214 kg/m³ सर्व घटकांच्या घनता ची तुलना करा →
मोलर आयतन
0.0187 L/mol
STP येथे अवस्था
वायू सर्व घटकांच्या STP येथे अवस्था ची तुलना करा →
द्रवणांक
-101.5 °C सर्व घटकांच्या द्रवणांक ची तुलना करा →
उत्कलनांक
-34.04 °C सर्व घटकांच्या उत्कलनांक ची तुलना करा →
उष्णता चालकता
0.009 W/(m·K) सर्व घटकांच्या उष्णता चालकता ची तुलना करा →
विशिष्ट उष्माधारकता
0.479 J/(g·K) सर्व घटकांच्या विशिष्ट उष्माधारकता ची तुलना करा →
मोलर उष्माधारकता
33.949 J/(mol·K) सर्व घटकांच्या मोलर उष्माधारकता ची तुलना करा →
स्फटिक संरचना
लंबसमचतुर्भुजी सर्व घटकांच्या स्फटिक संरचना ची तुलना करा →

रासायनिक

विद्युतऋणता (पॉलिंग)
3.16 सर्व घटकांच्या विद्युतऋणता (पॉलिंग) ची तुलना करा →
विद्युतऋणता (ॲलन)
2.869
इलेक्ट्रॉन आसक्ती
3.6127 eV
आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)
12.967633 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पहिली) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी)
23.813722 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी)
39.800137 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (चौथी)
53.240183 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (चौथी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी)
67.680233 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी) ची तुलना करा →
ऑक्सिडीकरण अवस्था
−1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 सर्व घटकांच्या ऑक्सिडीकरण अवस्था ची तुलना करा →
संयुजा इलेक्ट्रॉन
7 सर्व घटकांच्या संयुजा इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →
इलेक्ट्रॉन संरूपण
[Ne] 3s2 3p5

उष्मागतिक

क्रांतिक बिंदू (तापमान)
143.9 °C
क्रांतिक बिंदू (दाब)
7.991e+6 Pa
द्रवण उष्मा
0.0664352 eV सर्व घटकांच्या द्रवण उष्मा ची तुलना करा →
बाष्पीभवन उष्मा
0.21153547 eV सर्व घटकांच्या बाष्पीभवन उष्मा ची तुलना करा →
अणूकरण उष्मा
1.261129 eV
अणूकरण एन्थाल्पी
1.257211 eV

स्फटिक संरचना

जालक स्थिरांक a
624 pm

इलेक्ट्रॉन संरचना

प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन
2, 8, 7 सर्व घटकांच्या प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →

ओळखचिन्हे

CAS क्रमांक
7782-50-5 सर्व घटकांच्या CAS क्रमांक ची तुलना करा →
टर्म चिन्ह
2P°3/2
InChI
InChI=1S/Cl
InChI की
ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन संरूपण मोजलेले

आयनाचा विद्युतभार
प्रोटॉन 17
इलेक्ट्रॉन 17
विद्युतभार विद्युतदृष्ट्या उदासीन
संरूपण Cl: 3s² 3p⁵
इलेक्ट्रॉन संरूपण
मोजलेले
[Ne] 3s² 3p⁵
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵
कक्षिका आकृती
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
5/6 1↑
एकूण इलेक्ट्रॉन: 17 अजोड: 1 ?

अणुप्रतिमान

प्रोटॉन 17
न्यूट्रॉन 18
इलेक्ट्रॉन 17
वस्तुमानांक 35
स्थैर्य स्थिर

समस्थानिकांमुळे न्यूट्रॉन संख्या, वस्तुमान आणि स्थैर्य बदलते — विद्युतदृष्ट्या उदासीन अणूचे इलेक्ट्रॉन संरूपण बदलत नाही.

योजनात्मक अणुप्रतिमान, प्रमाणानुसार नाही.

अणूची विशिष्ट ओळख

उत्सर्जन / शोषण वर्णपट

25 / 50 (50 तीव्रतेसह 50)
मोजलेले
उत्सर्जन दृश्य: 380–750 nm

समस्थानिक वितरण

3575.7600%3724.2400%वस्तुमानांकनैसर्गिक विपुलता (%)
वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्य
35 स्थिर३४.९६८८५२६८२ ± ०.०००००००३७75.7600%स्थिर
37 स्थिर३६.९६५९०२६०२ ± ०.०००००००५५24.2400%स्थिर
मोजलेले

अवस्था / स्थिती

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

कारण: उत्कलनांकापेक्षा (-34.04 °C) 59.0 °C अधिक

द्रवणांक -101.5 °C
उत्कलनांक -34.04 °C
उत्कलनांकापेक्षा अधिक 59.0 °C
0 K सध्याचे तापमान: 25 °C 6000 K
अवस्थांची कालरेषा

योजनात्मक, प्रमाणानुसार नाही

घन
द्रव
वायू
द्रवण
उत्कलन
25°C
घन
द्रव
वायू
सध्याचे

अवस्थांतर बिंदू

द्रवणांक संदर्भसाहित्यातील
-101.5 °C
उत्कलनांक संदर्भसाहित्यातील
-34.04 °C
सध्याची अवस्था गणना केलेले
वायू

अवस्थांतर ऊर्जा

द्रवण उष्मा संदर्भसाहित्यातील
0.0664352 eV

द्रवणांकावर 1 mol वितळवण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

बाष्पीभवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
0.21153547 eV

उत्कलनांकावर 1 mol चे बाष्पीभवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

घनता

संदर्भ घनता संदर्भसाहित्यातील
3.214 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

सध्याची घनता अंदाजित
1.449046 kg/m³

सध्याच्या T येथे आदर्श वायू नियमाने अंदाजित

प्रगत

क्रांतिक बिंदू संदर्भसाहित्यातील
143.9 °C

अणुवर्णपट

17 पैकी 10 दाखवले आहेत. आयनाच्या विद्युतभारानुसार चढत्या क्रमाने मांडलेले.

वर्णरेषांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारएकूण वर्णरेषासंक्रमण संभाव्यतापातळ्यांची नामांकने
Cl I 022199100
Cl II +1292221221
Cl III +2192166166
Cl IV +3734245
Cl V +42766
Cl VI +5111
Cl VII +6282828
Cl VIII +7555
Cl IX +8333
Cl X +9111111
NIST वर्णरेषांचा संग्रह →

ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारपातळ्या
Cl I 0379
Cl II +1275
Cl III +283
Cl IV +341
Cl V +429
Cl VI +567
Cl VII +647
Cl VIII +729
Cl IX +857
Cl X +915
NIST ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह →
17 Cl 35.451499999999996

Chlorine — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधन

[Ne]3s23p5
ऊर्जा पातळ्या 2 8 7
ऑक्सिडीकरण अवस्था -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 3p n=3 · l=1 · m=-1
Chlorine — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते
17 Cl 35.451499999999996

Chlorine — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधन

Orthorhombic · पिअर्सन N/A
प्रायोगिक
पिअर्सन N/A
प्रमाणित परिस्थितीत स्फटिक संरचना नाही — 298 K, 1 atm येथे वायू
293 K येथे घन अवस्थेची संरचना
Chlorine — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते

आयनिक त्रिज्या

विद्युतभारसमन्वयप्रचक्रणत्रिज्या
-16उपलब्ध नाही181 pm
+53उपलब्ध नाही12 pm
+74उपलब्ध नाही8 pm
+76उपलब्ध नाही27 pm

संयुगे

Cl-
35.450 u
Cl
35.450 u
Cl+
35.450 u
Cl-
35.968 u
Cl-
33.974 u
Cl-
37.968 u
Cl-
36.966 u
Cl
35.968 u

समस्थानिके (2)

वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्यक्षय प्रकार
35 स्थिर३४.९६८८५२६८२ ± ०.०००००००३७75.7600% ± 0.1000%स्थिर
stable
37 स्थिर३६.९६५९०२६०२ ± ०.०००००००५५24.2400% ± 0.1000%स्थिर
stable
35 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ३४.९६८८५२६८२ ± ०.०००००००३७
नैसर्गिक विपुलता 75.7600% ± 0.1000%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
37 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ३६.९६५९०२६०२ ± ०.०००००००५५
नैसर्गिक विपुलता 24.2400% ± 0.1000%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable

वर्णरेषा

207 पैकी 50 दाखवले आहेत. मूलभूत सेटिंगनुसार केवळ मोजलेली तीव्रता असलेल्या वर्णरेषा दाखवल्या जातात.

तरंगलांबी (nm)तीव्रताआयनीकरण टप्पाप्रकारसंक्रमणअचूकतास्रोत
479.4556 nm99000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 5S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमोजलेलेNIST
542.3257 nm99000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमोजलेलेNIST
489.6783 nm81000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 3D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3FमोजलेलेNIST
521.7945 nm56000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 3S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 3PमोजलेलेNIST
490.4776 nm47000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 3D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3FमोजलेलेNIST
481.007 nm29000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 5S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमोजलेलेNIST
491.773 nm26000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 3D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3FमोजलेलेNIST
507.8267 nm26000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 3D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3DमोजलेलेNIST
386.0828 nm25000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मोजलेलेNIST
522.1362 nm23000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 3S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 3PमोजलेलेNIST
544.3375 nm19000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमोजलेलेNIST
481.948 nm16000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 5S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमोजलेलेNIST
539.2125 nm15000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 1D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 1FमोजलेलेNIST
478.132 nm13000Cl IIemission3s2.3p3.(2P*).4s 3P* → 3s2.3p3.(2P*).4p 3DमोजलेलेNIST
385.0988 nm10000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मोजलेलेNIST
499.5473 nm10000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).3d 3F* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3DमोजलेलेNIST
542.3516 nm10000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमोजलेलेNIST
544.4217 nm10000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमोजलेलेNIST
385.1374 nm7900Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मोजलेलेNIST
725.6618 nm7500Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4S*मोजलेलेNIST
545.7037 nm5600Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PमोजलेलेNIST
741.4118 nm5000Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 2P*मोजलेलेNIST
386.099 nm4400Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मोजलेलेNIST
476.8651 nm4300Cl IIemission3s2.3p3.(2P*).4s 3P* → 3s2.3p3.(2P*).4p 3DमोजलेलेNIST
384.5639 nm3900Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मोजलेलेNIST
384.5362 nm3100Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मोजलेलेNIST
380.5174 nm1900Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4p 3D → 3s2.3p3.(2D*).4d 3F*मोजलेलेNIST
609.468 nm1900Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 1D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 1PमोजलेलेNIST
384.5788 nm1500Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मोजलेलेNIST
391.3866 nm1500Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4p 3F → 3s2.3p3.(2D*).4d 3F*मोजलेलेNIST
380.9459 nm1300Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4p 3D → 3s2.3p3.(2D*).4d 3F*मोजलेलेNIST
385.1651 nm1200Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मोजलेलेNIST
391.6632 nm1100Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4p 3F → 3s2.3p3.(2D*).4d 3F*मोजलेलेNIST
386.1378 nm1000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*मोजलेलेNIST
399.1367 nm700Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मोजलेलेNIST
401.8351 nm600Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मोजलेलेNIST
405.893 nm600Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मोजलेलेNIST
410.4082 nm500Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मोजलेलेNIST
410.6764 nm500Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*मोजलेलेNIST
436.3268 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4D*मोजलेलेNIST
436.9498 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 2D*मोजलेलेNIST
437.9896 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4D*मोजलेलेNIST
438.9751 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4D*मोजलेलेNIST
443.8488 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4P*मोजलेलेNIST
452.6182 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).5p 2P*मोजलेलेNIST
439.0403 nm90Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4D*मोजलेलेNIST
440.302 nm90Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4P*मोजलेलेNIST
447.5304 nm90Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 2D*मोजलेलेNIST
460.0977 nm80Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).5p 2P*मोजलेलेNIST
466.1208 nm80Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).5p 2P*मोजलेलेNIST

विस्तारित गुणधर्म

सहसंयुजी त्रिज्या (विस्तारित)

सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को)
99 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, दुहेरी बंध)
95 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, तिहेरी बंध)
93 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (ब्रॅग)
105 pm

व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या

Bondi
175 pm
Batsanov
180 pm
Alvarez
182 pm
UFF
394.7 pm
MM3
207 pm
Dreiding
395.03 pm
Rowland–Taylor
176 pm

अणुत्रिज्या आणि धात्विक त्रिज्या

अणुत्रिज्या (राह्म)
206 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
91 pm

क्रमांकन मापनपट्ट्या

Mendeleev
107
Pettifor
99
Glawe
101

विद्युतऋणता मापनपट्ट्या

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
9
Robles–Bartolotti
8

ध्रुवणक्षमता आणि अपस्करण

द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता
14.6 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता (अनिश्चितता)
0.1 a.u.
C₆
94.6 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
97.1 Ha·Bohr6

रासायनिक आसक्ती

प्रोटॉन आसक्ती
513.6 kJ/mol
वायूची क्षारकता
490.1 kJ/mol

पुरवठा जोखीम आणि अर्थकारण

उत्पादनाचे केंद्रीकरण
24
सापेक्ष पुरवठा जोखीम
4
राजकीय स्थैर्य (प्रमुख उत्पादक)
24

अवस्थांतरे आणि अपरूपे

द्रवणांक171.65 K
उत्कलनांक239.11 K
क्रांतिक बिंदू (तापमान)417.05 K
क्रांतिक बिंदू (दाब)7.99 MPa

ऑक्सिडीकरण अवस्थांचे वर्ग

+5 main
+4 extended
−1 main
+7 main
+3 main
+6 extended
+1 main
+2 extended

प्रगत संदर्भ माहिती

परिरक्षण स्थिरांक (5)
nकक्षिकाσ
1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317
स्फटिक त्रिज्यांचा तपशील (4)
विद्युतभारCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ती
-1VI167Pauling's (1960) crystal radius,
5IIIPY26
7IV22
7VI41Ahrens (1952) ionic radius,
समस्थानिक क्षय प्रकार (45)
समस्थानिकमोडतीव्रता
28p100%
29p100%
30p100%
31B+100%
31B+p2.4%
32B+100%
32B+A0.1%
32B+p0%
33B+100%
34B+100%
क्ष-किरण प्रकीर्णन गुणक (504)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—1.46938
10.1617—1.6922
10.3261—1.9488
10.4931—2.24432
10.6628—2.51303
10.8353—2.73153
11.0106—2.95549
11.1886—3.19416
11.3696—3.48881
11.5535—3.87618

अतिरिक्त माहिती

Sources

Sources of this element.

In nature it is found in the combined state only, chiefly with sodium as common salt (NaCl), carnallite, and sylvite.

संदर्भ (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

Analyses of chlorine isotopes and other environmental tracers can help to identify whether an environmental contaminant is of anthropogenic origin or naturally occurring. For example, perchlorate (ClO4 -) can be of anthropogenic origin and is also found naturally. Perchlorate is a widespread groundwater contaminant that can interfere with hormone production in the thyroid gland by displacing iodide. Both the stable chlorine isotope-amount ratio n(37Cl)/n(35Cl) and the mole fraction of 36Cl, n(36Cl)/n(Cl), can provide useful information about origins of perchlorate in the environment (Fig. IUPAC.17.2). Such information may be important for legal reasons and for remediation of contaminated areas [152] M. A. Stewart, A. J. Spivack. Rev. Mineral. Geochem.55, 231 (2004)., [153] J. K. Böhlke, N. C. Sturchio, B. Gu, J. Horita, G. M. Brown, W. A. Jackson, J. R. Batista, P. B. Hatzinger. Anal. Chem.77, 7838 (2005)..

संदर्भ (4)
  • [152] M. A. Stewart, A. J. Spivack. Rev. Mineral. Geochem.55, 231 (2004).
  • [153] J. K. Böhlke, N. C. Sturchio, B. Gu, J. Horita, G. M. Brown, W. A. Jackson, J. R. Batista, P. B. Hatzinger. Anal. Chem.77, 7838 (2005).
  • [154] J. K. Böhlke, P. Hatzinger, N. C. Sturchio, B. Gu, I. J. Abbene, S. J. Mroczkowski. Environ. Sci. Technol.43, 5619 (2009).
  • [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)
Chlorine

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.

परवान्याविषयी टीप: 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
Chlorine

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/

परवान्याविषयी टीप: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Chlorine

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
Chlorine

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
Chlorine

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

9 PubChem Elements
Chlorine

The element property data was retrieved from publications.

शेवटचे अद्यतन:

माहिती पडताळलेली आहे:

नवीनतम वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे मजकुराचे पुनरावलोकन केले जाते.