← आवर्त सारणीकडे परत जा
Fe 26

Iron (Fe)

transition-metal
आवर्त: 4 गट: 8 खंड: d

Solid

प्रमाणित अणुभार

55.845 u

इलेक्ट्रॉन संरूपण

[Ar] 4s2 3d6

द्रवणांक

1537.85 °C

उत्कलनांक

2860.85 °C

घनता

7874 kg/m³

ऑक्सिडीकरण अवस्था

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

विद्युतऋणता (पॉलिंग)

1.83

आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)

7.902468 eV

शोधाचे वर्ष

उपलब्ध नाही

अणुत्रिज्या

140 pm

तपशील

नावाची उत्पत्ती Anglo-Saxon: iron; symbol from Latin: ferrum (iron).
शोधकर्ते Known to the ancients.

Iron is a first-row transition metal and one of the central elements of technology and biology. It forms strong, workable alloys, especially with carbon, and has accessible Fe²⁺ and Fe³⁺ redox chemistry. In Earth materials it is a major constituent of the core, mantle minerals, and many ores. Its magnetic behavior and ability to bind small molecules in metalloproteins give it importance beyond structural metal use.

The pure metal is very reactive chemically and rapidly corrodes, especially in moist air or at elevated temperatures. It has four allotropic forms or ferrites, known as alpha, beta, gamma, and omega, with transition points at 700, 928, and 1530C. The alpha form is magnetic, but when transformed into the beta form, the magnetism disappears although the lattice remains unchanged. The relations of these forms are peculiar. Pig iron is an alloy containing about 3 percent carbon with varying amounts of sulfur, silicon, manganese, and phosphorus.

Iron is hard, brittle, fairly fusible, and is used to produce other alloys, including steel. Wrought iron contains only a few tenths of a percent of carbon, is tough, malleable, less fusible, and usually has a "fibrous" structure.

Carbon steel is an alloy of iron with small amounts of Mn, S, P, and Si. Alloy steels are carbon steels with other additives such as nickel, chromium, vanadium, etc. Iron is a cheap, abundant, useful, and important metal.

The name derives from the Anglo-Saxon iron of unknown origin. The element has been known from prehistoric times. The symbol Fe is derived from the Latin ferrum for "firmness". It is of interest to note that 56Fe requires more energy to be formed than any other nuclide. It is, therefore, the ultimate endproduct of stellar nuclear fusion.

Archaeological evidence suggests that people have been using iron for at least 5000 years. Iron is the cheapest and one of the most abundant of all metals, comprising nearly 5.6% of the earth's crust and nearly all of the earth's core. Iron is primarily obtained from the minerals hematite (Fe2O3) and magnetite (Fe3O4). The minerals taconite, limonite (FeO(OH)·nH2O) and siderite (FeCO3) are other important sources.

Latin ferrum. Iron was used prehistorically:

▸ Iron is mentioned numerous times in the Old Testament of the Bible.

▸ A remarkable iron pillar, dating to about A.D. 400, remains standing today in Delhi, India. This solid shaft of wrought iron is about 7 1/4 m high by 40 cm in diameter. Corrosion to the pillar has been minimal although it has been exposed to the weather since its creation.

प्रतिमा

गुणधर्म

भौतिक

अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित)
140 pm सर्व घटकांच्या अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित) ची तुलना करा →
सहसंयुजी त्रिज्या
132 pm सर्व घटकांच्या सहसंयुजी त्रिज्या ची तुलना करा →
व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या
194 pm सर्व घटकांच्या व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या ची तुलना करा →
धात्विक त्रिज्या
117 pm सर्व घटकांच्या धात्विक त्रिज्या ची तुलना करा →
घनता
7874 kg/m³ सर्व घटकांच्या घनता ची तुलना करा →
मोलर आयतन
0.0071 L/mol
STP येथे अवस्था
घन सर्व घटकांच्या STP येथे अवस्था ची तुलना करा →
द्रवणांक
1537.85 °C सर्व घटकांच्या द्रवणांक ची तुलना करा →
उत्कलनांक
2860.85 °C सर्व घटकांच्या उत्कलनांक ची तुलना करा →
उष्णता चालकता
80.4 W/(m·K) सर्व घटकांच्या उष्णता चालकता ची तुलना करा →
विशिष्ट उष्माधारकता
0.449 J/(g·K) सर्व घटकांच्या विशिष्ट उष्माधारकता ची तुलना करा →
मोलर उष्माधारकता
25.1 J/(mol·K) सर्व घटकांच्या मोलर उष्माधारकता ची तुलना करा →
स्फटिक संरचना
पिंडकेंद्रित घनीय सर्व घटकांच्या स्फटिक संरचना ची तुलना करा →

रासायनिक

विद्युतऋणता (पॉलिंग)
1.83 सर्व घटकांच्या विद्युतऋणता (पॉलिंग) ची तुलना करा →
विद्युतऋणता (ॲलन)
1.8
इलेक्ट्रॉन आसक्ती
0.151 eV
आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)
7.902468 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पहिली) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी)
16.199266 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी)
30.651106 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (चौथी)
54.910189 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (चौथी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी)
75.000258 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी) ची तुलना करा →
ऑक्सिडीकरण अवस्था
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 सर्व घटकांच्या ऑक्सिडीकरण अवस्था ची तुलना करा →
संयुजा इलेक्ट्रॉन
8 सर्व घटकांच्या संयुजा इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →
इलेक्ट्रॉन संरूपण
[Ar] 4s2 3d6

उष्मागतिक

क्रांतिक बिंदू (तापमान)
9067 °C
द्रवण उष्मा
0.14313106 eV सर्व घटकांच्या द्रवण उष्मा ची तुलना करा →
बाष्पीभवन उष्मा
3.523864 eV सर्व घटकांच्या बाष्पीभवन उष्मा ची तुलना करा →
संप्लवन उष्मा
4.306369 eV
अणूकरण उष्मा
4.306369 eV
अणूकरण एन्थाल्पी
4.306369 eV

स्फटिक संरचना

जालक स्थिरांक a
287 pm

इलेक्ट्रॉन संरचना

प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन
2, 8, 14, 2 सर्व घटकांच्या प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →

ओळखचिन्हे

CAS क्रमांक
7439-89-6 सर्व घटकांच्या CAS क्रमांक ची तुलना करा →
टर्म चिन्ह
5D4
InChI
InChI=1S/Fe
InChI की
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन संरूपण मोजलेले

आयनाचा विद्युतभार
प्रोटॉन 26
इलेक्ट्रॉन 26
विद्युतभार विद्युतदृष्ट्या उदासीन
संरूपण Fe: 3d⁶ 4s²
इलेक्ट्रॉन संरूपण
मोजलेले
[Ar] 3d⁶ 4s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁶ 4s²
कक्षिका आकृती
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
6/10 4↑
एकूण इलेक्ट्रॉन: 26 अजोड: 4 ?

अणुप्रतिमान

प्रोटॉन 26
न्यूट्रॉन 30
इलेक्ट्रॉन 26
वस्तुमानांक 56
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

5691.7540%545.8450%572.1190%580.2820%वस्तुमानांकनैसर्गिक विपुलता (%)
वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्य
54 स्थिर५३.९३९६०८९९ ± ०.००००००५३5.8450%स्थिर
56 स्थिर५५.९३४९३६३३ ± ०.००००००४९91.7540%स्थिर
57 स्थिर५६.९३५३९२८४ ± ०.००००००४९2.1190%स्थिर
58 स्थिर५७.९३३२७४४३ ± ०.००००००५३0.2820%स्थिर
मोजलेले

अवस्था / स्थिती

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

कारण: द्रवणांकापेक्षा (1537.85 °C) 1512.8 °C कमी

द्रवणांक 1537.85 °C
उत्कलनांक 2860.85 °C
द्रवणांकापेक्षा कमी 1512.8 °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
1537.85 °C
उत्कलनांक संदर्भसाहित्यातील
2860.85 °C
सध्याची अवस्था गणना केलेले
घन

अवस्थांतर ऊर्जा

द्रवण उष्मा संदर्भसाहित्यातील
0.14313106 eV

द्रवणांकावर 1 mol वितळवण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

बाष्पीभवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
3.523864 eV

उत्कलनांकावर 1 mol चे बाष्पीभवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

संप्लवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
4.306369 eV

संप्लवनांकावर 1 mol चे संप्लवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

घनता

संदर्भ घनता संदर्भसाहित्यातील
7874 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

सध्याची घनता गणना केलेले
7874 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

प्रगत

क्रांतिक बिंदू संदर्भसाहित्यातील
9067 °C

अणुवर्णपट

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

वर्णरेषांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारएकूण वर्णरेषासंक्रमण संभाव्यतापातळ्यांची नामांकने
Fe I 01003125429906
Fe II +114471729314471
Fe III +2470223614687
Fe IV +3258102102
Fe V +4231020182310
Fe VI +5159159159
Fe VII +6651651651
Fe VIII +7926392
Fe IX +8561456
Fe X +9986498
NIST वर्णरेषांचा संग्रह →

ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारपातळ्या
Fe I 0847
Fe II +11028
Fe III +2596
Fe IV +3277
Fe V +4332
Fe VI +594
Fe VII +6210
Fe VIII +742
Fe IX +835
Fe X +965
NIST ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह →
26 Fe 55.845

Iron — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधन

[Ar]4s23d6
ऊर्जा पातळ्या 2 8 14 2
ऑक्सिडीकरण अवस्था -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 3d n=3 · l=2 · m=-2
Iron — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते
26 Fe 55.845

Iron — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधन

पिंडकेंद्रित घनीय · पिअर्सन cI2
प्रायोगिक
पिअर्सन cI2
समन्वय संख्या 8
संकुलन 68.000%
Iron — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते

आयनिक त्रिज्या

12 पैकी 10 दाखवले आहेत.

विद्युतभारसमन्वयप्रचक्रणत्रिज्या
+24high63 pm
+24high64 pm
+26low61 pm
+26high78 pm
+28high92 pm
+34high49 pm
+35उपलब्ध नाही57.99999999999999 pm
+36low55.00000000000001 pm
+36high64.5 pm
+38high78 pm

संयुगे

Fe
55.840 u
Fe+2
55.840 u
Fe+3
55.840 u
Fe
55.935 u
Fe
54.938 u
Fe
58.935 u
Fe
56.935 u
Fe
59.934 u
Fe+3
54.938 u
Fe
51.948 u
Fe+4
55.840 u
Fe+6
55.840 u
Fe+5
55.840 u
Fe
57.933 u
Fe
53.940 u
Fe+3
58.935 u
Fe+2
56.935 u
Fe
50.957 u
Fe+2
54.938 u
Fe+2
58.935 u
Fe+3
51.948 u
Fe+2
57.933 u

समस्थानिके (4)

Common iron is a mixture of four isotopes. Ten other isotopes are known to exist.

वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्यक्षय प्रकार
54 स्थिर५३.९३९६०८९९ ± ०.००००००५३5.8450% ± 0.0350%स्थिर
stable
56 स्थिर५५.९३४९३६३३ ± ०.००००००४९91.7540% ± 0.0360%स्थिर
stable
57 स्थिर५६.९३५३९२८४ ± ०.००००००४९2.1190% ± 0.0100%स्थिर
stable
58 स्थिर५७.९३३२७४४३ ± ०.००००००५३0.2820% ± 0.0040%स्थिर
stable
54 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ५३.९३९६०८९९ ± ०.००००००५३
नैसर्गिक विपुलता 5.8450% ± 0.0350%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
56 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ५५.९३४९३६३३ ± ०.००००००४९
नैसर्गिक विपुलता 91.7540% ± 0.0360%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
57 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ५६.९३५३९२८४ ± ०.००००००४९
नैसर्गिक विपुलता 2.1190% ± 0.0100%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
58 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ५७.९३३२७४४३ ± ०.००००००५३
नैसर्गिक विपुलता 0.2820% ± 0.0040%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable

वर्णरेषा

5034 पैकी 50 दाखवले आहेत. मूलभूत सेटिंगनुसार केवळ मोजलेली तीव्रता असलेल्या वर्णरेषा दाखवल्या जातात.

तरंगलांबी (nm)तीव्रताआयनीकरण टप्पाप्रकारसंक्रमणअचूकतास्रोत
387.857282 nm1290000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*मोजलेलेNIST
393.02964 nm1150000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*मोजलेलेNIST
385.637115 nm1100000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*मोजलेलेNIST
389.970707 nm1070000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*मोजलेलेNIST
526.95366 nm1020000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*मोजलेलेNIST
382.444329 nm1000000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*मोजलेलेNIST
392.291129 nm1000000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*मोजलेलेNIST
404.581193 nm1000000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*मोजलेलेNIST
649.49801 nm870000Fe Iemission3d6.4s2 a 3H → 3d7.(4F).4p z 5G*मोजलेलेNIST
406.359365 nm830000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*मोजलेलेNIST
432.57616 nm830000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p z 3G*मोजलेलेNIST
440.47498 nm810000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p z 5G*मोजलेलेNIST
381.58397 nm760000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3D*मोजलेलेNIST
382.588058 nm760000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d7.(4F).4p y 5D*मोजलेलेNIST
516.74879 nm760000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 3D*मोजलेलेNIST
389.565597 nm740000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*मोजलेलेNIST
532.80381 nm740000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*मोजलेलेNIST
407.173752 nm710000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*मोजलेलेNIST
392.025748 nm650000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*मोजलेलेNIST
427.17599 nm630000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p z 3G*मोजलेलेNIST
430.79017 nm630000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p z 3G*मोजलेलेNIST
382.78222 nm590000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3D*मोजलेलेNIST
383.422219 nm590000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d7.(4F).4p y 5D*मोजलेलेNIST
388.628183 nm550000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*मोजलेलेNIST
640 nm490000Fe Iemission3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5P* → 3d6.(5D).4s (6D).5s e 5DमोजलेलेNIST
384.10475 nm457000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3D*मोजलेलेNIST
522.71889 nm437000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 3D*मोजलेलेNIST
396.925691 nm427000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*मोजलेलेNIST
381.296424 nm398000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 3P*मोजलेलेNIST
537.14891 nm389000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*मोजलेलेNIST
384.04372 nm380000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d7.(4F).4p y 5D*मोजलेलेNIST
414.386752 nm363000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*मोजलेलेNIST
390.294512 nm302000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3D*मोजलेलेNIST
639.36001 nm302000Fe Iemission3d6.4s2 a 3H → 3d7.(4F).4p z 5G*मोजलेलेNIST
495.75961 nm295000Fe Iemission3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 7F* → 3d6.(5D).4s (6D).5s e 7DमोजलेलेNIST
441.51221 nm288000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p z 5G*मोजलेलेNIST
527.03561 nm288000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 3D*मोजलेलेNIST
387.801779 nm275000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d7.(4F).4p y 5D*मोजलेलेNIST
642.13496 nm257000Fe Iemission3d6.4s2 a 3P2 → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 3P*मोजलेलेNIST
388.704779 nm251000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d7.(4F).4p y 5D*मोजलेलेNIST
667.79848 nm240000Fe Iemission3d7.(2G).4s a 3G → 3d7.(4F).4p y 3F*मोजलेलेNIST
387.250102 nm234000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d7.(4F).4p y 5D*मोजलेलेNIST
390.647918 nm234000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*मोजलेलेNIST
413.205785 nm224000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*मोजलेलेNIST
426.04736 nm224000Fe Iemission3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 7D* → 3d6.(5D).4s (6D).5s e 7DमोजलेलेNIST
654.62373 nm224000Fe Iemission3d7.(2G).4s a 3G → 3d7.(4F).4p y 3F*मोजलेलेNIST
641.16477 nm219000Fe Iemission3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5P* → 3d6.(5D).4s (6D).5s e 5DमोजलेलेNIST
425.07864 nm214000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p z 3G*मोजलेलेNIST
400.524148 nm209000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*मोजलेलेNIST
643.08447 nm209000Fe Iemission3d7.(4P).4s a 5P → 3d7.(4F).4p y 5D*मोजलेलेNIST

विस्तारित गुणधर्म

सहसंयुजी त्रिज्या (विस्तारित)

सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को)
116 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, दुहेरी बंध)
109 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, तिहेरी बंध)
102 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (ब्रॅग)
140 pm

व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या

Batsanov
205 pm
Alvarez
244 pm
UFF
291.2 pm
MM3
223 pm

अणुत्रिज्या आणि धात्विक त्रिज्या

अणुत्रिज्या (राह्म)
237 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
126 pm

क्रमांकन मापनपट्ट्या

Mendeleev
59
Pettifor
61
Glawe
71

विद्युतऋणता मापनपट्ट्या

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
4

ध्रुवणक्षमता आणि अपस्करण

द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता
62 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता (अनिश्चितता)
4 a.u.
C₆
482 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
548 Ha·Bohr6

रासायनिक आसक्ती

प्रोटॉन आसक्ती
754 kJ/mol
वायूची क्षारकता
731.1 kJ/mol

मिडेमा प्राचल

मिडेमा मोलर आयतन
7.09 cm3/mol
मिडेमा इलेक्ट्रॉन घनता
6

पुरवठा जोखीम आणि अर्थकारण

उत्पादनाचे केंद्रीकरण
41
सापेक्ष पुरवठा जोखीम
5
साठ्यांचे वितरण
21
राजकीय स्थैर्य (प्रमुख उत्पादक)
24
राजकीय स्थैर्य (सर्वाधिक साठे असलेला देश)
75

अवस्थांतरे आणि अपरूपे

द्रवणांक1811.15 K
उत्कलनांक3134.15 K
क्रांतिक बिंदू (तापमान)9340.15 K

ऑक्सिडीकरण अवस्थांचे वर्ग

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

प्रगत संदर्भ माहिती

परिरक्षण स्थिरांक (7)
nकक्षिकाσ
1s0.619
2p3.9112
2s7.401
3d14.8202
3p13.2221
3s12.3239
4s20.566
स्फटिक त्रिज्यांचा तपशील (12)
विद्युतभारCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ती
2IVHS77
2IVSQHS78
2VILS75estimated,
2VIHS92from r^3 vs V plots,
2VIIIHS106calculated,
3IVHS63
3V72
3VILS69from r^3 vs V plots,
3VIHS78.5from r^3 vs V plots,
3VIIIHS92
समस्थानिक क्षय प्रकार (55)
समस्थानिकमोडतीव्रता
452p70%
45B+30%
45B+p18.9%
452p7.8%
46B+100%
46B+p78.7%
462p—
47B+100%
47B+p88.4%
48B+100%
क्ष-किरण प्रकीर्णन गुणक (504)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—1.37852
10.1617—1.42961
10.3261—1.48259
10.4931—1.53754
10.6628—1.59453
10.8353—1.65362
11.0106—1.71491
11.1886—1.77847
11.3696—1.84438
11.5535—1.91274

अतिरिक्त माहिती

Sources

Sources of this element.

Iron is a relatively abundant element in the universe. It is found in the sun and many types of stars in considerable quantity. Its nuclei are very stable. Iron is a principal component of a meteorite class known as siderites and is a minor constituent of the other two meteorite classes. The core of the earth 2150 miles in radius is thought to be largely composed of iron with about 10 percent occluded hydrogen. The metal is the fourth most abundant element, by weight that makes up the crust of the earth.

The most common ore is hematite, which is frequently seen as black sands along beaches and banks of streams.

संदर्भ (1)

संदर्भ

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

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
Iron

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
Iron

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
Iron

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
Iron

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

9 PubChem Elements
Iron

The element property data was retrieved from publications.

शेवटचे अद्यतन:

माहिती पडताळलेली आहे:

नवीनतम वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे मजकुराचे पुनरावलोकन केले जाते.