← आवर्त सारणीकडे परत जा
Tc 43

Technetium (Tc)

transition-metal
आवर्त: 5 गट: 7 खंड: d

Solid

प्रमाणित अणुभार

[98]

इलेक्ट्रॉन संरूपण

[Kr] 5s2 4d5

द्रवणांक

2156.85 °C

उत्कलनांक

4264.85 °C

घनता

1.1e+4 kg/m³

ऑक्सिडीकरण अवस्था

−3, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

विद्युतऋणता (पॉलिंग)

1.9

आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)

7.11938 eV

शोधाचे वर्ष

1937

अणुत्रिज्या

135 pm

तपशील

नावाची उत्पत्ती Greek: technêtos (artificial).
शोध लागलेला देश Italy
शोधकर्ते Carlo Perrier, Émillo Segrè

Technetium is a radioactive transition metal in group 7, between molybdenum and ruthenium. It was the first element discovered without a stable isotope. Only trace natural technetium occurs, mainly from spontaneous fission of uranium and from neutron capture processes; practical quantities are made artificially. Its chemistry resembles rhenium and manganese in several oxidation states, and the isotope ⁹⁹ᵐTc is central to diagnostic nuclear medicine.

Technetium is a silvery-gray metal that tarnishes slowly in moist air. The common oxidation states of technetium are +7, +5, and +4. Under oxidizing conditions technetium (VII) will exist as the pertechnetate ion, TcO4-. The chemistry of technetium is said to be similar to that of rhenium. Technetium dissolves in nitric acid, aqua regia, and concentrated sulfuric acid, but is not soluble in hydrochloric acid of any strength. The element is a remarkable corrosion inhibitor for steel. The metal is an excellent superconductor at 11K and below.

Technetium was the first artificially produced element. It was isolated by Carlo Perrier and Emilio Segrè in 1937. Technetium was created by bombarding molybdenum atoms with deuterons that had been accelerated by a device called a cyclotron. Today, technetium is produced by bombarding molybdenum-98 with neutrons. Molybdenum-98 becomes molybdenum-99 when it captures a neutron. Molybdenum-99, with a half-life of 65.94 hours, decays into technetium-99 through beta decay. While technetium has never been found to occur naturally on earth, its spectral lines have been observed in S-, M- and N-type stars.

Technetium's most stable isotope, technetium-98, has a half-life of about 4,200,000 years. It decays into ruthenium-98 through beta decay.

From the Greek word technetos, artificial. Element 43 was predicted on the basis of the periodic table, and was erroneously reported as having been discovered in 1925, at which time it was named masurium. The element was actually discovered by Perrier and Segre in Italy in 1937. It was also found in a sample of molybdenum sent by E. Lawrence that was bombarded by deuterons in the Berkeley cyclotron. Technetium was the first element to be produced artificially. Since its discovery, searches for the element in terrestrial material have been made. Finally in 1962, technetium-99 was isolated and identified in African pitchblende (a uranium rich ore) in extremely minute quantities as a spontaneous fission product of uranium-238 by B.T. Kenna and P.K. Kuroda. If it does exist, the concentration must be very small. Technetium has been found in the spectrum of S-, M-, and N-type stars, and its presence in stellar matter is leading to new theories of the production of heavy elements in the stars.

प्रतिमा

गुणधर्म

भौतिक

अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित)
135 pm सर्व घटकांच्या अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित) ची तुलना करा →
सहसंयुजी त्रिज्या
147 pm सर्व घटकांच्या सहसंयुजी त्रिज्या ची तुलना करा →
व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या
209 pm सर्व घटकांच्या व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या ची तुलना करा →
धात्विक त्रिज्या
127 pm सर्व घटकांच्या धात्विक त्रिज्या ची तुलना करा →
घनता
1.1 × 104 kg/m³ सर्व घटकांच्या घनता ची तुलना करा →
मोलर आयतन
0.0085 L/mol
STP येथे अवस्था
घन सर्व घटकांच्या STP येथे अवस्था ची तुलना करा →
द्रवणांक
2156.85 °C सर्व घटकांच्या द्रवणांक ची तुलना करा →
उत्कलनांक
4264.85 °C सर्व घटकांच्या उत्कलनांक ची तुलना करा →
उष्णता चालकता
50.6 W/(m·K) सर्व घटकांच्या उष्णता चालकता ची तुलना करा →
स्फटिक संरचना
षट्कोणी निकट-संकुलित सर्व घटकांच्या स्फटिक संरचना ची तुलना करा →

रासायनिक

विद्युतऋणता (पॉलिंग)
1.9 सर्व घटकांच्या विद्युतऋणता (पॉलिंग) ची तुलना करा →
विद्युतऋणता (ॲलन)
1.51
इलेक्ट्रॉन आसक्ती
0.55 eV
आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)
7.11938 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पहिली) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी)
15.260053 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी)
29.550102 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (चौथी)
41.000141 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (चौथी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी)
57.000196 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी) ची तुलना करा →
ऑक्सिडीकरण अवस्था
−3, −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
[Kr] 5s2 4d5

उष्मागतिक

द्रवण उष्मा
0.24667047 eV सर्व घटकांच्या द्रवण उष्मा ची तुलना करा →
बाष्पीभवन उष्मा
5.182153 eV सर्व घटकांच्या बाष्पीभवन उष्मा ची तुलना करा →
संप्लवन उष्मा
6.063119 eV
अणूकरण उष्मा
6.063119 eV
अणूकरण एन्थाल्पी
7.026999 eV

केंद्रकीय

प्रोटॉन
43 सर्व घटकांच्या प्रोटॉन ची तुलना करा →
न्यूट्रॉन
55 सर्व घटकांच्या न्यूट्रॉन ची तुलना करा →
ज्ञात समस्थानिके
40 सर्व घटकांच्या ज्ञात समस्थानिके ची तुलना करा →
स्थिर समस्थानिके
0 सर्व घटकांच्या स्थिर समस्थानिके ची तुलना करा →
वस्तुमानांक (सर्वाधिक स्थिर)
98
सर्वाधिक स्थिर समस्थानिक
Tc-98
शोधाचे वर्ष
1937

विपुलता

उपलब्ध नाही

स्फटिक संरचना

जालक स्थिरांक a
274 pm

इलेक्ट्रॉन संरचना

प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 13, 2 सर्व घटकांच्या प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →

ओळखचिन्हे

CAS क्रमांक
7440-26-8 सर्व घटकांच्या CAS क्रमांक ची तुलना करा →
टर्म चिन्ह
6S5/2
InChI
InChI=1S/Tc
InChI की
GKLVYJBZJHMRIY-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन संरूपण मोजलेले

आयनाचा विद्युतभार
प्रोटॉन 43
इलेक्ट्रॉन 43
विद्युतभार विद्युतदृष्ट्या उदासीन
संरूपण Tc: 4d⁵ 5s²
इलेक्ट्रॉन संरूपण
मोजलेले
[Kr] 4d⁵ 5s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁵ 5s²
कक्षिका आकृती
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
5/10 5↑
एकूण इलेक्ट्रॉन: 43 अजोड: 5 ?

अणुप्रतिमान

प्रोटॉन 43
न्यूट्रॉन 67
इलेक्ट्रॉन 43
वस्तुमानांक 110
स्थैर्य किरणोत्सारी

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

स्थिर समस्थानिके नाहीत.

वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्य
109 किरणोत्सारी१०८.९२०२५६ ± ०.००००१उपलब्ध नाही905 ms
110 किरणोत्सारी१०९.९२३७४४ ± ०.००००१उपलब्ध नाही900 ms
111 किरणोत्सारी११०.९२५९०१ ± ०.००००११उपलब्ध नाही350 ms
112 किरणोत्सारी१११.९२९९४५८ ± ०.०००००६उपलब्ध नाही323 ms
94 किरणोत्सारी९३.९०९६५३६ ± ०.०००००४४उपलब्ध नाही293 मिनिटे
मोजलेले

अवस्था / स्थिती

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

कारण: द्रवणांकापेक्षा (2156.85 °C) 2131.8 °C कमी

द्रवणांक 2156.85 °C
उत्कलनांक 4264.85 °C
द्रवणांकापेक्षा कमी 2131.8 °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
2156.85 °C
उत्कलनांक संदर्भसाहित्यातील
4264.85 °C
सध्याची अवस्था गणना केलेले
घन

अवस्थांतर ऊर्जा

द्रवण उष्मा संदर्भसाहित्यातील
0.24667047 eV

द्रवणांकावर 1 mol वितळवण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

बाष्पीभवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
5.182153 eV

उत्कलनांकावर 1 mol चे बाष्पीभवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

संप्लवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
6.063119 eV

संप्लवनांकावर 1 mol चे संप्लवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

घनता

संदर्भ घनता संदर्भसाहित्यातील
1.1e+4 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

सध्याची घनता गणना केलेले
1.1e+4 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

अणुवर्णपट

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

वर्णरेषांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारएकूण वर्णरेषासंक्रमण संभाव्यतापातळ्यांची नामांकने
Tc I 060013561
Tc II +140623
NIST वर्णरेषांचा संग्रह →

ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारपातळ्या
Tc I 0290
Tc II +134
Tc III +22
Tc IV +32
Tc V +42
Tc VI +52
Tc VII +62
Tc VIII +72
Tc IX +82
Tc X +92
NIST ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह →
43 Tc 98

Technetium — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधन

[Kr]5s24d5
ऊर्जा पातळ्या 2 8 18 13 2
ऑक्सिडीकरण अवस्था -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 4d n=4 · l=2 · m=-2
Technetium — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते
43 Tc 98

Technetium — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधन

आद्य षट्कोणी · पिअर्सन hP2
प्रायोगिक
पिअर्सन hP2
समन्वय संख्या 12
संकुलन 75.388%
Technetium — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते

आयनिक त्रिज्या

विद्युतभारसमन्वयप्रचक्रणत्रिज्या
+46उपलब्ध नाही64.5 pm
+56उपलब्ध नाही60 pm
+74उपलब्ध नाही37 pm
+76उपलब्ध नाही56.00000000000001 pm

संयुगे

Tc
96.906 u
Tc
98.906 u
Tc
93.910 u
Tc
96.906 u
Tc
95.908 u
Tc
97.907 u
Tc
100.907 u
Tc+4
96.906 u
Tc
92.910 u
Tc+7
96.906 u
Tc
103.911 u
Tc+4
98.906 u
Tc+6
96.906 u
Tc+5
96.906 u
Tc
94.908 u
Tc
89.924 u
Tc
99.908 u
Tc+7
98.906 u
Tc+7
93.910 u
Tc
85.945 u
Tc+6
98.906 u

समस्थानिके (5)

Twenty-two isotopes of technetium with masses ranging from 90 to 111 are reported. All the isotopes of technetium are radioactive. It is one of two elements with Z < 83 that have no stable isotopes; the other element is promethium (Z = 61). Technetium has three long lived radioactive isotopes: 97Tc (T1/2 = 2.6 x 106 years), 98Tc (T1/2 = 4.2 x 106 years) and 99Tc (T1/2 = 2.1 x 105 years). 95Tcm ("m" stands for meta state) (T1/2 = 61 days) is used in tracer work. However, the most useful isotope of technetium is 99Tcm (T1/2 = 6.01 hours) is used in many medical radioactive isotope tests because of its half-life being short, the energy of the gamma ray it emits, and the ability of technetium to be chemically bound to many biologically active molecules. Because 99Tc is produced as a fission product from the fission of uranium in nuclear reactors, large quantities have been produced over the years. There are kilogram quantities of technetium currently existing.

वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्यक्षय प्रकार
109 किरणोत्सारी१०८.९२०२५६ ± ०.००००१उपलब्ध नाही905 ms
β- =100%β-n =0.08±0.2%
110 किरणोत्सारी१०९.९२३७४४ ± ०.००००१उपलब्ध नाही900 ms
β- =100%β-n =0.04±0.2%
111 किरणोत्सारी११०.९२५९०१ ± ०.००००११उपलब्ध नाही350 ms
β- =100%β-n =0.85±2%
112 किरणोत्सारी१११.९२९९४५८ ± ०.०००००६उपलब्ध नाही323 ms
β- =100%β-n =1.5±0.2%
94 किरणोत्सारी९३.९०९६५३६ ± ०.०००००४४उपलब्ध नाही293 मिनिटे
β+ =100%
109 किरणोत्सारी
अणुवस्तुमान (u) १०८.९२०२५६ ± ०.००००१
नैसर्गिक विपुलता उपलब्ध नाही
अर्धायुष्य 905 ms
क्षय प्रकार
β- =100%β-n =0.08±0.2%
110 किरणोत्सारी
अणुवस्तुमान (u) १०९.९२३७४४ ± ०.००००१
नैसर्गिक विपुलता उपलब्ध नाही
अर्धायुष्य 900 ms
क्षय प्रकार
β- =100%β-n =0.04±0.2%
111 किरणोत्सारी
अणुवस्तुमान (u) ११०.९२५९०१ ± ०.००००११
नैसर्गिक विपुलता उपलब्ध नाही
अर्धायुष्य 350 ms
क्षय प्रकार
β- =100%β-n =0.85±2%
112 किरणोत्सारी
अणुवस्तुमान (u) १११.९२९९४५८ ± ०.०००००६
नैसर्गिक विपुलता उपलब्ध नाही
अर्धायुष्य 323 ms
क्षय प्रकार
β- =100%β-n =1.5±0.2%
94 किरणोत्सारी
अणुवस्तुमान (u) ९३.९०९६५३६ ± ०.०००००४४
नैसर्गिक विपुलता उपलब्ध नाही
अर्धायुष्य 293 मिनिटे
क्षय प्रकार
β+ =100%

वर्णरेषा

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

तरंगलांबी (nm)तीव्रताआयनीकरण टप्पाप्रकारसंक्रमणअचूकतास्रोत
485.359 nm20000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मोजलेलेNIST
409.5662 nm15000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मोजलेलेNIST
408.8702 nm10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मोजलेलेNIST
411.5065 nm10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मोजलेलेNIST
416.5605 nm10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d5.(6S).5s.(5S).5p 4P*मोजलेलेNIST
426.2245 nm10000Tc Iemission4d5.5s2 6S → 4d5.(6S).5s.(7S).5p 6P*मोजलेलेNIST
429.7034 nm10000Tc Iemission4d5.5s2 6S → 4d5.(6S).5s.(7S).5p 6P*मोजलेलेNIST
452.283 nm10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मोजलेलेNIST
474.0602 nm10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मोजलेलेNIST
482.0744 nm10000Tc Iemission4d5.(6S).5s.(7S).5p 8P* → 4d5.(6S).5s.(7S).6s e 8SमोजलेलेNIST
486.6732 nm10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मोजलेलेNIST
412.4217 nm8000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मोजलेलेNIST
489.1909 nm8000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मोजलेलेNIST
414.4961 nm6000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मोजलेलेNIST
417.2523 nm5000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मोजलेलेNIST
497.6341 nm5000Tc Iemission4d5.(6S).5s.(7S).5p 8P* → 4d5.(6S).5s.(7S).6s e 8SमोजलेलेNIST
509.6269 nm5000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 6F*मोजलेलेNIST
417.0266 nm4000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मोजलेलेNIST
477.1539 nm4000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मोजलेलेNIST
414.5126 nm3000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मोजलेलेNIST
448.7049 nm3000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मोजलेलेNIST
463.7499 nm3000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मोजलेलेNIST
394.709 nm2000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 2I*मोजलेलेNIST
399.4498 nm2000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4G*मोजलेलेNIST
402.0759 nm2000Tc Iemission4d6.(3H).5s 2H → 4d6.(3H).5p 2H*मोजलेलेNIST
453.9513 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मोजलेलेNIST
456.4541 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मोजलेलेNIST
464.8328 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मोजलेलेNIST
466.9303 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4P*मोजलेलेNIST
471.7758 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मोजलेलेNIST
490.9509 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*मोजलेलेNIST
517.4813 nm2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 6F*मोजलेलेNIST
383.7565 nm1500Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4I*मोजलेलेNIST
564.2116 nm1500Tc Iemission4d6.(3F2).5s 4F → 4d6.(5D).5p 4D*मोजलेलेNIST
386.8248 nm1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4I*मोजलेलेNIST
401.1998 nm1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d5.(4D).5s.(5D).5p 6F*मोजलेलेNIST
403.9232 nm1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4G*मोजलेलेNIST
411.0214 nm1000Tc Iemission4d6.(1I).5s 2I → 4d6.(1I).5p 2K*मोजलेलेNIST
412.8263 nm1000Tc Iemission4d5.5s2 4G → 4d5.(4G).5s.(5G).5p 4H*मोजलेलेNIST
416.966 nm1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d5.(4G).5s.(5G).5p 4H*मोजलेलेNIST
417.6253 nm1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*मोजलेलेNIST
426.2682 nm1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d5.(6S).5s.(5S).5p 4P*मोजलेलेNIST
442.9581 nm1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मोजलेलेNIST
448.1534 nm1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 2H → 4d6.(3H).5p 4H*मोजलेलेNIST
451.5974 nm1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 2H → 4d6.(3H).5p 4H*मोजलेलेNIST
455.7038 nm1000Tc Iemission4d6.(3F2).5s 4F → 4d6.(3F2).5p 4G*मोजलेलेNIST
457.8438 nm1000Tc Iemission4d6.(3G).5s 4G → 4d6.(3H).5p 2I*मोजलेलेNIST
459.3334 nm1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मोजलेलेNIST
461.6842 nm1000Tc Iemission4d5.(6S).5s.(7S).5p 6P* → 4d5.(6S).5s.(7S).5d f 6DमोजलेलेNIST
463.0527 nm1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*मोजलेलेNIST

विस्तारित गुणधर्म

सहसंयुजी त्रिज्या (विस्तारित)

सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को)
128 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, दुहेरी बंध)
120 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, तिहेरी बंध)
110 pm

व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या

Batsanov
205 pm
Alvarez
244 pm
UFF
299.8 pm
MM3
236 pm

अणुत्रिज्या आणि धात्विक त्रिज्या

अणुत्रिज्या (राह्म)
252 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
136 pm

क्रमांकन मापनपट्ट्या

Mendeleev
56
Pettifor
58
Glawe
59

विद्युतऋणता मापनपट्ट्या

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

ध्रुवणक्षमता आणि अपस्करण

द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता
79 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता (अनिश्चितता)
10 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
939 Ha·Bohr6

मिडेमा प्राचल

मिडेमा मोलर आयतन
8.64 cm3/mol
मिडेमा इलेक्ट्रॉन घनता
6

अवस्थांतरे आणि अपरूपे

द्रवणांक2430.15 K
उत्कलनांक4535.15 K

ऑक्सिडीकरण अवस्थांचे वर्ग

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

प्रगत संदर्भ माहिती

परिरक्षण स्थिरांक (10)
nकक्षिकाσ
1s0.891
2p4.0592
2s11.3718
3d14.647
3p16.6159
3s16.2088
4d30.118
4p27.1888
4s25.8016
5s35.7735
स्फटिक त्रिज्यांचा तपशील (4)
विद्युतभारCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ती
4VI78.5from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI74estimated, from r^3 vs V plots,
7IV51
7VI70Ahrens (1952) ionic radius,
समस्थानिक क्षय प्रकार (70)
समस्थानिकमोडतीव्रता
83p—
83B+—
83B+p—
84p—
84B+—
84B+p—
85p—
86B+100%
86B+p—
87B+100%
क्ष-किरण प्रकीर्णन गुणक (508)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—1.1689
10.1617—1.2263
10.3261—1.28651
10.4931—1.34968
10.6628—1.41595
10.8353—1.48547
11.0106—1.55841
11.1886—1.63493
11.3696—1.7152
11.5535—1.7906

अतिरिक्त माहिती

संदर्भ

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

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
Technetium

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
Technetium

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
Technetium

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
Technetium

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

9 PubChem Elements
Technetium

The element property data was retrieved from publications.

शेवटचे अद्यतन:

माहिती पडताळलेली आहे:

नवीनतम वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे मजकुराचे पुनरावलोकन केले जाते.