← आवर्त सारणीकडे परत जा
Ru 44

Ruthenium (Ru)

transition-metal
आवर्त: 5 गट: 8 खंड: d

Solid

प्रमाणित अणुभार

101.07 u

इलेक्ट्रॉन संरूपण

[Kr] 5s1 4d7

द्रवणांक

2333.85 °C

उत्कलनांक

4149.85 °C

घनता

1.21e+4 kg/m³

ऑक्सिडीकरण अवस्था

−4, −2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8

विद्युतऋणता (पॉलिंग)

2.2

आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)

7.3605 eV

शोधाचे वर्ष

1828

अणुत्रिज्या

130 pm

तपशील

नावाची उत्पत्ती Latin: Ruthenia (Russia).
शोध लागलेला देश Russia
शोधकर्ते Karl Klaus

Ruthenium is a hard, platinum-group transition metal with atomic number 44. It is rare in the crust and is recovered chiefly with platinum and nickel-copper sulfide ores. Chemically it is notable for a wide range of oxidation states, especially +2, +3, +4, +6, and +8, and for forming many coordination and organometallic compounds. Metallic ruthenium improves hardness and corrosion resistance in some platinum and palladium alloys, while its oxides and complexes are important in catalysis and electrochemistry.

Ruthenium is a hard, white metal and has four crystal modifications. It does not tarnish at room temperatures, but oxidizes explosively. It is attacked by halogens, hydroxides, etc. Ruthenium can be plated by electrodeposition or by thermal decomposition methods. The metal is one of the most effective hardeners for platinum and palladium, and is alloyed with these metals to make electrical contacts for severe wear resistance. A ruthenium-molybdenum alloy is said to be superconductive at 10.6 K. The corrosion resistance of titanium is improved a hundredfold by addition of 0.1% ruthenium. It is a versatile catalyst. Hydrogen sulfide can be split catalytically by light using an aqueous suspension of CdS particles loaded with ruthenium dioxide. It is thought this may have application to removal of H2S from oil refining and other industrial processes. Compounds in at least eight oxidation states have been found, but of these, the +2, +3, and +4 states are the most common. Ruthenium tetroxide, like osmium tetroxide, is highly toxic. In addition, it may explode. Ruthenium compounds show a marked resemblance to those of cadmium.

The name derives from the Latin ruthenia for the old name of Russia. It was discovered in a crude platinum ore by the Russian chemist Gottfried Wilhelm Osann in 1828. Osann thought that he had found three new metals in the sample, pluranium, ruthenium, and polinium. In 1844, Russian chemist Karl Karlovich Klaus was able to show that Osann's mistake was due to the impurity of the sample, and Klaus was able to isolate the ruthenium metal.

Ruthenium was discovered by Karl Karlovich Klaus, a Russian chemist, in 1844 while analyzing the residue of a sample of platinum ore obtained from the Ural mountains. Apparently, Jedrzej Sniadecki, a Polish chemist, had produced ruthenium in 1807 but he withdrew his claim of discovery after other scientists failed to replicate his results. Ruthenium tends to occur along with deposits of platinum and is primarily obtained as a byproduct of mining and refining platinum. Ruthenium is also obtained as a byproduct of the nickel mining operation in the Sudbury region of Ontario, Canada.

From the Latin word Ruthenia, Russia. In 1827, Berzelius and Osann examined the residues left after dissolving crude platinum from the Ural mountains in aqua regia. While Berzelius found no unusual metals, Osann thought he found three new metals, one of which he named ruthenium. In 1844 Klaus, generally recognized as the discoverer, showed that Osann's ruthenium oxide was very impure and that it contained a new metal. Klaus obtained 6 g of ruthenium from the portion of crude platinum that is insoluble in aqua regia.

प्रतिमा

गुणधर्म

भौतिक

अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित)
130 pm सर्व घटकांच्या अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित) ची तुलना करा →
सहसंयुजी त्रिज्या
146 pm सर्व घटकांच्या सहसंयुजी त्रिज्या ची तुलना करा →
व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या
207 pm सर्व घटकांच्या व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या ची तुलना करा →
धात्विक त्रिज्या
125 pm सर्व घटकांच्या धात्विक त्रिज्या ची तुलना करा →
घनता
1.21 × 104 kg/m³ सर्व घटकांच्या घनता ची तुलना करा →
मोलर आयतन
0.0083 L/mol
STP येथे अवस्था
घन सर्व घटकांच्या STP येथे अवस्था ची तुलना करा →
द्रवणांक
2333.85 °C सर्व घटकांच्या द्रवणांक ची तुलना करा →
उत्कलनांक
4149.85 °C सर्व घटकांच्या उत्कलनांक ची तुलना करा →
उष्णता चालकता
117 W/(m·K) सर्व घटकांच्या उष्णता चालकता ची तुलना करा →
विशिष्ट उष्माधारकता
0.238 J/(g·K) सर्व घटकांच्या विशिष्ट उष्माधारकता ची तुलना करा →
मोलर उष्माधारकता
24.06 J/(mol·K) सर्व घटकांच्या मोलर उष्माधारकता ची तुलना करा →
स्फटिक संरचना
षट्कोणी निकट-संकुलित सर्व घटकांच्या स्फटिक संरचना ची तुलना करा →

रासायनिक

विद्युतऋणता (पॉलिंग)
2.2 सर्व घटकांच्या विद्युतऋणता (पॉलिंग) ची तुलना करा →
विद्युतऋणता (ॲलन)
1.54
इलेक्ट्रॉन आसक्ती
1.05 eV
आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)
7.3605 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पहिली) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी)
16.760058 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी)
28.470098 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (चौथी)
45.000155 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (चौथी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी)
59.000203 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी) ची तुलना करा →
ऑक्सिडीकरण अवस्था
−4, −2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 सर्व घटकांच्या ऑक्सिडीकरण अवस्था ची तुलना करा →
संयुजा इलेक्ट्रॉन
8 सर्व घटकांच्या संयुजा इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →
इलेक्ट्रॉन संरूपण
[Kr] 5s1 4d7

उष्मागतिक

द्रवण उष्मा
0.24874333 eV सर्व घटकांच्या द्रवण उष्मा ची तुलना करा →
बाष्पीभवन उष्मा
6.166762 eV सर्व घटकांच्या बाष्पीभवन उष्मा ची तुलना करा →
संप्लवन उष्मा
6.736798 eV
अणूकरण उष्मा
6.736798 eV
अणूकरण एन्थाल्पी
6.743017 eV

स्फटिक संरचना

जालक स्थिरांक a
270 pm

इलेक्ट्रॉन संरचना

प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 15, 1 सर्व घटकांच्या प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →

ओळखचिन्हे

CAS क्रमांक
7440-18-8 सर्व घटकांच्या CAS क्रमांक ची तुलना करा →
टर्म चिन्ह
5F5
InChI
InChI=1S/Ru
InChI की
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन संरूपण मोजलेले

आयनाचा विद्युतभार
प्रोटॉन 44
इलेक्ट्रॉन 44
विद्युतभार विद्युतदृष्ट्या उदासीन
संरूपण Ru: 4d⁷ 5s¹
इलेक्ट्रॉन संरूपण
मोजलेले
[Kr] 4d⁷ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁷ 5s¹
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
1/2 1↑
4d
7/10 3↑
एकूण इलेक्ट्रॉन: 44 अजोड: 4 ?

अणुप्रतिमान

प्रोटॉन 44
न्यूट्रॉन 58
इलेक्ट्रॉन 44
वस्तुमानांक 102
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

0 / 0 (0 तीव्रतेसह 0)
मोजलेले
उत्सर्जन दृश्य: 380–750 nm

समस्थानिक वितरण

10231.5500%10418.6200%10117.0600%9912.7600%10012.6000%981.8700%वस्तुमानांकनैसर्गिक विपुलता (%)
वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्य
98 स्थिर९७.९०५२८६८ ± ०.०००००६९1.8700%स्थिर
99 स्थिर९८.९०५९३४१ ± ०.०००००११12.7600%स्थिर
100 स्थिर९९.९०४२१४३ ± ०.०००००११12.6000%स्थिर
101 स्थिर१००.९०५५७६९ ± ०.०००००१२17.0600%स्थिर
102 स्थिर१०१.९०४३४४१ ± ०.०००००१२31.5500%स्थिर
104 स्थिर१०३.९०५४२७५ ± ०.०००००२८18.6200%स्थिर
मोजलेले

अवस्था / स्थिती

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

कारण: द्रवणांकापेक्षा (2333.85 °C) 2308.8 °C कमी

द्रवणांक 2333.85 °C
उत्कलनांक 4149.85 °C
द्रवणांकापेक्षा कमी 2308.8 °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
2333.85 °C
उत्कलनांक संदर्भसाहित्यातील
4149.85 °C
सध्याची अवस्था गणना केलेले
घन

अवस्थांतर ऊर्जा

द्रवण उष्मा संदर्भसाहित्यातील
0.24874333 eV

द्रवणांकावर 1 mol वितळवण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

बाष्पीभवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
6.166762 eV

उत्कलनांकावर 1 mol चे बाष्पीभवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

संप्लवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
6.736798 eV

संप्लवनांकावर 1 mol चे संप्लवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

घनता

संदर्भ घनता संदर्भसाहित्यातील
1.21e+4 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

सध्याची घनता गणना केलेले
1.21e+4 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

अणुवर्णपट

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

वर्णरेषांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारएकूण वर्णरेषासंक्रमण संभाव्यतापातळ्यांची नामांकने
Ru I 054111519
Ru II +159859
Ru III +29300
NIST वर्णरेषांचा संग्रह →

ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारपातळ्या
Ru I 0329
Ru II +1235
Ru III +226
Ru IV +32
Ru V +42
Ru VI +52
Ru VII +62
Ru VIII +72
Ru IX +82
Ru X +92
NIST ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह →
44 Ru 101.07

Ruthenium — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधन

[Kr]5s14d7
ऊर्जा पातळ्या 2 8 18 15 1
ऑक्सिडीकरण अवस्था -4, -2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Ruthenium — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते
44 Ru 101.07

Ruthenium — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधन

आद्य षट्कोणी · पिअर्सन hP2
प्रायोगिक
पिअर्सन hP2
समन्वय संख्या 12
संकुलन 76.494%
Ruthenium — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते

आयनिक त्रिज्या

विद्युतभारसमन्वयप्रचक्रणत्रिज्या
+36उपलब्ध नाही68 pm
+46उपलब्ध नाही62 pm
+56उपलब्ध नाही56.49999999999999 pm
+74उपलब्ध नाही38 pm
+84उपलब्ध नाही36 pm

संयुगे

Ru
101.100 u
Ru+3
101.100 u
Ru
105.907 u
Ru
102.906 u
Ru
96.908 u
Ru
104.908 u
Ru
98.906 u
Ru+2
101.100 u
Ru+
101.100 u
Ru
109.914 u
Ru
101.904 u
Ru
93.911 u
Ru+4
101.100 u
Ru+6
101.100 u
Ru+8
101.100 u
Ru+5
101.100 u
Ru
94.910 u

समस्थानिके (6)

वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्यक्षय प्रकार
98 स्थिर९७.९०५२८६८ ± ०.०००००६९1.8700% ± 0.0300%स्थिर
stable
99 स्थिर९८.९०५९३४१ ± ०.०००००११12.7600% ± 0.1400%स्थिर
stable
100 स्थिर९९.९०४२१४३ ± ०.०००००११12.6000% ± 0.0700%स्थिर
stable
101 स्थिर१००.९०५५७६९ ± ०.०००००१२17.0600% ± 0.0200%स्थिर
stable
102 स्थिर१०१.९०४३४४१ ± ०.०००००१२31.5500% ± 0.1400%स्थिर
stable
104 स्थिर१०३.९०५४२७५ ± ०.०००००२८18.6200% ± 0.2700%स्थिर
stable
98 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ९७.९०५२८६८ ± ०.०००००६९
नैसर्गिक विपुलता 1.8700% ± 0.0300%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
99 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ९८.९०५९३४१ ± ०.०००००११
नैसर्गिक विपुलता 12.7600% ± 0.1400%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
100 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) ९९.९०४२१४३ ± ०.०००००११
नैसर्गिक विपुलता 12.6000% ± 0.0700%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
101 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) १००.९०५५७६९ ± ०.०००००१२
नैसर्गिक विपुलता 17.0600% ± 0.0200%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
102 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) १०१.९०४३४४१ ± ०.०००००१२
नैसर्गिक विपुलता 31.5500% ± 0.1400%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable
104 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) १०३.९०५४२७५ ± ०.०००००२८
नैसर्गिक विपुलता 18.6200% ± 0.2700%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable

विस्तारित गुणधर्म

सहसंयुजी त्रिज्या (विस्तारित)

सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को)
125 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, दुहेरी बंध)
114 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, तिहेरी बंध)
103 pm

व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या

Batsanov
205 pm
Alvarez
246 pm
UFF
296.3 pm
MM3
234 pm

अणुत्रिज्या आणि धात्विक त्रिज्या

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

क्रमांकन मापनपट्ट्या

Mendeleev
60
Pettifor
63
Glawe
61

विद्युतऋणता मापनपट्ट्या

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
3

ध्रुवणक्षमता आणि अपस्करण

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

रासायनिक आसक्ती

प्रोटॉन आसक्ती
774 kJ/mol
वायूची क्षारकता
751.4 kJ/mol

मिडेमा प्राचल

मिडेमा मोलर आयतन
8.2 cm3/mol
मिडेमा इलेक्ट्रॉन घनता
6

पुरवठा जोखीम आणि अर्थकारण

उत्पादनाचे केंद्रीकरण
60
सापेक्ष पुरवठा जोखीम
8
साठ्यांचे वितरण
95
राजकीय स्थैर्य (प्रमुख उत्पादक)
44
राजकीय स्थैर्य (सर्वाधिक साठे असलेला देश)
44

अवस्थांतरे आणि अपरूपे

द्रवणांक2606.15 K
उत्कलनांक4420.15 K

ऑक्सिडीकरण अवस्थांचे वर्ग

+2 extended
+8 extended
−2 extended
+5 extended
+3 main
+1 extended
+6 extended
+4 main
+7 extended
−4 extended

प्रगत संदर्भ माहिती

परिरक्षण स्थिरांक (10)
nकक्षिकाσ
1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155
स्फटिक त्रिज्यांचा तपशील (5)
विद्युतभारCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ती
3VI82
4VI76from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI70.5estimated, from r^3 vs V plots,
7IV52
8IV50
समस्थानिक क्षय प्रकार (62)
समस्थानिकमोडतीव्रता
85B+—
85B+p—
85p—
86B+—
86B+p—
87B+—
87B+p—
88B+100%
88B+p3.6%
89B+100%
क्ष-किरण प्रकीर्णन गुणक (615)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—1.51919
10.1617—1.51438
10.3261—1.51486
10.4931—1.54335
10.6628—1.57238
10.8353—1.60195
11.0105—1.63207
11.1886—1.66277
11.3696—1.7032
11.5535—1.79614

अतिरिक्त माहिती

Sources

Sources of this element.

A member of the platinum group, ruthenium occurs native with other members of the group in ores found in the Ural mountains and in North and South America. It is also found along with other platinum metals in small but commercial quantities in pentlandite in the Sudbury, Ontario nickel-mining region, and in the pyroxinite deposits of South Africa.

संदर्भ (1)

Production

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

The metal is isolated commercially by a complex chemical process, the final stage of which is the hydrogen reduction of ammonium ruthenium chloride, which yields a powder. The powder is consolidated by powder metallurgy techniques or by argon-arc welding.

संदर्भ (1)

संदर्भ

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

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
Ruthenium

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
Ruthenium

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
Ruthenium

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
Ruthenium

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

9 PubChem Elements
Ruthenium

The element property data was retrieved from publications.

शेवटचे अद्यतन:

माहिती पडताळलेली आहे:

नवीनतम वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे मजकुराचे पुनरावलोकन केले जाते.