← आवर्त सारणीकडे परत जा
I 53

Iodine (I)

halogen
आवर्त: 5 गट: 17 खंड: p

Solid

प्रमाणित अणुभार

126.90447 u

इलेक्ट्रॉन संरूपण

[Kr] 5s2 4d10 5p5

द्रवणांक

113.7 °C

उत्कलनांक

184.4 °C

घनता

4930 kg/m³

ऑक्सिडीकरण अवस्था

−1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

विद्युतऋणता (पॉलिंग)

2.66

आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)

10.451236 eV

शोधाचे वर्ष

1811

अणुत्रिज्या

140 pm

तपशील

नावाची उत्पत्ती Greek: iôeides (violet colored).
शोध लागलेला देश France
शोधकर्ते Bernard Courtois

Iodine is a heavy halogen and the least abundant stable halogen in Earth’s crust. The element occurs naturally as iodide and iodate rather than as free I₂. It is chemically less electronegative and less strongly oxidizing than bromine or chlorine, and it forms a wide range of covalent, ionic, and polyiodide species. Iodine is an essential trace element for vertebrates because thyroid hormones contain iodine atoms.

Iodine is a bluish-black, lustrous solid, volatizing at ordinary temperatures into a blue-violet gas with an irritating odor; it forms compounds with many elements, but is less active than the other halogens, which displace it from iodides. Iodine exhibits some metallic-like properties. It dissolves readily in chloroform, carbon tetrachloride, or carbon disulfide to form beautiful purple solutions. It is only slightly soluble in water.

The name derives from the Greek iodes for "violet" because of its violet vapours. Iodine was discovered in seaweed by the French chemist Bernard Courtois in 1811, and named by the French chemist Louis-Joseph Gay-Lussac, when he proved it was an element in 1814.

Iodine was discovered by the French chemist Barnard Courtois in 1811. Courtois was extracting sodium and potassium compounds from seaweed ash. Once these compounds were removed, he added sulfuric acid (H2SO4) to further process the ash. He accidentally added too much acid and a violet colored cloud erupted from the mass. The gas condensed on metal objects in the room, creating solid iodine. Today, iodine is chiefly obtained from deposits of sodium iodate (NaIO3) and sodium periodate (NaIO4) in Chile and Bolivia. Trace amounts of iodine are required by the human body. Iodine is part of thyroxin, a hormone produced by the thyroid gland that controls the body's rate of physical and mental development. A lack of iodine can also cause a goiter, a swelling of the thyroid gland. Iodine is added to salt (iodized salt) to prevent these diseases.

From the Greek word iodes, violet. Discovered by Courtois in 1811, Iodine, a halogen, occurs sparingly in the form of iodides in sea water from which it is assimilated by seaweeds, Chilean saltpeter, nitrate-bearing earth (known as caliche), brines from old sea deposits, and in brackish waters from oil and salt wells.

प्रतिमा

गुणधर्म

भौतिक

अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित)
140 pm सर्व घटकांच्या अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित) ची तुलना करा →
सहसंयुजी त्रिज्या
139 pm सर्व घटकांच्या सहसंयुजी त्रिज्या ची तुलना करा →
व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या
198 pm सर्व घटकांच्या व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या ची तुलना करा →
घनता
4930 kg/m³ सर्व घटकांच्या घनता ची तुलना करा →
मोलर आयतन
0.0257 L/mol
STP येथे अवस्था
घन सर्व घटकांच्या STP येथे अवस्था ची तुलना करा →
द्रवणांक
113.7 °C सर्व घटकांच्या द्रवणांक ची तुलना करा →
उत्कलनांक
184.4 °C सर्व घटकांच्या उत्कलनांक ची तुलना करा →
विशिष्ट उष्माधारकता
0.214 J/(g·K) सर्व घटकांच्या विशिष्ट उष्माधारकता ची तुलना करा →
मोलर उष्माधारकता
54.43 J/(mol·K) सर्व घटकांच्या मोलर उष्माधारकता ची तुलना करा →
स्फटिक संरचना
लंबसमचतुर्भुजी सर्व घटकांच्या स्फटिक संरचना ची तुलना करा →

रासायनिक

विद्युतऋणता (पॉलिंग)
2.66 सर्व घटकांच्या विद्युतऋणता (पॉलिंग) ची तुलना करा →
विद्युतऋणता (ॲलन)
2.359
इलेक्ट्रॉन आसक्ती
3.059 eV
आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)
10.451236 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पहिली) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी)
19.131326 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी)
29.570102 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (चौथी)
40.357139 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (चौथी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी)
51.520177 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
[Kr] 5s2 4d10 5p5

उष्मागतिक

त्रिक बिंदू (तापमान)
113.6 °C
त्रिक बिंदू (दाब)
1.211e+4 Pa
क्रांतिक बिंदू (तापमान)
546 °C
द्रवण उष्मा
0.16085402 eV सर्व घटकांच्या द्रवण उष्मा ची तुलना करा →
बाष्पीभवन उष्मा
0.21661398 eV सर्व घटकांच्या बाष्पीभवन उष्मा ची तुलना करा →
संप्लवन उष्मा
0.64714722 eV
अणूकरण उष्मा
1.566047 eV
अणूकरण एन्थाल्पी
1.106462 eV

स्फटिक संरचना

जालक स्थिरांक a
772 pm

इलेक्ट्रॉन संरचना

प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 18, 7 सर्व घटकांच्या प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →

ओळखचिन्हे

CAS क्रमांक
7553-56-2 सर्व घटकांच्या CAS क्रमांक ची तुलना करा →
टर्म चिन्ह
2P°3/2
InChI
InChI=1S/I
InChI की
ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन संरूपण मोजलेले

आयनाचा विद्युतभार
प्रोटॉन 53
इलेक्ट्रॉन 53
विद्युतभार विद्युतदृष्ट्या उदासीन
संरूपण I: 4d¹⁰ 5s² 5p⁵
इलेक्ट्रॉन संरूपण
मोजलेले
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁵
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁵
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
10/10
5p
5/6 1↑
एकूण इलेक्ट्रॉन: 53 अजोड: 1 ?

अणुप्रतिमान

प्रोटॉन 53
न्यूट्रॉन 74
इलेक्ट्रॉन 53
वस्तुमानांक 127
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

एकसमस्थानिक मूलद्रव्य
निसर्गात आढळणारे एकमेव समस्थानिक: 127 — 100.0000%
127100.0000%वस्तुमानांकनैसर्गिक विपुलता (%)
वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्य
127 स्थिर१२६.९०४४७१९ ± ०.०००००३९100.0000%स्थिर
मोजलेले

अवस्था / स्थिती

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

कारण: द्रवणांकापेक्षा (113.7 °C) 88.7 °C कमी

द्रवणांक 113.7 °C
उत्कलनांक 184.4 °C
द्रवणांकापेक्षा कमी 88.7 °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
113.7 °C
उत्कलनांक संदर्भसाहित्यातील
184.4 °C
सध्याची अवस्था गणना केलेले
घन

अवस्थांतर ऊर्जा

द्रवण उष्मा संदर्भसाहित्यातील
0.16085402 eV

द्रवणांकावर 1 mol वितळवण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

बाष्पीभवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
0.21661398 eV

उत्कलनांकावर 1 mol चे बाष्पीभवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

संप्लवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
0.64714722 eV

संप्लवनांकावर 1 mol चे संप्लवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

घनता

संदर्भ घनता संदर्भसाहित्यातील
4930 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

सध्याची घनता गणना केलेले
4930 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

प्रगत

त्रिक बिंदू संदर्भसाहित्यातील
113.6 °C
क्रांतिक बिंदू संदर्भसाहित्यातील
546 °C

अणुवर्णपट

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

वर्णरेषांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारएकूण वर्णरेषासंक्रमण संभाव्यतापातळ्यांची नामांकने
I I 014324171432
I II +11260122
I III +27600
I IV +34700
I V +4400
NIST वर्णरेषांचा संग्रह →

ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारपातळ्या
I I 0229
I II +1315
I III +2116
I IV +361
I V +454
I VI +540
I VII +625
I VIII +736
I IX +82
I X +92
NIST ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह →
53 I 126.90447

Iodine — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधन

[Kr]5s24d105p5
ऊर्जा पातळ्या 2 8 18 18 7
ऑक्सिडीकरण अवस्था -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Iodine — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते
53 I 126.90447

Iodine — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधन

Orthorhombic · पिअर्सन N/A
प्रायोगिक
पिअर्सन N/A
Iodine — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते

आयनिक त्रिज्या

विद्युतभारसमन्वयप्रचक्रणत्रिज्या
-16उपलब्ध नाही220.00000000000003 pm
+53उपलब्ध नाही44 pm
+56उपलब्ध नाही95 pm
+74उपलब्ध नाही42 pm
+76उपलब्ध नाही53 pm

संयुगे

I-
126.904 u
I-
130.906 u
I-
122.906 u
I
126.904 u
I+
126.904 u
I-
124.905 u
I-
129.907 u
I-
123.906 u
I-
134.910 u
I-
128.905 u
I
124.905 u
I-
132.908 u
I-
120.907 u
I-
131.908 u
I-
121.908 u
I-
119.910 u
I-
125.906 u

समस्थानिके (1)

Thirty isotopes are recognized. Only one stable isotope, 127I is found in nature. The artificial radioisotope 131I, with a half-life of 8 days, has been used in treating the thyroid gland. The most common compounds are the iodides of sodium and potassium (KI) and the iodates (KIO3). Lack of iodine is the cause of goiter.

वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्यक्षय प्रकार
127 स्थिर१२६.९०४४७१९ ± ०.०००००३९100.0000%स्थिर
stable
127 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) १२६.९०४४७१९ ± ०.०००००३९
नैसर्गिक विपुलता 100.0000%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable

वर्णरेषा

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

तरंगलांबी (nm)तीव्रताआयनीकरण टप्पाप्रकारसंक्रमणअचूकतास्रोत
511.92792 nm120000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<2>).7p 2[1]*मोजलेलेNIST
740.20433 nm98000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[4]मोजलेलेNIST
661.96418 nm88000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[4]मोजलेलेNIST
746.89862 nm87000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[4]मोजलेलेNIST
723.78303 nm68000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).5f 2[4]*मोजलेलेNIST
714.20318 nm53000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[3]मोजलेलेNIST
658.3733 nm48000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).6f 2[4]*मोजलेलेNIST
633.78649 nm44000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[3]मोजलेलेNIST
619.1891 nm36000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9d 2[4]मोजलेलेNIST
712.20331 nm33000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[3]मोजलेलेNIST
514.55362 nm26000I Iemission5s2.5p4.(3P<1>).6s 2[1] → 5s2.5p4.(3P<1>).7p 2[1]*मोजलेलेNIST
741.0472 nm25000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[4] → 5s2.5p4.(3P<2>).6f 2[5]*मोजलेलेNIST
656.64687 nm23000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[4]मोजलेलेNIST
633.94468 nm22000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[3]मोजलेलेNIST
722.72727 nm22000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).5f 2[3]*मोजलेलेNIST
716.47586 nm21000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[3]मोजलेलेNIST
698.6488 nm20000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[4] → 5s2.5p4.(3P<2>).7f 2[5]*मोजलेलेNIST
621.3101 nm19000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9d 2[4]मोजलेलेNIST
608.24072 nm18000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<1>).6p 2[2]*मोजलेलेNIST
624.4475 nm17000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).7f 2[4]*मोजलेलेNIST
631.31292 nm17000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[0]मोजलेलेNIST
589.39929 nm16000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<1>).6p 2[1]*मोजलेलेNIST
666.20777 nm15000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[3]मोजलेलेNIST
712.0036 nm15000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[1]मोजलेलेNIST
666.10964 nm14000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9s 2[2]मोजलेलेNIST
741.64587 nm14000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[1] → 5s2.5p4.(3P<2>).5f 2[2]*मोजलेलेNIST
595.6854 nm13000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9d 2[3]मोजलेलेNIST
598.4862 nm13000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9d 2[2]मोजलेलेNIST
637.16776 nm12000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[3]मोजलेलेNIST
486.23094 nm11000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<2>).7p 2[3]*मोजलेलेNIST
491.69357 nm11000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<2>).7p 2[2]*मोजलेलेNIST
520.41202 nm11000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<2>).7p 2[1]*मोजलेलेNIST
629.39502 nm11000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<0>).6p 2[1]*मोजलेलेNIST
633.0376 nm11000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[2]मोजलेलेNIST
523.45653 nm10000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<2>).7p 2[3]*मोजलेलेNIST
533.82 nm10000I IIemission5s2.5p3.(2D*).6s 3D* → 5s2.5p3.(2D*).6p 3FमोजलेलेNIST
562.569 nm10000I IIemission5s2.5p3.(4S*).6s 3S* → 5s2.5p3.(4S*).6p 3PमोजलेलेNIST
707.78407 nm9700I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[1]मोजलेलेNIST
598.4207 nm8900I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9d 2[3]मोजलेलेNIST
742.00062 nm8300I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[4] → 5s2.5p4.(3P<2>).6f 2[4]*मोजलेलेNIST
596.8258 nm7900I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).10d 2[4]मोजलेलेNIST
698.97761 nm7800I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9s 2[2]मोजलेलेNIST
658.05101 nm7600I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).6f 2[3]*मोजलेलेNIST
673.20067 nm7600I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[1] → 5s2.5p4.(3P<2>).6f 2[3]*मोजलेलेNIST
595.4372 nm6700I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9d 2[3]मोजलेलेNIST
741.1195 nm6700I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[1] → 5s2.5p4.(3P<2>).5f 2[3]*मोजलेलेNIST
656.08006 nm6600I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[2]मोजलेलेNIST
723.49797 nm6600I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).5f 2[4]*मोजलेलेNIST
633.35136 nm6300I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[1]मोजलेलेNIST
723.17992 nm6200I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).5f 2[3]*मोजलेलेNIST

विस्तारित गुणधर्म

सहसंयुजी त्रिज्या (विस्तारित)

सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को)
133 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, दुहेरी बंध)
129 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, तिहेरी बंध)
125 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (ब्रॅग)
140 pm

व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या

Bondi
198 pm
Batsanov
210 pm
Alvarez
204 pm
UFF
450 pm
MM3
236 pm
Dreiding
415 pm
Rowland–Taylor
203 pm

अणुत्रिज्या आणि धात्विक त्रिज्या

अणुत्रिज्या (राह्म)
238 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
139 pm

क्रमांकन मापनपट्ट्या

Mendeleev
109
Pettifor
97
Glawe
99

विद्युतऋणता मापनपट्ट्या

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
7
Robles–Bartolotti
6

ध्रुवणक्षमता आणि अपस्करण

द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता
32.9 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता (अनिश्चितता)
1.3 a.u.
C₆
385 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
389 Ha·Bohr6

रासायनिक आसक्ती

प्रोटॉन आसक्ती
608.2 kJ/mol
वायूची क्षारकता
583.5 kJ/mol

पुरवठा जोखीम आणि अर्थकारण

उत्पादनाचे केंद्रीकरण
60
सापेक्ष पुरवठा जोखीम
7
साठ्यांचे वितरण
67
राजकीय स्थैर्य (प्रमुख उत्पादक)
68
राजकीय स्थैर्य (सर्वाधिक साठे असलेला देश)
68

अवस्थांतरे आणि अपरूपे

द्रवणांक386.85 K
उत्कलनांक457.55 K
क्रांतिक बिंदू (तापमान)819.15 K
त्रिक बिंदू (तापमान)386.75 K
त्रिक बिंदू (दाब)12.11 kPa

ऑक्सिडीकरण अवस्थांचे वर्ग

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

प्रगत संदर्भ माहिती

परिरक्षण स्थिरांक (11)
nकक्षिकाσ
1s1.0609
2p4.1526
2s13.933
3d14.0993
3p18.1586
3s18.2126
4d32.066
4p28.9704
4s27.7028
5p41.3885
स्फटिक त्रिज्यांचा तपशील (5)
विद्युतभारCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ती
-1VI206Ahrens (1952) ionic radius,
5IIIPY58
5VI109
7IV56
7VI67
समस्थानिक क्षय प्रकार (82)
समस्थानिकमोडतीव्रता
106A—
107A—
108A99.5%
108p0.5%
108B+—
108B+p—
109p100%
109A0%
110B+83%
110A17%
क्ष-किरण प्रकीर्णन गुणक (508)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—7.8167
10.1617—7.56781
10.3261—7.32685
10.4931—7.08081
10.6628—6.8332
10.8353—6.78435
11.0106—6.80888
11.1886—7.27334
11.3696—7.86775
11.5535—8.52786

अतिरिक्त माहिती

Sources

Sources of this element.

Ultrapure iodine can be obtained from the reaction of potassium iodide with copper sulfate. Several other methods of isolating the element are known.

संदर्भ (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

131I (with a half-life of about 8 days) and 129I are both fission products; 129I is a long-lived fission product with a half-life of 1.7×107 years that can be helpful in the detection of the movement of radiation after a radioactive event, such as occurred at the Japanese reactors at Fukushima. In nuclear reactors and weapons tests, uranium and plutonium undergo fission processes in which one of the fission products is the long-lived isotope 129I. This isotope has been used as a groundwater tracer to determine evidence of nuclear fission, and it can also be tracked in rainwater as evidence of a fission event in the air (weapons explosion; Fig. IUPAC.53.1) [390] D. Elmore, H. E. Gove, R. Ferraro, L. R. Kilius, H. W. Lee, K. H. Chang, R. P. Beukens, A. E. Litherland, C. J. Russo, K. H. Purser, M. T. Murrell, R. C. Finkel. Nature286, 138 (1980)., [391] G. Snyder, U. Fehn. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B223, 579 (2004)., [392] G. Snyder, A. Aldahan, G. Possnert. Geochem. Geophys.11, Q04010 (2010)..

संदर्भ (4)
  • [390] D. Elmore, H. E. Gove, R. Ferraro, L. R. Kilius, H. W. Lee, K. H. Chang, R. P. Beukens, A. E. Litherland, C. J. Russo, K. H. Purser, M. T. Murrell, R. C. Finkel. Nature286, 138 (1980).
  • [391] G. Snyder, U. Fehn. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B223, 579 (2004).
  • [392] G. Snyder, A. Aldahan, G. Possnert. Geochem. Geophys.11, Q04010 (2010).
  • [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)
Iodine

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
Iodine

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
Iodine

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
Iodine

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
Iodine

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

9 PubChem Elements
Iodine

The element property data was retrieved from publications.

शेवटचे अद्यतन:

माहिती पडताळलेली आहे:

नवीनतम वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे मजकुराचे पुनरावलोकन केले जाते.