← ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
V 23

Vanadium (V)

transition-metal
ਆਵਰਤ: 4 ਸਮੂਹ: 5 ਬਲਾਕ: d

Solid

ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ

50.9415 u

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ

[Ar] 4s2 3d3

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ

1909.85 °C

ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ

3406.85 °C

ਘਣਤਾ

6000 kg/m³

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ

−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)

1.63

ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)

6.746187 eV

ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ

1830

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

135 pm

ਵੇਰਵੇ

ਨਾਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ From Scandinavian goddess, Vanadis.
ਖੋਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ Sweden
ਖੋਜਕਰਤਾ Nils Sefström

Vanadium is a hard early transition metal with variable oxidation states and strong affinity for oxygen, nitrogen, and carbon. It occurs mainly dispersed in minerals rather than as native metal. Its technological importance comes chiefly from alloying steel and from vanadium redox-flow batteries. Chemically it is notable for accessible +2, +3, +4, and +5 states, often producing distinctly colored ions and oxides.

Pure vanadium is a bright white metal, and is soft and ductile. It has good corrosion resistance to alkalis, sulfuric and hydrochloric acid, and salt water, but the metal oxidizes readily above 660°C.

The metal has good structural strength and a low fission neutron cross section, making it useful in nuclear applications.

The name derives from the Scandinavian goddess of love and beauty, Freyja Vanadis, because of its many beautiful multi-coloured compounds. Vanadium was discovered by the Swedish physician and chemist Nils-Gabriel Sefström in 1830.

Vanadium had originally been discovered by the Spanish mineralogist Andres Manuel del Rio y Fernandez in 1801, who named it erythronium, after the plant of that name whose flowers have many beautiful colours. Del Rio later decided that it was really chromium in his lead sample. Vanadium metal was first isolated by the English chemist Henry Enfield Roscoe in 1869.

Vanadium was discovered by Andrés Manuel del Rio, a Spanish chemist, in 1801. Rio sent samples of vanadium ore and a letter describing his methods to the Institute de France in Paris, France, for analysis and confirmation. Unfortunately for Rio, his letter was lost in a shipwreck and the Institute only received his samples, which contained a brief note describing how much this new element, which Rio had named erythronium, resembled chromium. Rio withdrew his claim when he received a letter from Paris disputing his discovery. Vanadium was rediscovered by Nils Gabriel Sefstrôm, a Swedish chemist, in 1830 while analyzing samples of iron from a mine in Sweden. Vanadium was isolated by Sir Henry Enfield Roscoe, an English chemist, in 1867 by combining vanadium trichloride (VCl3) with hydrogen gas (H2). Today, vanadium is primarily obtained from the minerals vanadinite (Pb5(VO)3Cl) and carnotite (K2(UO2)2VO4·1-3H2O) by heating crushed ore in the presence of carbon and chlorine to produce vanadium trichloride. The vanadium trichloride is then heated with magnesium in an argon atmosphere.

Named after Scandinavian goddess, Vanadis. Vanadium was first discovered by del Rio in 1801. Unfortunately, a French chemist incorrectly declared that del Rio's new element was only impure chromium. Del Rio thought himself to be mistaken and accepted the French chemists' statement.

The element was rediscovered in 1830 by Sefstrom, who named the element in honor of the Scandinavian goddess, Vanadis, because of its beautiful multicolored compounds. It was isolated in nearly pure form by Roscoe, who in 1867 reduced the chloride with hydrogen.

Vanadium of 99.3 to 99.8% purity was not produced until 1922.

ਚਿੱਤਰ

ਗੁਣ

ਭੌਤਿਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ)
135 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
153 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
179 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
122 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਘਣਤਾ
6000 kg/m³ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਮੋਲਰ ਆਇਤਨ
0.00835 L/mol
STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ
ਠੋਸ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ
1909.85 °C ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ
3406.85 °C ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਤਾਪ ਚਾਲਕਤਾ
30.7 W/(m·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਚਾਲਕਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ
0.489 J/(g·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਮੋਲਰ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ
24.89 J/(mol·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੋਲਰ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ
ਪਿੰਡ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਘਣਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →

ਰਸਾਇਣਕ

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)
1.63 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਐਲਨ)
1.53
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ
0.525 eV
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)
6.746187 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ)
14.63405 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਤੀਜੀ)
29.311201 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਤੀਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਚੌਥੀ)
46.709161 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਚੌਥੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪੰਜਵੀਂ)
65.281875 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪੰਜਵੀਂ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
5 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
[Ar] 4s2 3d3

ਤਾਪਗਤੀਕੀ

ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ
0.22283256 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
4.76758 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਾ ਤਾਪ
5.329326 eV
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
5.329326 eV
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਐਂਥੈਲਪੀ
5.342799 eV

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ

ਜਾਲਕ ਸਥਿਰਾਂਕ a
302 pm

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਣਤਰ

ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
2, 8, 11, 2 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →

ਪਛਾਣਕਰਤਾ

CAS ਸੰਖਿਆ
7440-62-2 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ CAS ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਟਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕ
4F3/2
InChI
InChI=1S/V
InChI ਕੁੰਜੀ
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ ਮਾਪਿਆ

ਆਇਨ ਦਾ ਆਵੇਸ਼
ਪ੍ਰੋਟਾਨ 23
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 23
ਆਵੇਸ਼ ਉਦਾਸੀਨ
ਵਿਨਿਆਸ V: 3d³ 4s²
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
ਮਾਪਿਆ
[Ar] 3d³ 4s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d³ 4s²
ਔਰਬਿਟਲ ਚਿੱਤਰ
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
3/10 3↑
ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ: 23 ਅਜੋੜ: 3 ?

ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ

ਪ੍ਰੋਟਾਨ 23
ਨਿਊਟ੍ਰਾਨ 28
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 23
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ 51
ਸਥਿਰਤਾ ਸਥਿਰ

ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ — ਉਦਾਸੀਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ ਨਹੀਂ।

ਸੰਕੇਤਕ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ।

ਪਰਮਾਣੂ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ

ਨਿਕਾਸ / ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ

25 / 50 (50 ਤੀਬਰਤਾ ਸਮੇਤ 50)
ਮਾਪਿਆ
ਨਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ: 380–750 nm

ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਵੰਡ

5199.7500%ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ (%)
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂ
51 ਸਥਿਰ50.94395704 ± 0.0000009499.7500%ਸਥਿਰ
ਮਾਪਿਆ

ਫੇਜ਼ / ਅਵਸਥਾ

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

ਕਾਰਨ: ਪਿਘਲਣ ਦਰਜੇ (1909.85 °C) ਤੋਂ 1884.8 °C ਘੱਟ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ 1909.85 °C
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ 3406.85 °C
ਪਿਘਲਣ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ 1884.8 °C
0 K ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: 25 °C 6000 K
ਅਵਸਥਾ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ

ਸੰਕੇਤਕ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ

ਠੋਸ
ਤਰਲ
ਗੈਸ
ਪਿਘਲਣ
ਉਬਾਲ
25°C
ਠੋਸ
ਤਰਲ
ਗੈਸ
ਮੌਜੂਦਾ

ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿੰਦੂ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
1909.85 °C
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
3406.85 °C
ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
ਠੋਸ

ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਊਰਜਾਵਾਂ

ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
0.22283256 eV

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
4.76758 eV

ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
5.329326 eV

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਦੇ ਉਰਧਪਾਤਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਘਣਤਾ

ਸੰਦਰਭ ਘਣਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
6000 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
6000 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਪਰਮਾਣੂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ

23 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇਨ ਦੇ ਆਵੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ (ਵਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ)।

ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਕੁੱਲ ਰੇਖਾਵਾਂਸੰਕ੍ਰਮਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ
V I 0398512563985
V II +1356818963568
V III +2943030
V IV +3423300423
V V +416410164
V VI +51754175
V VII +639939
V VIII +7691969
V IX +8724472
V X +9694569
NIST ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ →

ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਪੱਧਰ
V I 0550
V II +1408
V III +2300
V IV +3100
V V +471
V VI +562
V VII +635
V VIII +752
V IX +839
V X +928
NIST ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ →
23 V 50.9415

Vanadium — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

[Ar]4s23d3
ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ 2 8 11 2
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 3d n=3 · l=2 · m=-2
Vanadium — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
23 V 50.9415

Vanadium — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

ਪਿੰਡ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਘਣਾਕਾਰ · ਪੀਅਰਸਨ cI2
ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ
ਪੀਅਰਸਨ cI2
ਉਪਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨ ਸੰਖਿਆ 8
ਪੈਕਿੰਗ 68.000%
Vanadium — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਆਇਨਿਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਆਵੇਸ਼ਉਪਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨਸਪਿਨਅਰਧ-ਵਿਆਸ
+26ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ79 pm
+36ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ64 pm
+45ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ53 pm
+46ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ57.99999999999999 pm
+48ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ72 pm
+54ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ35.5 pm
+55ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ46 pm
+56ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ54 pm

ਯੋਗਿਕ

V
50.941 u
V
50.944 u
V+4
50.941 u
V
47.952 u
V
46.955 u
V+2
50.941 u
V
51.945 u
V
48.949 u

ਸਮਸਥਾਨਿਕ (1)

Natural vanadium is a mixture of two isotopes, 50V (0.24%) and 51V (99.76%). 50V is slightly radioactive, having a half-life of> 3.9 x 1017 years. Nine other unstable isotopes are recognized.

ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
51 ਸਥਿਰ50.94395704 ± 0.0000009499.7500% ± 0.0040%ਸਥਿਰ
stable
51 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 50.94395704 ± 0.00000094
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 99.7500% ± 0.0040%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable

ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ

2461 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪੀ ਹੋਈ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ (nm)ਤੀਬਰਤਾਆਇਨੀਕਰਨ ਪੜਾਅਕਿਸਮਸੰਕ੍ਰਮਣਸ਼ੁੱਧਤਾਸਰੋਤ
437.92304 nm74000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6F*ਮਾਪਿਆNIST
411.17788 nm53000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6D*ਮਾਪਿਆNIST
438.4713 nm44000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6F*ਮਾਪਿਆNIST
438.99793 nm30000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6F*ਮਾਪਿਆNIST
440.85162 nm29000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6F*ਮਾਪਿਆNIST
411.51768 nm25000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6D*ਮਾਪਿਆNIST
439.52233 nm23000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6F*ਮਾਪਿਆNIST
440.81958 nm23000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6F*ਮਾਪਿਆNIST
385.58404 nm18000000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d4.(5D).4p y 4D*ਮਾਪਿਆNIST
412.80642 nm18000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6D*ਮਾਪਿਆNIST
413.19909 nm18000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6D*ਮਾਪਿਆNIST
409.97833 nm17000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6D*ਮਾਪਿਆNIST
410.5157 nm17000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6D*ਮਾਪਿਆNIST
440.76338 nm17000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6F*ਮਾਪਿਆNIST
384.074941 nm16000000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d4.(5D).4p y 4D*ਮਾਪਿਆNIST
390.22531 nm14000000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d4.(5D).4p y 4F*ਮਾਪਿਆNIST
410.97575 nm14000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6D*ਮਾਪਿਆNIST
413.44835 nm14000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6D*ਮਾਪਿਆNIST
440.66382 nm14000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6F*ਮਾਪਿਆNIST
446.02914 nm13000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p z 6P*ਮਾਪਿਆNIST
412.34985 nm12000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6D*ਮਾਪਿਆNIST
409.26831 nm11000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6D*ਮਾਪਿਆNIST
411.64716 nm11000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6D*ਮਾਪਿਆNIST
382.855694 nm10000000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d4.(5D).4p y 4D*ਮਾਪਿਆNIST
387.507162 nm9000000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d4.(5D).4p y 4F*ਮਾਪਿਆNIST
459.41158 nm8900000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d3.(4F).4s.4p.(3P*) z 4G*ਮਾਪਿਆNIST
440.05717 nm8800000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6F*ਮਾਪਿਆNIST
609.02084 nm8100000V Iemission3d4.(5D).4s a 4D → 3d4.(5D).4p z 4P*ਮਾਪਿਆNIST
386.48561 nm7900000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d4.(5D).4p y 4F*ਮਾਪਿਆNIST
381.82414 nm7800000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d4.(5D).4p y 4D*ਮਾਪਿਆNIST
569.85189 nm7200000V Iemission3d4.(5D).4s a 4D → 3d4.(5D).4p y 4F*ਮਾਪਿਆNIST
435.28654 nm6600000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d3.(4F).4s.4p.(3P*) z 4F*ਮਾਪਿਆNIST
445.97536 nm6300000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p z 6P*ਮਾਪਿਆNIST
381.349106 nm6000000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d4.(5D).4p y 4D*ਮਾਪਿਆNIST
458.6366 nm5700000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d3.(4F).4s.4p.(3P*) z 4G*ਮਾਪਿਆNIST
570.3575 nm5600000V Iemission3d4.(5D).4s a 4D → 3d4.(5D).4p y 4F*ਮਾਪਿਆNIST
624.31073 nm5500000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d3.(4F).4s.4p.(3P*) z 6D*ਮਾਪਿਆNIST
409.0568 nm5300000V Iemission3d4.(5D).4s a 4D → 3d3.(4F).4s.4p.(1P*) w 4F*ਮਾਪਿਆNIST
488.15569 nm5300000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d3.(4F).4s.4p.(3P*) z 4D*ਮਾਪਿਆNIST
444.168 nm5200000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p z 6P*ਮਾਪਿਆNIST
572.70445 nm5100000V Iemission3d4.(5D).4s a 4D → 3d4.(5D).4p y 4F*ਮਾਪਿਆNIST
434.0998 nm5000000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d3.(4F).4s.4p.(3P*) z 4F*ਮਾਪਿਆNIST
458.03967 nm4400000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d3.(4F).4s.4p.(3P*) z 4G*ਮਾਪਿਆNIST
487.54859 nm4400000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d3.(4F).4s.4p.(3P*) z 4D*ਮਾਪਿਆNIST
409.54749 nm4300000V Iemission3d4.(5D).4s a 4D → 3d3.(4F).4s.4p.(1P*) w 4F*ਮਾਪਿਆNIST
389.01792 nm4200000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d3.(4F).4s.4p.(3P*) z 2G*ਮਾਪਿਆNIST
390.98572 nm4200000V Iemission3d3.4s2 a 4F → 3d4.(5D).4p y 4F*ਮਾਪਿਆNIST
441.64662 nm4000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6F*ਮਾਪਿਆNIST
442.15674 nm4000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p y 6F*ਮਾਪਿਆNIST
443.78304 nm4000000V Iemission3d4.(5D).4s a 6D → 3d4.(5D).4p z 6P*ਮਾਪਿਆNIST

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੁਣ

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ)

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ)
134 pm
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ, ਦੋਹਰਾ ਬੰਧਨ)
112 pm
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ, ਤਿਹਰਾ ਬੰਧਨ)
106 pm

ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

Batsanov
205 pm
Alvarez
242 pm
UFF
314.4 pm
MM3
229 pm

ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਰਾਮ)
252 pm
ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (C12)
134 pm

ਅੰਕਨ ਪੈਮਾਨੇ

Mendeleev
47
Pettifor
54
Glawe
54

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ

Ghosh
0
Miedema
4
Robles–Bartolotti
4

ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੀਰਣ

ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ
87 a.u.
ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ (ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ)
10 a.u.
C₆
832 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
955 Ha·Bohr6

ਰਸਾਇਣਕ ਬੰਧੁਤਾ

ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਬੰਧੁਤਾ
859.4 kJ/mol
ਗੈਸੀ ਖਾਰਕਤਾ
836.8 kJ/mol

ਮੀਡੇਮਾ ਪਰਾਮੀਟਰ

ਮੀਡੇਮਾ ਮੋਲਰ ਆਇਤਨ
8.36 cm3/mol
ਮੀਡੇਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਘਣਤਾ
4

ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤਤਾ
34
ਸਾਪੇਖ ਸਪਲਾਈ ਜੋਖਮ
7
ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
36
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ)
44
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼)
24

ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਪਰਰੂਪ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ2183.15 K
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ3680.15 K

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

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

ਉੱਨਤ ਸੰਦਰਭ ਡਾਟਾ

ਪਰਿਰੱਖਣ ਸਥਿਰਾਂਕ (7)
nਔਰਬਿਟਲσ
1s0.5744
2p3.9272
2s6.8186
3d14.0171
3p12.215
3s11.2907
4s18.0188
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਰਧ-ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (8)
ਆਵੇਸ਼CNਸਪਿਨrcrystal (pm)ਉਤਪੱਤੀ
2VI93
3VI78from r^3 vs V plots,
4V67
4VI72from r^3 vs V plots,
4VIII86estimated,
5IV49.5from r^3 vs V plots,
5V60
5VI68
ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਖ਼ੈ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ (52)
ਸਮਸਥਾਨਿਕਮੋਡਤੀਬਰਤਾ
39p—
40p—
41p—
42p—
43B+100%
43B+p2.5%
44B+100%
44B+A—
44B+p—
45B+100%
ਐਕਸ-ਰੇ ਖਿੰਡਾਅ ਗੁਣਾਂਕ (504)
ਊਰਜਾ (eV)f₁f₂
10—1.06459
10.1617—1.11805
10.3261—1.17419
10.4931—1.23315
10.6628—1.29507
10.8353—1.3601
11.0106—1.42839
11.1886—1.50012
11.3696—1.57258
11.5535—1.6378

ਵਾਧੂ ਡਾਟਾ

Sources

Sources of this element.

Vanadium is found in about 65 different minerals among which are carnotite, roscoelite, vanadinite, and patronite, important sources of the metal. Vanadium is also found in phosphate rock and certain iron ores, and is present in some crude oils in the form of organic complexes. It is also found in small percentages in meteorites.

Commercial production from petroleum ash holds promise as an important source of the element. High-purity ductile vanadium can be obtained by reduction of vanadium trichloride with magnesium or with magnesium-sodium mixtures.

Much of the vanadium metal being produced is now made by calcium reduction of V2O5 in a pressure vessel, an adaption of a process developed by McKechnie and Seybair.

ਸੰਦਰਭ (1)

ਸੰਦਰਭ

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

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.

ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟ: 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
Vanadium

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/

ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟ: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Vanadium

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
Vanadium

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
Vanadium

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

ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਪਡੇਟ:

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ:

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।