← ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
Sr 38

Strontium (Sr)

alkaline-earth-metal
ਆਵਰਤ: 5 ਸਮੂਹ: 2 ਬਲਾਕ: s

Solid

ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ

87.62 u

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ

[Kr] 5s2

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ

776.85 °C

ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ

1381.85 °C

ਘਣਤਾ

2640 kg/m³

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ

+1, +2

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)

0.95

ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)

5.694867 eV

ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ

1792

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

200 pm

ਵੇਰਵੇ

ਨਾਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ From the Scottish town, Strontian.
ਖੋਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ Scotland
ਖੋਜਕਰਤਾ A. Crawford

Strontium is an alkaline earth metal below calcium and above barium in group 2. Natural strontium is stable and occurs mainly as the minerals celestine and strontianite rather than as the free metal. Its chemistry is dominated by the Sr²⁺ ion, which closely resembles Ca²⁺ but is larger and more readily forms insoluble sulfate and carbonate salts. Strontium is best known technologically for red pyrotechnic colors, ferrite magnets, glass additives, and the radioactive isotope ⁹⁰Sr.

Strontium is softer than calcium and decomposes in water more vigorously. It does not absorb nitrogen below 380°C. It should be kept under kerosene to prevent oxidation. Freshly cut strontium has a silvery appearance, but rapidly turns a yellowish color with the formation of the oxide. The finely divided metal ignites spontaneously in air. Volatile strontium salts impart a beautiful crimson color to flames, and these salts are used in pyrotechnics and in the production of flares. Natural strontium is a mixture of four stable isotopes.

The name derives from Strontian, a town in Scotland. The mineral strontianite is found in mines in Strontian. The element was discovered in 1792 by the Scottish chemist and physician Thomas Charles Hope, who observed the brilliant red flame colour of strontium. It was first isolated by the English chemist Humphry Davy in 1808.

Strontium was discovered by Adair Crawford, an Irish chemist, in 1790 while studying the mineral witherite (BaCO3). When he mixed witherite with hydrochloric acid (HCl) he did not get the results he expected. He assumed that his sample of witherite was contaminated with an unknown mineral, a mineral he named strontianite (SrCO3). Strontium was first isolated by Sir Humphry Davy, an English chemist, in 1808 through the electrolysis of a mixture of strontium chloride (SrCl2) and mercuric oxide (HgO). Today, strontium is obtained from two of its most common ores, celestite (SrSO4) and strontianite (SrCO3), by treating them with hydrochloric acid, forming strontium chloride. The strontium chloride, usually mixed with potassium chloride (KCl), is then melted and electrolyzed, forming strontium and chlorine gas (Cl2).

Named after Strontian, a town in Scotland. Isolated by Davey by electrolysis in 1808, however, Adair Crawford recognized a new mineral (strontianite) as differing from other barium minerals in 1790.

ਚਿੱਤਰ

ਗੁਣ

ਭੌਤਿਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ)
200 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
195 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
249 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
191 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਘਣਤਾ
2640 kg/m³ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਮੋਲਰ ਆਇਤਨ
0.0337 L/mol
STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ
ਠੋਸ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ
776.85 °C ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ
1381.85 °C ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ
0.306 J/(g·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਮੋਲਰ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ
26.79 J/(mol·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੋਲਰ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ
ਫਲਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਘਣਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →

ਰਸਾਇਣਕ

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)
0.95 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਐਲਨ)
0.963
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ
0.052 eV
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)
5.694867 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ)
11.030314 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਤੀਜੀ)
42.883678 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਤੀਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਚੌਥੀ)
56.280194 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਚੌਥੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪੰਜਵੀਂ)
70.700243 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪੰਜਵੀਂ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
+1, +2 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
2 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
[Kr] 5s2

ਤਾਪਗਤੀਕੀ

ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ
0.08602373 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
1.421983 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਾ ਤਾਪ
1.703892 eV
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
1.703892 eV
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਐਂਥੈਲਪੀ
1.699746 eV

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ

ਜਾਲਕ ਸਥਿਰਾਂਕ a
608 pm

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਣਤਰ

ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
2, 8, 18, 8, 2 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →

ਪਛਾਣਕਰਤਾ

CAS ਸੰਖਿਆ
7440-24-6 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ CAS ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਟਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕ
1S0
InChI
InChI=1S/Sr
InChI ਕੁੰਜੀ
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ ਮਾਪਿਆ

ਆਇਨ ਦਾ ਆਵੇਸ਼
ਪ੍ਰੋਟਾਨ 38
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 38
ਆਵੇਸ਼ ਉਦਾਸੀਨ
ਵਿਨਿਆਸ Sr: 5s²
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
ਮਾਪਿਆ
[Kr] 5s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 5s²
ਔਰਬਿਟਲ ਚਿੱਤਰ
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
ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ: 38 ਅਜੋੜ: 0

ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ

ਪ੍ਰੋਟਾਨ 38
ਨਿਊਟ੍ਰਾਨ 50
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 38
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ 88
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

8882.5800%869.8600%877.0000%840.5600%ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ (%)
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂ
84 ਸਥਿਰ83.9134191 ± 0.00000130.5600%ਸਥਿਰ
86 ਸਥਿਰ85.9092606 ± 0.00000129.8600%ਸਥਿਰ
87 ਸਥਿਰ86.9088775 ± 0.00000127.0000%ਸਥਿਰ
88 ਸਥਿਰ87.9056125 ± 0.000001282.5800%ਸਥਿਰ
ਮਾਪਿਆ

ਫੇਜ਼ / ਅਵਸਥਾ

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

ਕਾਰਨ: ਪਿਘਲਣ ਦਰਜੇ (776.85 °C) ਤੋਂ 751.9 °C ਘੱਟ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ 776.85 °C
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ 1381.85 °C
ਪਿਘਲਣ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ 751.9 °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
776.85 °C
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
1381.85 °C
ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
ਠੋਸ

ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਊਰਜਾਵਾਂ

ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
0.08602373 eV

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
1.421983 eV

ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
1.703892 eV

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਦੇ ਉਰਧਪਾਤਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਘਣਤਾ

ਸੰਦਰਭ ਘਣਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
2640 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
2640 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਪਰਮਾਣੂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ

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

ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਕੁੱਲ ਰੇਖਾਵਾਂਸੰਕ੍ਰਮਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ
Sr I 036186361
Sr II +113533135
Sr III +26130613
Sr IV +3118301183
Sr V +46250625
Sr VI +5571457
Sr VII +6303030
Sr VIII +7262426
Sr IX +8462846
Sr X +9545154
NIST ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ →

ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਪੱਧਰ
Sr I 0380
Sr II +172
Sr III +2150
Sr IV +3255
Sr V +4144
Sr VI +522
Sr VII +620
Sr VIII +721
Sr IX +831
Sr X +947
NIST ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ →
38 Sr 87.62

Strontium — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

[Kr]5s2
ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ 2 8 18 8 2
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ +1, +2
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Strontium — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
38 Sr 87.62

Strontium — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

Face-Centered Cubic · ਪੀਅਰਸਨ cF4
ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ
ਪੀਅਰਸਨ cF4
ਉਪਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨ ਸੰਖਿਆ 12
ਪੈਕਿੰਗ 74.000%
Strontium — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਆਇਨਿਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਆਵੇਸ਼ਉਪਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨਸਪਿਨਅਰਧ-ਵਿਆਸ
+26ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ118 pm
+27ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ121 pm
+28ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ126 pm
+29ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ131 pm
+210ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ136 pm
+212ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ144 pm

ਯੋਗਿਕ

Sr
87.620 u
Sr
89.908 u
Sr+2
87.620 u
Sr
88.907 u
Sr+2
88.907 u
Sr
84.913 u
Sr
86.909 u
Sr
85.909 u
Sr
81.918 u
Sr
87.906 u
Sr
83.913 u
Sr+2
84.913 u
Sr
90.910 u
Sr
91.911 u
Sr
80.923 u
Sr
82.918 u
Sr
79.925 u
Sr+2
89.908 u
Sr+2
86.909 u
Sr+2
87.906 u
Sr+2
81.918 u
Sr+2
82.918 u
Sr+2
91.911 u

ਸਮਸਥਾਨਿਕ (4)

Sixteen other unstable isotopes are known to exist. Of greatest importance is 90Sr with a half-life of 29 years. It is a product of nuclear fallout and presents a health problem. This isotope is one of the best long-lived high-energy beta emitters known, and is used in SNAP (Systems for Nuclear Auxilliary Power) devices. These devices hold promise for use in space vehicles, remote weather stations, navigational buoys, etc., and where a lightweight, long-lived, nuclear-electric power source is needed.

ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
84 ਸਥਿਰ83.9134191 ± 0.00000130.5600% ± 0.0100%ਸਥਿਰ
stable
86 ਸਥਿਰ85.9092606 ± 0.00000129.8600% ± 0.0100%ਸਥਿਰ
stable
87 ਸਥਿਰ86.9088775 ± 0.00000127.0000% ± 0.0100%ਸਥਿਰ
stable
88 ਸਥਿਰ87.9056125 ± 0.000001282.5800% ± 0.0100%ਸਥਿਰ
stable
84 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 83.9134191 ± 0.0000013
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 0.5600% ± 0.0100%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable
86 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 85.9092606 ± 0.0000012
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 9.8600% ± 0.0100%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable
87 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 86.9088775 ± 0.0000012
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 7.0000% ± 0.0100%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable
88 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 87.9056125 ± 0.0000012
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 82.5800% ± 0.0100%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable

ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ

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

ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ (nm)ਤੀਬਰਤਾਆਇਨੀਕਰਨ ਪੜਾਅਕਿਸਮਸੰਕ੍ਰਮਣਸ਼ੁੱਧਤਾਸਰੋਤ
707.0072 nm14000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.6s 3SਮਾਪਿਆNIST
687.83128 nm12000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.6s 3SਮਾਪਿਆNIST
679.10198 nm7000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.6s 3SਮਾਪਿਆNIST
525.68986 nm3400Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
640.8463 nm3100Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3F*ਮਾਪਿਆNIST
483.20425 nm2900Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DਮਾਪਿਆNIST
548.08638 nm2700Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*ਮਾਪਿਆNIST
496.2263 nm2500Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DਮਾਪਿਆNIST
481.18799 nm2300Sr Iemission5s.5p 3P* → 5p2 3PਮਾਪਿਆNIST
689.25894 nm2300Sr Iemission5s2 1S → 5s.5p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
650.3992 nm2100Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3F*ਮਾਪਿਆNIST
523.85479 nm2000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
550.4181 nm2000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*ਮਾਪਿਆNIST
496.5585 nm1900Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.7d 1DਮਾਪਿਆNIST
516.5486 nm1800Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.8s 1SਮਾਪਿਆNIST
478.43198 nm1700Sr Iemission5s.5p 3P* → 5p2 3PਮਾਪਿਆNIST
552.1768 nm1700Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*ਮਾਪਿਆNIST
730.94166 nm1700Sr Iemission5s.4d 1D → 4d.5p 1D*ਮਾਪਿਆNIST
472.22769 nm1600Sr Iemission5s.5p 3P* → 5p2 3PਮਾਪਿਆNIST
474.19221 nm1600Sr Iemission5s.5p 3P* → 5p2 3PਮਾਪਿਆNIST
478.3782 nm1500Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.9s 1SਮਾਪਿਆNIST
487.249 nm1500Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DਮਾਪਿਆNIST
489.198 nm1500Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*ਮਾਪਿਆNIST
581.67702 nm1500Sr Iemission5s.4d 1D → 4d.5p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
468.8546 nm1400Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.8d 1DਮਾਪਿਆNIST
522.21992 nm1400Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
522.51079 nm1400Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
522.92697 nm1400Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
555.6375 nm1400Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.6d 3DਮਾਪਿਆNIST
634.57265 nm1400Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.6p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
655.0244 nm1400Sr Iemission5s.5p 1P* → 4d2 1DਮਾਪਿਆNIST
495.6274 nm1300Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.7d 3DਮਾਪਿਆNIST
638.64581 nm1300Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.6p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
485.50448 nm1200Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*ਮਾਪਿਆNIST
486.87005 nm1200Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*ਮਾਪਿਆNIST
487.60745 nm1200Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DਮਾਪਿਆNIST
496.7942 nm1200Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.5d 3DਮਾਪਿਆNIST
559.8159 nm1200Sr Iemission5s.4d 1D → 4d.5p 1F*ਮਾਪਿਆNIST
458.29879 nm1100Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.10s 1SਮਾਪਿਆNIST
486.91724 nm1100Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*ਮਾਪਿਆNIST
489.2642 nm1100Sr Iemission5s.4d 3D → 5s.4f 3F*ਮਾਪਿਆNIST
661.72651 nm1100Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3F*ਮਾਪਿਆNIST
403.03772 nm1000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.6d 3DਮਾਪਿਆNIST
443.8043 nm1000Sr Iemission5s.5p 3P* → 5s.7s 3SਮਾਪਿਆNIST
446.32981 nm1000Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.11s 1SਮਾਪਿਆNIST
453.2375 nm1000Sr Iemission5s.5p 1P* → 5s.9d 1DਮਾਪਿਆNIST
471.2151 nm1000Sr Iemission5s.4d 1D → 5s.5f 3F*ਮਾਪਿਆNIST
545.08373 nm1000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*ਮਾਪਿਆNIST
548.6135 nm1000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*ਮਾਪਿਆNIST
553.4799 nm1000Sr Iemission5s.4d 3D → 4d.5p 3D*ਮਾਪਿਆNIST

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੁਣ

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ)

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ)
185 pm
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ, ਦੋਹਰਾ ਬੰਧਨ)
157 pm
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ, ਤਿਹਰਾ ਬੰਧਨ)
139 pm
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਬ੍ਰੈਗ)
195 pm

ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

Truhlar
249 pm
Batsanov
255 pm
Alvarez
284 pm
UFF
364.1 pm
MM3
300 pm

ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਰਾਮ)
279 pm
ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (C12)
215 pm

ਅੰਕਨ ਪੈਮਾਨੇ

Mendeleev
8
Pettifor
15
Glawe
15

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ

Ghosh
0
Miedema
2
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੀਰਣ

ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ
197.2 a.u.
ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ (ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ)
0.2 a.u.
C₆
3175 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
3230 Ha·Bohr6

ਮੀਡੇਮਾ ਪਰਾਮੀਟਰ

ਮੀਡੇਮਾ ਮੋਲਰ ਆਇਤਨ
33.93 cm3/mol
ਮੀਡੇਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਘਣਤਾ
1

ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤਤਾ
83
ਸਾਪੇਖ ਸਪਲਾਈ ਜੋਖਮ
9
ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
100
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ)
24
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼)
24

ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਪਰਰੂਪ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ1050.15 K
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ1650.15 K

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

+2 main
+1 extended

ਉੱਨਤ ਸੰਦਰਭ ਡਾਟਾ

ਪਰਿਰੱਖਣ ਸਥਿਰਾਂਕ (9)
nਔਰਬਿਟਲσ
1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਰਧ-ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (6)
ਆਵੇਸ਼CNਸਪਿਨrcrystal (pm)ਉਤਪੱਤੀ
2VI132
2VII135
2VIII140
2IX145
2X150calculated,
2XII158calculated,
ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਖ਼ੈ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ (54)
ਸਮਸਥਾਨਿਕਮੋਡਤੀਬਰਤਾ
73B+100%
73B+p63%
74B+100%
74B+p—
75B+100%
75B+p5.2%
76B+100%
76B+p3.4%
77B+100%
77B+p0.1%
ਐਕਸ-ਰੇ ਖਿੰਡਾਅ ਗੁਣਾਂਕ (508)
ਊਰਜਾ (eV)f₁f₂
10—0.17126
10.1617—0.1749
10.3261—0.17861
10.4931—0.1824
10.6628—0.18627
10.8353—0.19061
11.0106—0.19514
11.1886—0.19977
11.3696—0.2045
11.5535—0.20936

ਵਾਧੂ ਡਾਟਾ

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

The isotope-amount ratio n(87Sr)/n(86Sr) is highly variable in rocks, minerals, soils, and waters, and it can be transmitted to plants (Fig. IUPAC.38.1), animals, and manufactured materials. Measurements of n(87Sr)/n(86Sr) ratios are used for forensic applications in food authentication (determining where food came from), archaeology, crime-scene investigation, and human migration [298] B. L. Beard, C. M. Johnson. J. Forensic Sci.45, 1049 (2000)., [299] K. M. Frei, R. Frei. Appl. Geochem.26, 326 (2011)..

ਸੰਦਰਭ (4)
  • [298] B. L. Beard, C. M. Johnson. J. Forensic Sci.45, 1049 (2000).
  • [299] K. M. Frei, R. Frei. Appl. Geochem.26, 326 (2011).
  • [300] K. Miller, T. B. Coplen, M. Wieser. “Identification of the geographical origin of exotic wood species using 87Sr/86Sr isotope amount ratios”, in Goldschmidt 22nd Conference, Montreal, Quebec, Canada.
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

ਸੰਦਰਭ

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

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
Strontium

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
Strontium

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
Strontium

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
Strontium

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

9 PubChem Elements
Strontium

The element property data was retrieved from publications.

ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਪਡੇਟ:

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ:

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