← ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
Ru 44

Ruthenium (Ru)

transition-metal
ਆਵਰਤ: 5 ਸਮੂਹ: 8 ਬਲਾਕ: d

Solid

ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ

101.07 u

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ

[Kr] 5s1 4d7

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ

2333.85 °C

ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ

4149.85 °C

ਘਣਤਾ

1.21e+4 kg/m³

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ

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

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)

2.2

ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)

7.3605 eV

ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ

1828

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

130 pm

ਵੇਰਵੇ

ਨਾਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ Latin: Ruthenia (Russia).
ਖੋਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ Russia
ਖੋਜਕਰਤਾ 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.

ਚਿੱਤਰ

ਗੁਣ

ਭੌਤਿਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ)
130 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
146 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
207 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
125 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਘਣਤਾ
1.21 × 104 kg/m³ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਮੋਲਰ ਆਇਤਨ
0.0083 L/mol
STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ
ਠੋਸ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ
2333.85 °C ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ
4149.85 °C ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਤਾਪ ਚਾਲਕਤਾ
117 W/(m·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਚਾਲਕਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ
0.238 J/(g·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਮੋਲਰ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ
24.06 J/(mol·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੋਲਰ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ
ਛੇਭੁਜੀ ਸੰਘਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →

ਰਸਾਇਣਕ

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)
2.2 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਐਲਨ)
1.54
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ
1.05 eV
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)
7.3605 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ)
16.760058 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਤੀਜੀ)
28.470098 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਤੀਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਚੌਥੀ)
45.000155 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਚੌਥੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪੰਜਵੀਂ)
59.000203 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪੰਜਵੀਂ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
−4, −2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
8 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
[Kr] 5s1 4d7

ਤਾਪਗਤੀਕੀ

ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ
0.24874333 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
6.166762 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਾ ਤਾਪ
6.736798 eV
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
6.736798 eV
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਐਂਥੈਲਪੀ
6.743017 eV

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ

ਜਾਲਕ ਸਥਿਰਾਂਕ a
270 pm

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਣਤਰ

ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
2, 8, 18, 15, 1 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →

ਪਛਾਣਕਰਤਾ

CAS ਸੰਖਿਆ
7440-18-8 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ CAS ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਟਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕ
5F5
InChI
InChI=1S/Ru
InChI ਕੁੰਜੀ
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ ਮਾਪਿਆ

ਆਇਨ ਦਾ ਆਵੇਸ਼
ਪ੍ਰੋਟਾਨ 44
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 44
ਆਵੇਸ਼ ਉਦਾਸੀਨ
ਵਿਨਿਆਸ Ru: 4d⁷ 5s¹
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
ਮਾਪਿਆ
[Kr] 4d⁷ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁷ 5s¹
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
1/2 1↑
4d
7/10 3↑
ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ: 44 ਅਜੋੜ: 4 ?

ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ

ਪ੍ਰੋਟਾਨ 44
ਨਿਊਟ੍ਰਾਨ 58
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 44
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ 102
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

0 / 0 (0 ਤੀਬਰਤਾ ਸਮੇਤ 0)
ਮਾਪਿਆ
ਨਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ: 380–750 nm

ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਵੰਡ

10231.5500%10418.6200%10117.0600%9912.7600%10012.6000%981.8700%ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ (%)
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂ
98 ਸਥਿਰ97.9052868 ± 0.00000691.8700%ਸਥਿਰ
99 ਸਥਿਰ98.9059341 ± 0.000001112.7600%ਸਥਿਰ
100 ਸਥਿਰ99.9042143 ± 0.000001112.6000%ਸਥਿਰ
101 ਸਥਿਰ100.9055769 ± 0.000001217.0600%ਸਥਿਰ
102 ਸਥਿਰ101.9043441 ± 0.000001231.5500%ਸਥਿਰ
104 ਸਥਿਰ103.9054275 ± 0.000002818.6200%ਸਥਿਰ
ਮਾਪਿਆ

ਫੇਜ਼ / ਅਵਸਥਾ

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

ਕਾਰਨ: ਪਿਘਲਣ ਦਰਜੇ (2333.85 °C) ਤੋਂ 2308.8 °C ਘੱਟ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ 2333.85 °C
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ 4149.85 °C
ਪਿਘਲਣ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ 2308.8 °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
2333.85 °C
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
4149.85 °C
ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
ਠੋਸ

ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਊਰਜਾਵਾਂ

ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
0.24874333 eV

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
6.166762 eV

ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
6.736798 eV

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਦੇ ਉਰਧਪਾਤਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਘਣਤਾ

ਸੰਦਰਭ ਘਣਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
1.21e+4 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
1.21e+4 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਪਰਮਾਣੂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ

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

ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਕੁੱਲ ਰੇਖਾਵਾਂਸੰਕ੍ਰਮਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ
Ru I 054111519
Ru II +159859
Ru III +29300
NIST ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ →

ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਪੱਧਰ
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 ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ →
44 Ru 101.07

Ruthenium — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

[Kr]5s14d7
ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ 2 8 18 15 1
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ -4, -2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Ruthenium — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
44 Ru 101.07

Ruthenium — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

ਮੁੱਢਲਾ ਛੇਭੁਜੀ · ਪੀਅਰਸਨ hP2
ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ
ਪੀਅਰਸਨ hP2
ਉਪਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨ ਸੰਖਿਆ 12
ਪੈਕਿੰਗ 76.494%
Ruthenium — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਆਇਨਿਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਆਵੇਸ਼ਉਪਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨਸਪਿਨਅਰਧ-ਵਿਆਸ
+36ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ68 pm
+46ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ62 pm
+56ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ56.49999999999999 pm
+74ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ38 pm
+84ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ36 pm

ਯੋਗਿਕ

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

ਸਮਸਥਾਨਿਕ (6)

ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
98 ਸਥਿਰ97.9052868 ± 0.00000691.8700% ± 0.0300%ਸਥਿਰ
stable
99 ਸਥਿਰ98.9059341 ± 0.000001112.7600% ± 0.1400%ਸਥਿਰ
stable
100 ਸਥਿਰ99.9042143 ± 0.000001112.6000% ± 0.0700%ਸਥਿਰ
stable
101 ਸਥਿਰ100.9055769 ± 0.000001217.0600% ± 0.0200%ਸਥਿਰ
stable
102 ਸਥਿਰ101.9043441 ± 0.000001231.5500% ± 0.1400%ਸਥਿਰ
stable
104 ਸਥਿਰ103.9054275 ± 0.000002818.6200% ± 0.2700%ਸਥਿਰ
stable
98 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 97.9052868 ± 0.0000069
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 1.8700% ± 0.0300%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable
99 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 98.9059341 ± 0.0000011
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 12.7600% ± 0.1400%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable
100 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 99.9042143 ± 0.0000011
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 12.6000% ± 0.0700%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable
101 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 100.9055769 ± 0.0000012
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 17.0600% ± 0.0200%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable
102 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 101.9043441 ± 0.0000012
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 31.5500% ± 0.1400%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable
104 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 103.9054275 ± 0.0000028
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 18.6200% ± 0.2700%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੁਣ

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ)

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ)
125 pm
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ, ਦੋਹਰਾ ਬੰਧਨ)
114 pm
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ, ਤਿਹਰਾ ਬੰਧਨ)
103 pm

ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

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

ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

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

ਅੰਕਨ ਪੈਮਾਨੇ

Mendeleev
60
Pettifor
63
Glawe
61

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ

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

ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੀਰਣ

ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ
72 a.u.
ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ (ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ)
10 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
809 Ha·Bohr6

ਰਸਾਇਣਕ ਬੰਧੁਤਾ

ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਬੰਧੁਤਾ
774 kJ/mol
ਗੈਸੀ ਖਾਰਕਤਾ
751.4 kJ/mol

ਮੀਡੇਮਾ ਪਰਾਮੀਟਰ

ਮੀਡੇਮਾ ਮੋਲਰ ਆਇਤਨ
8.2 cm3/mol
ਮੀਡੇਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਘਣਤਾ
6

ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤਤਾ
60
ਸਾਪੇਖ ਸਪਲਾਈ ਜੋਖਮ
8
ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
95
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ)
44
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼)
44

ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਪਰਰੂਪ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ2606.15 K
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ4420.15 K

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

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

ਉੱਨਤ ਸੰਦਰਭ ਡਾਟਾ

ਪਰਿਰੱਖਣ ਸਥਿਰਾਂਕ (10)
nਔਰਬਿਟਲσ
1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਰਧ-ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (5)
ਆਵੇਸ਼CNਸਪਿਨrcrystal (pm)ਉਤਪੱਤੀ
3VI82
4VI76from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI70.5estimated, from r^3 vs V plots,
7IV52
8IV50
ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਖ਼ੈ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ (62)
ਸਮਸਥਾਨਿਕਮੋਡਤੀਬਰਤਾ
85B+—
85B+p—
85p—
86B+—
86B+p—
87B+—
87B+p—
88B+100%
88B+p3.6%
89B+100%
ਐਕਸ-ਰੇ ਖਿੰਡਾਅ ਗੁਣਾਂਕ (615)
ਊਰਜਾ (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

ਵਾਧੂ ਡਾਟਾ

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.

ਸੰਦਰਭ (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.

ਸੰਦਰਭ (1)

ਸੰਦਰਭ

(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.

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
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/

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
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.

ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਪਡੇਟ:

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ:

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