← ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
C 6

Carbon (C)

nonmetal
ਆਵਰਤ: 2 ਸਮੂਹ: 14 ਬਲਾਕ: p

Solid

ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ

12.011 u [12.0096, 12.0116]

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ

[He] 2s2 2p2

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ

3549.85 °C

ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ

3824.85 °C

ਘਣਤਾ

2267 kg/m³

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ

−4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)

2.55

ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)

11.260288 eV

ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ

1797

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

70 pm

ਵੇਰਵੇ

ਨਾਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ Latin: carbo, (charcoal).
ਖੋਜਕਰਤਾ Known to the ancients

Carbon is a nonmetal in group 14 and the defining element of organic chemistry. Its small atoms form strong covalent bonds with carbon and many other elements, allowing chains, rings, networks, and multiple bonds of great diversity. It occurs naturally as graphite, diamond, amorphous carbon-rich materials, carbonate minerals, fossil carbon, dissolved carbon species, and as a central element in living matter.

Carbon is a member of group 14 of the periodic table. It has three allotropic forms of it, diamonds, graphite and fullerite. Carbon-14 is commonly used in radioactive dating. Carbon occurs in all organic life and is the basis of organic chemistry. Carbon has the interesting chemical property of being able to bond with itself, and a wide variety of other elements.

The name derives from the Latin carbo for "charcoal". It was known in prehistoric times in the form of charcoal and soot. In 1797, the English chemist Smithson Tennant proved that diamond is pure carbon.

Carbon, the sixth most abundant element in the universe, has been known since ancient times. Carbon is most commonly obtained from coal deposits, although it usually must be processed into a form suitable for commercial use. Three naturally occurring allotropes of carbon are known to exist: amorphous, graphite and diamond.

From the Latin word carbo: charcoal. Carbon, an element of prehistoric discovery, is very widely distributed in nature. It is found in abundance in the sun, stars, comets, and atmospheres of most planets. Carbon in the form of microscopic diamonds is found in some meteorites.

Natural diamonds are found in kimberlite of ancient volcanic "pipes," found in South Africa, Arkansas, and elsewhere. Diamonds are now also being recovered from the ocean floor off the Cape of Good Hope. About 30% of all industrial diamonds used in the U.S. are now made synthetically.

The energy of the sun and stars can be attributed at least in part to the well-known carbon-nitrogen cycle.

ਚਿੱਤਰ

ਗੁਣ

ਭੌਤਿਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ)
70 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
76 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
170 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਘਣਤਾ
2267 kg/m³ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਮੋਲਰ ਆਇਤਨ
0.0053 L/mol
STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ
ਠੋਸ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ
3549.85 °C ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ
3824.85 °C ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਤਾਪ ਚਾਲਕਤਾ
1.59 W/(m·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਚਾਲਕਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ
0.709 J/(g·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਮੋਲਰ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ
8.517 J/(mol·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੋਲਰ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ
ਹੀਰਾ-ਘਣਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →

ਰਸਾਇਣਕ

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)
2.55 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਐਲਨ)
2.544
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ
1.2621 eV
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)
11.260288 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ)
24.383227 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਤੀਜੀ)
47.887945 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਤੀਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਚੌਥੀ)
64.493742 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਚੌਥੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪੰਜਵੀਂ)
392.09191 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪੰਜਵੀਂ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
−4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
4 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਅਪਰਰੂਪ
["graphite"]
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
[He] 2s2 2p2

ਤਾਪਗਤੀਕੀ

ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ (ਤਾਪਮਾਨ)
4489 °C
ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ (ਦਬਾਅ)
1.03e+7 Pa
ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
7.410478 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਾ ਤਾਪ
7.42789 eV
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
7.42789 eV
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਐਂਥੈਲਪੀ
7.42986 eV

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ

ਜਾਲਕ ਸਥਿਰਾਂਕ a
357 pm

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਣਤਰ

ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
2, 4 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →

ਪਛਾਣਕਰਤਾ

CAS ਸੰਖਿਆ
7440-44-0 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ CAS ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਟਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕ
3P0
InChI
InChI=1S/C
InChI ਕੁੰਜੀ
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ ਮਾਪਿਆ

ਆਇਨ ਦਾ ਆਵੇਸ਼
ਪ੍ਰੋਟਾਨ 6
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 6
ਆਵੇਸ਼ ਉਦਾਸੀਨ
ਵਿਨਿਆਸ C: 2s² 2p²
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
ਮਾਪਿਆ
[He] 2s² 2p²
1s² 2s² 2p²
ਔਰਬਿਟਲ ਚਿੱਤਰ
1s
2/2
2s
2/2
2p
2/6 2↑
ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ: 6 ਅਜੋੜ: 2 ?

ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ

ਪ੍ਰੋਟਾਨ 6
ਨਿਊਟ੍ਰਾਨ 6
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 6
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ 12
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

1298.9300%131.0700%ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ (%)
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂ
12 ਸਥਿਰ1298.9300%ਸਥਿਰ
13 ਸਥਿਰ13.00335483507 ± 0.000000000231.0700%ਸਥਿਰ
ਮਾਪਿਆ

ਫੇਜ਼ / ਅਵਸਥਾ

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

ਕਾਰਨ: ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਰਜੇ (3824.85 °C) ਤੋਂ 3799.8 °C ਘੱਟ

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਰਜਾ 3824.85 °C
0 K ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: 25 °C 6000 K
ਅਵਸਥਾ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ

ਸੰਕੇਤਕ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ

ਠੋਸ
ਗੈਸ
ਉਰਧਪਾਤਨ
25°C
ਠੋਸ
ਤਰਲ
ਗੈਸ
ਮੌਜੂਦਾ

ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿੰਦੂ

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਰਜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
3824.85 °C
ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
ਠੋਸ

ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਊਰਜਾਵਾਂ

ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
7.410478 eV

ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
7.42789 eV

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਦੇ ਉਰਧਪਾਤਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਘਣਤਾ

ਸੰਦਰਭ ਘਣਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
2267 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
2267 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਉੱਨਤ

ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
4489 °C

ਪਰਮਾਣੂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ

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

ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਕੁੱਲ ਰੇਖਾਵਾਂਸੰਕ੍ਰਮਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ
C I 0210216162102
12C I ਸਮਸਥਾਨਿਕ089089
13C I ਸਮਸਥਾਨਿਕ089089
12C II ਸਮਸਥਾਨਿਕ+11870187
14C II ਸਮਸਥਾਨਿਕ+11870187
C II +1160514331605
13C II ਸਮਸਥਾਨਿਕ+11870187
C III +2882878878
C IV +3259224255
C V +4149146147
NIST ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ →

ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਪੱਧਰ
C I 0435
12C I ਸਮਸਥਾਨਿਕ033
13C I ਸਮਸਥਾਨਿਕ033
12C II ਸਮਸਥਾਨਿਕ+136
14C II ਸਮਸਥਾਨਿਕ+136
C II +1415
13C II ਸਮਸਥਾਨਿਕ+136
C III +2201
C IV +3107
C V +4156
NIST ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ →
6 C 12.0106

Carbon — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

[He]2s22p2
ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ 2 4
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 2p n=2 · l=1 · m=-1
Carbon — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
6 C 12.0106

Carbon — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

Face-Centered Cubic · ਪੀਅਰਸਨ cF8
ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ
ਪੀਅਰਸਨ cF8
ਉਪਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨ ਸੰਖਿਆ 4
ਪੈਕਿੰਗ 34.000%
Carbon — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਆਇਨਿਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਆਵੇਸ਼ਉਪਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨਸਪਿਨਅਰਧ-ਵਿਆਸ
+44ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ15 pm
+46ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ16 pm

ਯੋਗਿਕ

C
12.011 u

ਸਮਸਥਾਨਿਕ (2)

Carbon has seven isotopes. In 1961 the International Union of Pure and Applied Chemistry adopted the isotope carbon-12 as the basis for atomic weights. Carbon-14, an isotope with a half-life of 5715 years, has been widely used to date such materials as wood, archaeological specimens, etc.

ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
12 ਸਥਿਰ1298.9300% ± 0.0800%ਸਥਿਰ
stable
13 ਸਥਿਰ13.00335483507 ± 0.000000000231.0700% ± 0.0800%ਸਥਿਰ
stable
12 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 12
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 98.9300% ± 0.0800%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable
13 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 13.00335483507 ± 0.00000000023
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 1.0700% ± 0.0800%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable

ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ

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

ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ (nm)ਤੀਬਰਤਾਆਇਨੀਕਰਨ ਪੜਾਅਕਿਸਮਸੰਕ੍ਰਮਣਸ਼ੁੱਧਤਾਸਰੋਤ
505.214927 nm160000C Iemission2s2.2p.3s 1P* → 2s2.2p.4p 1DਮਾਪਿਆNIST
538.033014 nm120000C Iemission2s2.2p.3s 1P* → 2s2.2p.4p 1PਮਾਪਿਆNIST
711.31656 nm110000C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.4d 3F*ਮਾਪਿਆNIST
493.202524 nm73000C Iemission2s2.2p.3s 1P* → 2s2.2p.4p 1SਮਾਪਿਆNIST
477.173374 nm69000C Iemission2s2.2p.3s 3P* → 2s2.2p.4p 3PਮਾਪਿਆNIST
711.697758 nm45000C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.5s 3P*ਮਾਪਿਆNIST
658.76211 nm40000C Iemission2s2.2p.3p 1P → 2s2.2p.4d 1P*ਮਾਪਿਆNIST
579.311495 nm38000C Iemission2s.2p3 3D* → 2s2.2p.4p 3PਮਾਪਿਆNIST
711.96559 nm37000C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.5s 3P*ਮਾਪਿਆNIST
580.059993 nm35000C Iemission2s.2p3 3D* → 2s2.2p.4p 3PਮਾਪਿਆNIST
600.1123 nm35000C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.6s 3P*ਮਾਪਿਆNIST
477.589266 nm34000C Iemission2s2.2p.3s 3P* → 2s2.2p.4p 3PਮਾਪਿਆNIST
437.13814 nm33000C Iemission2s2.2p.3s 1P* → 2s2.2p.5p 1PਮਾਪਿਆNIST
711.145795 nm32000C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.4d 3F*ਮਾਪਿਆNIST
682.814076 nm27000C Iemission2s2.2p.3p 1P → 2s2.2p.4d 1D*ਮਾਪਿਆNIST
504.149039 nm25000C Iemission2s.2p3 3D* → 2s2.2p.(2P*<1/2>).4f 2[5/2]ਮਾਪਿਆNIST
477.002376 nm24000C Iemission2s2.2p.3s 3P* → 2s2.2p.4p 3PਮਾਪਿਆNIST
600.6012 nm23000C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.5d 3D*ਮਾਪਿਆNIST
665.55294 nm20000C Iemission2s2.2p.3p 1P → 2s2.2p.5s 1P*ਮਾਪਿਆNIST
710.011312 nm19000C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.5s 3P*ਮਾਪਿਆNIST
566.894 nm18000C Iemission2s2.2p.3p 1P → 2s2.2p.5d 1P*ਮਾਪਿਆNIST
596.933151 nm18000C Iemission2s.2p3 3D* → 2s2.2p.4p 3DਮਾਪਿਆNIST
708.782188 nm18000C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.4d 3D*ਮਾਪਿਆNIST
402.94119 nm16000C Iemission2s2.2p.3s 3P* → 2s2.2p.5p 3PਮਾਪਿਆNIST
601.64487 nm16000C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.5d 3F*ਮਾਪਿਆNIST
473.426281 nm15000C Iemission2s.2p3 3D* → 2s2.2p.5p 3PਮਾਪਿਆNIST
481.737213 nm15000C Iemission2s2.2p.3s 3P* → 2s2.2p.4p 3SਮਾਪਿਆNIST
579.446608 nm15000C Iemission2s.2p3 3D* → 2s2.2p.4p 3PਮਾਪਿਆNIST
748.344451 nm15000C Iemission2s2.2p.3p 3S → 2s2.2p.4d 3P*ਮਾਪਿਆNIST
406.52425 nm14000C Iemission2s2.2p.3s 3P* → 2s2.2p.5p 3DਮਾਪਿਆNIST
580.52017 nm14000C Iemission2s.2p3 3D* → 2s2.2p.4p 3PਮਾਪਿਆNIST
601.4833 nm14000C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.6s 3P*ਮਾਪਿਆNIST
710.89263 nm14000C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.5s 3P*ਮਾਪਿਆNIST
400.9928 nm13000C Iemission2s2.2p.3s 1P* → 2s2.2p.6p 1PਮਾਪਿਆNIST
422.83269 nm13000C Iemission2s2.2p.3s 1P* → 2s2.2p.5p 1SਮਾਪਿਆNIST
447.85821 nm13000C Iemission2s.2p3 3D* → 2s2.2p.(2P*<1/2>).5f 2[5/2]ਮਾਪਿਆNIST
504.012903 nm12000C Iemission2s.2p3 3D* → 2s2.2p.(2P*<1/2>).4f 2[7/2]ਮਾਪਿਆNIST
601.0669 nm12000C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.6s 3P*ਮਾਪਿਆNIST
406.4264 nm11000C Iemission2s2.2p.3s 3P* → 2s2.2p.5p 3DਮਾਪਿਆNIST
639.7965 nm11000C Iemission2s2.2p.3p 3S → 2s2.2p.6s 3P*ਮਾਪਿਆNIST
666.3043 nm11000C Iemission2s2.2p.3p 3P → 2s2.2p.5d 3D*ਮਾਪਿਆNIST
667.1849 nm11000C Iemission2s2.2p.3p 3P → 2s2.2p.6s 3P*ਮਾਪਿਆNIST
403.180216 nm10000C Iemission2s2.2p.3s 3P* → 2s2.2p.5p 3PਮਾਪਿਆNIST
482.679468 nm10000C Iemission2s2.2p.3s 3P* → 2s2.2p.4p 3SਮਾਪਿਆNIST
598.903753 nm10000C Iemission2s.2p3 3D* → 2s2.2p.4p 3DਮਾਪਿਆNIST
707.649944 nm9900C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.4d 3D*ਮਾਪਿਆNIST
402.284321 nm9700C Iemission2s2.2p.3s 3P* → 2s2.2p.5p 3PਮਾਪਿਆNIST
555.1578 nm9600C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.7s 3P*ਮਾਪਿਆNIST
600.7173 nm9600C Iemission2s2.2p.3p 3D → 2s2.2p.6s 3P*ਮਾਪਿਆNIST
502.492938 nm9400C Iemission2s.2p3 3D* → 2s2.2p.(2P*<3/2>).4f 2[7/2]ਮਾਪਿਆNIST

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੁਣ

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ)

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ)
75 pm
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ, ਦੋਹਰਾ ਬੰਧਨ)
67 pm
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ, ਤਿਹਰਾ ਬੰਧਨ)
60 pm
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਬ੍ਰੈਗ)
77 pm

ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

Bondi
170 pm
Batsanov
170 pm
Alvarez
177 pm
UFF
385.1 pm
MM3
204 pm
Dreiding
389.83 pm
Rowland–Taylor
177 pm

ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਰਾਮ)
190 pm
ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (C12)
86 pm

ਅੰਕਨ ਪੈਮਾਨੇ

Mendeleev
87
Pettifor
95
Glawe
87

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ

Ghosh
0
Miedema
6
Gunnarsson–Lundqvist
7
Robles–Bartolotti
6

ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੀਰਣ

ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ
11.3 a.u.
ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ (ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ)
0.2 a.u.
C₆
46.6 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
47.9 Ha·Bohr6

ਮੀਡੇਮਾ ਪਰਾਮੀਟਰ

ਮੀਡੇਮਾ ਮੋਲਰ ਆਇਤਨ
3.26 cm3/mol
ਮੀਡੇਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਘਣਤਾ
6

ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤਤਾ
46
ਸਾਪੇਖ ਸਪਲਾਈ ਜੋਖਮ
5
ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
28
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ)
24
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼)
57

ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਪਰਰੂਪ

graphite ਉਰਧਪਾਤਨ
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ4098.15 K
ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ (ਤਾਪਮਾਨ)4762.15 K
ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ (ਦਬਾਅ)10300 kPa

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

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

ਉੱਨਤ ਸੰਦਰਭ ਡਾਟਾ

ਪਰਿਰੱਖਣ ਸਥਿਰਾਂਕ (3)
nਔਰਬਿਟਲσ
1s0.3273
2p2.8642
2s2.7834
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਰਧ-ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (3)
ਆਵੇਸ਼CNਸਪਿਨrcrystal (pm)ਉਤਪੱਤੀ
4III6
4IV29Pauling's (1960) crystal radius,
4VI30Ahrens (1952) ionic radius,
ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਖ਼ੈ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ (27)
ਸਮਸਥਾਨਿਕਮੋਡਤੀਬਰਤਾ
82p100%
9B+100%
9B+p7.5%
9B+A38.4%
10B+100%
11B+100%
14B-100%
15B-100%
16B-100%
16B-n99%
ਐਕਸ-ਰੇ ਖਿੰਡਾਅ ਗੁਣਾਂਕ (502)
ਊਰਜਾ (eV)f₁f₂
10—0.80688
10.1617—0.85152
10.3261—0.89863
10.4931—0.94834
10.6628—1.0008
10.8353—1.05755
11.0106—1.12167
11.1886—1.18968
11.3696—1.26181
11.5535—1.33832

ਵਾਧੂ ਡਾਟਾ

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

Variations in the isotope-amount ratio n(13C)/n(12C) of biological products can be observed using isotope-ratio mass spectrometry (IRMS) to detect adulteration (the addition of inferior ingredients) in honey and other food products.

The isotope-amount ratio n(13C)/n(12C) can fluctuate between carbon sources, for example C3 plants (found in temperate climates and which use atmospheric carbon dioxide to make a 3-carbon molecule during photosynthesis — examples include rice, potatoes, tomatoes, and sugar beets), C4 plants (found in hot climates and which use atmospheric carbon dioxide to make a 4-carbon molecule during photosynthesis — examples include corn and sugar cane), animal carbon, atmospheric CO2, etc. This commonly makes it possible to detect whether these different carbon sources have been mixed by using isotope or mass balance to distinguish, for example, between beet sugar and cane sugar. Complications in source identification can arise with plants that open stomata at night to collect carbon dioxide to use a third mechanism to fix atmospheric carbon dioxide (CAM or crassulacean acid metabolism). The isotope-amount ratio n(13C)/n(12C) of CAM plants overlaps that of C3 or C4 plants — examples include pineapples and jade plants. The following adulterations are commonly detected using stable carbon isotope IRMS:

–Variations in the isotope-amount ratio n(13C)/n(12C) of honey are used to detect the addition (and potential adulteration) of high fructose corn syrup, corn, or sugar cane [67] C. Cordella, I. Moussa, A. C. Martel, N. Sbirrazzuoli, L. Lizzani-Cuvelier. J. Agric. Food. Chem.50, 1751 (2002)..

–Variations in the isotope-amount ratio n(13C)/n(12C) of fruit juice have been used to detect the addition of a sugar [67] C. Cordella, I. Moussa, A. C. Martel, N. Sbirrazzuoli, L. Lizzani-Cuvelier. J. Agric. Food. Chem.50, 1751 (2002)..

–Variations in the isotope-amount ratio n(13C)/n(12C) of natural vanilla extract have been used to detect the addition of artificial vanillin or p-hydroxybenzaldehyde [67] C. Cordella, I. Moussa, A. C. Martel, N. Sbirrazzuoli, L. Lizzani-Cuvelier. J. Agric. Food. Chem.50, 1751 (2002)..

–Variations in the isotope-amount ratio n(13C)/n(12C) of beer are used to detect C4 carbon, which would indicate that a beer company may have added ingredients that are not traditionally used in brewing beer. Therefore, this ratio is used to detect the misrepresentation of a product as being pure [67] C. Cordella, I. Moussa, A. C. Martel, N. Sbirrazzuoli, L. Lizzani-Cuvelier. J. Agric. Food. Chem.50, 1751 (2002)., [68] J. R. Brooks, N. Buchmann, S. Phillips, B. Ehleringer, R. D. Evans, M. Lott, L. A. Martinelli, W. T. Pockman, D. Sandquist, J. P. Sparks, L. Sperry, D. Williams, J. R. Ehleringer. J. Agric. Food. Chem.50, 6413 (2002)..

Stable carbon IRMS has been used to determine if the botanical origin of an alcoholic spirit has been mislabeled and if chaptalization (the process of adding sugar to increase the alcoholic content) of wine has occurred [67] C. Cordella, I. Moussa, A. C. Martel, N. Sbirrazzuoli, L. Lizzani-Cuvelier. J. Agric. Food. Chem.50, 1751 (2002)., [68] J. R. Brooks, N. Buchmann, S. Phillips, B. Ehleringer, R. D. Evans, M. Lott, L. A. Martinelli, W. T. Pockman, D. Sandquist, J. P. Sparks, L. Sperry, D. Williams, J. R. Ehleringer. J. Agric. Food. Chem.50, 6413 (2002).. 14C scintillation counting has been used to determine the age of wine and alcoholic spirits [67] C. Cordella, I. Moussa, A. C. Martel, N. Sbirrazzuoli, L. Lizzani-Cuvelier. J. Agric. Food. Chem.50, 1751 (2002)., [68] J. R. Brooks, N. Buchmann, S. Phillips, B. Ehleringer, R. D. Evans, M. Lott, L. A. Martinelli, W. T. Pockman, D. Sandquist, J. P. Sparks, L. Sperry, D. Williams, J. R. Ehleringer. J. Agric. Food. Chem.50, 6413 (2002).. Variations in the isotope-amount ratio n(13C)/n(12C) of urine has been used to determine if steroids in urine are natural or of synthetic origin. These measurements enable anti-doping laboratories to perfect their methods for detecting steroid doping in athletes [69] B. D. Ahrens, A. W. Butch. Drug Test Anal.5, 534 (2013)., [70] E. Bulska, D. Gorczyca, I. Zalewska, A. Pokrywka, D. Kwiatkowska. J. Pharm. Biomed. Anal.106, 159 (2015)., [71] A. Casilli, T. Piper, F. A. de Oliveira, M. Costa Padilha, H. Marcelo Pereira, M. Thevis, F. R. de Aquino Neto. Drug Test Anal.8, 1204 (2016).. Variations in the isotope-amount ratio n(13C)/n(12C) of marijuana can provide information to determine if the plants were grown “inside” a building or greenhouse or were “open grown” (Fig. IUPAC.6.4). Plant carbon isotopic compositions are controlled by atmospheric CO2 and the supply and demand of CO2 in photosynthesis (the process used by plants to convert light energy from the sun into chemical energy). “Open grown” plants are grown in an area that is well ventilated and receives natural CO2. In contrast, plants grown “inside” receive supplemented CO2 and the photosynthesis process is more confined. Additionally, CO2 from a tank of compressed gas used to augment atmospheric CO2 to increase the growth of marijuana plants is commonly highly depleted in 13C as a refinery by-product. These differences change the carbon isotope ratios of the plants and the ratios vary enough to enable the determination of the growing and cultivation process of marijuana [72] E. K. Shibuya, J. E. Souza Sarkis, O. N. Neto, M. Z. Moreira, R. L. Victoria. Forensic Sci. Int.160, 35 (2006)., [73] J. B. West, J. M. Hurley, J. R. Ehleringer. J Forensic Sci.54, 84 (2009)..

ਸੰਦਰਭ (9)
  • [67] C. Cordella, I. Moussa, A. C. Martel, N. Sbirrazzuoli, L. Lizzani-Cuvelier. J. Agric. Food. Chem.50, 1751 (2002).
  • [68] J. R. Brooks, N. Buchmann, S. Phillips, B. Ehleringer, R. D. Evans, M. Lott, L. A. Martinelli, W. T. Pockman, D. Sandquist, J. P. Sparks, L. Sperry, D. Williams, J. R. Ehleringer. J. Agric. Food. Chem.50, 6413 (2002).
  • [69] B. D. Ahrens, A. W. Butch. Drug Test Anal.5, 534 (2013).
  • [70] E. Bulska, D. Gorczyca, I. Zalewska, A. Pokrywka, D. Kwiatkowska. J. Pharm. Biomed. Anal.106, 159 (2015).
  • [71] A. Casilli, T. Piper, F. A. de Oliveira, M. Costa Padilha, H. Marcelo Pereira, M. Thevis, F. R. de Aquino Neto. Drug Test Anal.8, 1204 (2016).
  • [72] E. K. Shibuya, J. E. Souza Sarkis, O. N. Neto, M. Z. Moreira, R. L. Victoria. Forensic Sci. Int.160, 35 (2006).
  • [73] J. B. West, J. M. Hurley, J. R. Ehleringer. J Forensic Sci.54, 84 (2009).
  • [74] United States Drug Enforcement Administration. Marijuana-Indoor Marijuana Grow, United States Department of Justice (2014), Feb. 22; http://www.justice.gov/dea/pr/multimedia-library/image-gallery/images_marijuana.shtml.
  • [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)
Carbon

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
Carbon

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
Carbon

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
Carbon

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
Carbon

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

ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਪਡੇਟ:

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ:

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