← ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
Pa 91

Protactinium (Pa)

actinide
ਆਵਰਤ: 7 ਬਲਾਕ: f

Solid

ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ

231.03588 u

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ

[Rn] 7s2 5f2 6d1

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ

1571.85 °C

ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਘਣਤਾ

1.537e+4 kg/m³

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ

+2, +3, +4, +5

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)

1.5

ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)

5.89 eV

ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ

1913

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

180 pm

ਵੇਰਵੇ

ਨਾਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ Greek: proto and actinium (parent of actinium); it forms actinium when it radioactively decays.
ਖੋਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ England/France
ਖੋਜਕਰਤਾ Fredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner

Protactinium is a dense, silvery actinide metal with atomic number 91. It lies between thorium and uranium and is chemically notable for the stability of the +5 oxidation state, although +4 compounds are also known. All isotopes are radioactive. Natural protactinium occurs only in trace amounts, chiefly as ²³¹Pa in the ²³⁵U decay series and as short-lived products in other decay chains, so it has little technological role outside nuclear and geochemical research.

Protactinium metal is a dense, silvery-gray material with a bright metallic luster which it retains for some time in air but it does readily react with oxygen, water vapor and inorganic acids to form various compounds. In solid compounds protactinium is most stable in the oxidation state +5, but it also exists in the +4, +3 and +2 oxidation states. In solution the +5 state rapidly hydrolyzes by combining with hydroxide ions to form soluble or insoluble hydroxy-oxide solids which have a tendency to stick to the surfaces of vessels in which it is contained. A number of protactinium compounds are known, some of which are colored. The element is superconductive below 1.4K.

The name derives from the Greek protos (first) for preceding the element actinium, because its most common isotope (231Pa) decays to 227Ac by loss of an alpha particle.

In 1913 the German chemists K. Fajans and O. H. Gohring identified the first isotope of protactinium, 234Pa, and proposed the name brevium because of that isotope's short half-life of 6.7 h. 231Pa, with a longer half-life of 3.25(1)×104 a, was identified in 1918 by the German chemist O. Hahn and the Austrian physicist L. Meitner; and, independently in Britain, by F. Soddy and J. A. Cranston.

Protactinium was first identified by Kasimir Fajans and O.H. Göhring in 1913 while studying uranium's decay chain. The particular isotope they found, protactinium-234m, has a half-life of about 1.17 minutes. They named the element brevium, meaning brief, and then continued with their studies. Protactinium's existence was confirmed in 1918 when another isotope, protactinium-231, was independently discovered and studied by two groups of scientists, Otto Hahn and Lise Meitner of Germany and Frederick Soddy and John Cranston of Great Britain. Protactinium was first isolated by Aristid V. Grosse in 1934. Protactinium is a rare, poisonous and expensive element that is present in uranium ores in very small amounts. In 1961, the Great Britain Atomic Energy Authority was able to produce 125 grams of 99.9% pure protactinium, although they had to process about 55,000 kilograms of ore and spend about $500,000 to get it.

Protactinium's most stable isotope, protactinium-231, has a half-life of about 32,760 years. It decays into actinium-227 through alpha decay.

The name "protactinium" comes from adding the Greek protos meaning first, before the word "actinium." In 1871, Dmitri Mendeleevpredicted the existence of an element between thorium and uranium. In 1900, William Crookes isolated protactinium from uraniu. It was an intensely radioactive material, however, he could not characterize it as a new chemical element and thus named it uranium-X. In 1913 the first isotope of element 91, 234Pa, was discovered by K. Fajans and O.H. Gohring. It was a very short-lived member of the naturally occurring 238U decay series and as such they named it "brevium." In 1917/18, two groups of scientists, Otto Hahn and Lise Meitner of Germany and Frederick Soddy and John Cranston of Great Britain, independently discovered another isotope of protactinium, 231Pa having much longer half-life of about 32,000 years. The name was changed to proto-actinium as being more consistent with the longer-lived characteristics of the most abundant isotope. In 1927, Grosse prepared 2 mg of a white powder, which was shown to be Pa2O5. In 1934 he isolated the element from 0.1 g of pure Pa2O5 by two methods, one of which was by converting the oxide to an iodide and "cracking" it in a high vacuum by an electrically heated filament by the reaction: 2PaI5 > 2Pa + 5I2. In 1949, the name protoactinium was shortened by the IUPAC who officially named it protactinium and confirmed Hahn and Meitner as co-discoverers. The new name meant "parent of actinium" and reflected the fact that actinium is a decay product of the radioactive decay of protactinium.

ਚਿੱਤਰ

ਗੁਣ

ਰਸਾਇਣਕ

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)
1.5 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ
0.123 eV
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)
5.89 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ)
11.900041 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਤੀਜੀ)
18.600064 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਤੀਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਚੌਥੀ)
30.900106 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਚੌਥੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪੰਜਵੀਂ)
44.300152 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪੰਜਵੀਂ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
+2, +3, +4, +5 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
3 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
[Rn] 7s2 5f2 6d1

ਤਾਪਗਤੀਕੀ

ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ
0.15546458 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
4.974867 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਾ ਤਾਪ
6.291133 eV
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
6.291133 eV
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਐਂਥੈਲਪੀ
5.835104 eV

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ

ਜਾਲਕ ਸਥਿਰਾਂਕ a
392 pm

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਣਤਰ

ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →

ਪਛਾਣਕਰਤਾ

CAS ਸੰਖਿਆ
7440-13-3 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ CAS ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਟਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕ
4K11/2
InChI
InChI=1S/Pa
InChI ਕੁੰਜੀ
XLROVYAPLOFLNU-UHFFFAOYSA-N

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ ਮਾਪਿਆ

ਆਇਨ ਦਾ ਆਵੇਸ਼
ਪ੍ਰੋਟਾਨ 91
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 91
ਆਵੇਸ਼ ਉਦਾਸੀਨ
ਵਿਨਿਆਸ Pa: 5f² 6d¹ 7s²
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
ਮਾਪਿਆ
[Rn] 5f² 6d¹ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f² 6d¹ 7s²
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
4d
10/10
5p
6/6
6s
2/2
4f
14/14
5d
10/10
6p
6/6
7s
2/2
5f
2/14 2↑
6d
1/10 1↑
ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ: 91 ਅਜੋੜ: 3 ?

ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ

ਪ੍ਰੋਟਾਨ 91
ਨਿਊਟ੍ਰਾਨ 128
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 91
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ 219
ਸਥਿਰਤਾ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ

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

ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਨਹੀਂ।

ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂ
224 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ224.0256176 ± 0.0000082ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ844 ms
218 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ218.020059 ± 0.00002ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ108 us
216 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ216.019109 ± 0.000057ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ105 ms
219 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ219.019904 ± 0.000055ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ56 ns
227 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ227.0288054 ± 0.000008ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ38.3 ਮਿੰਟ
ਮਾਪਿਆ

ਫੇਜ਼ / ਅਵਸਥਾ

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

ਕਾਰਨ: ਪਿਘਲਣ ਦਰਜੇ (1571.85 °C) ਤੋਂ 1546.8 °C ਘੱਟ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ 1571.85 °C
0 K ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: 25 °C 6000 K
ਅਵਸਥਾ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ

ਸੰਕੇਤਕ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ

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

ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿੰਦੂ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
1571.85 °C
ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
ਠੋਸ

ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਊਰਜਾਵਾਂ

ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
0.15546458 eV

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
4.974867 eV

ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
6.291133 eV

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਦੇ ਉਰਧਪਾਤਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਘਣਤਾ

ਸੰਦਰਭ ਘਣਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
1.537e+4 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
1.537e+4 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਪਰਮਾਣੂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ

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

ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਕੁੱਲ ਰੇਖਾਵਾਂਸੰਕ੍ਰਮਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ
Pa I 05500
Pa II +13300
NIST ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ →

ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਪੱਧਰ
Pa I 02
Pa II +12
Pa III +22
Pa IV +32
Pa V +42
Pa VI +52
Pa VII +62
Pa VIII +72
Pa IX +82
Pa X +92
NIST ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ →
91 Pa 231.03588

Protactinium — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

[Rn]7s25f26d1
ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ 2 8 18 32 20 9 2
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ +2, +3, +4, +5
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Protactinium — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
91 Pa 231.03588

Protactinium — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

Tetragonal · ਪੀਅਰਸਨ N/A
ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ
ਪੀਅਰਸਨ N/A
Protactinium — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਆਇਨਿਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਆਵੇਸ਼ਉਪਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨਸਪਿਨਅਰਧ-ਵਿਆਸ
+36ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ104 pm
+39ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ119.9 pm
+46ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ90 pm
+48ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ101 pm
+56ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ78 pm
+58ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ91 pm
+59ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ95 pm

ਯੋਗਿਕ

Pa
231.036 u
Pa
231.036 u
Pa
234.043 u
Pa
233.040 u
Pa
230.035 u
Pa
232.039 u
Pa
228.031 u
Pa
227.029 u

ਸਮਸਥਾਨਿਕ (5)

Twenty-nine radioisotopes of protactinium have been discovered. Nearly all naturally occurring protactinium is 231Pa with a half-life of 32,700 years. It is an alpha emitter and is formed by the decay of uranium-235, whereas the beta radiating protactinium-234 with a half-life of 6.74 hours is produced as a result of uranium-238 decay. Nearly all uranium-238 (99.8%) decays first to the 234mPa isomer and then to 234Pa. Smaller trace amounts of the short-lived nuclear isomer protactinium-234m occur in the decay chain of uranium-238. Protactinium-233 results from the decay of thorium-233 as part of the chain of events used to produce uranium-233 by neutron irradiation of thorium-232.

ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
224 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ224.0256176 ± 0.0000082ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ844 ms
α ≈100%β+ ?
218 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ218.020059 ± 0.00002ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ108 us
α =100%
216 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ216.019109 ± 0.000057ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ105 ms
α ≈100%β+ ?
219 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ219.019904 ± 0.000055ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ56 ns
α =100%β+ ?
227 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ227.0288054 ± 0.000008ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ38.3 ਮਿੰਟ
α =85±0.2%ε =15±0.2%
224 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 224.0256176 ± 0.0000082
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਅਰਧ-ਆਯੂ 844 ms
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
α ≈100%β+ ?
218 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 218.020059 ± 0.00002
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਅਰਧ-ਆਯੂ 108 us
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
α =100%
216 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 216.019109 ± 0.000057
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਅਰਧ-ਆਯੂ 105 ms
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
α ≈100%β+ ?
219 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 219.019904 ± 0.000055
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਅਰਧ-ਆਯੂ 56 ns
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
α =100%β+ ?
227 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 227.0288054 ± 0.000008
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਅਰਧ-ਆਯੂ 38.3 ਮਿੰਟ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
α =85±0.2%ε =15±0.2%

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੁਣ

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ)

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ)
169 pm
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ, ਦੋਹਰਾ ਬੰਧਨ)
138 pm
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ, ਤਿਹਰਾ ਬੰਧਨ)
129 pm

ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

Alvarez
288 pm
UFF
342.4 pm
MM3
264 pm

ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਰਾਮ)
285 pm

ਅੰਕਨ ਪੈਮਾਨੇ

Mendeleev
18
Pettifor
46
Glawe
35

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ

Ghosh
0

ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੀਰਣ

ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ
154 a.u.
ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ (ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ)
20 a.u.

ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਪਰਰੂਪ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ1845.15 K

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

+3 extended
+2 extended
+4 extended
+5 main

ਉੱਨਤ ਸੰਦਰਭ ਡਾਟਾ

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਰਧ-ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (7)
ਆਵੇਸ਼CNਸਪਿਨrcrystal (pm)ਉਤਪੱਤੀ
3VI118estimated,
4VI104from r^3 vs V plots,
4VIII115
5VI92
5VIII105
5IX109
3IX—133.9
ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਖ਼ੈ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ (51)
ਸਮਸਥਾਨਿਕਮੋਡਤੀਬਰਤਾ
211A100%
211B+—
211p—
212A100%
213A100%
214A100%
215A100%
216A100%
216B+—
217A100%
ਐਕਸ-ਰੇ ਖਿੰਡਾਅ ਗੁਣਾਂਕ (516)
ਊਰਜਾ (eV)f₁f₂
10—1.75788
10.1617—1.76101
10.3261—1.76414
10.4931—1.76728
10.6628—1.73466
10.8353—1.69295
11.0106—1.65224
11.1886—1.61457
11.3696—1.58512
11.5535—1.5562

ਵਾਧੂ ਡਾਟਾ

Sources

Sources of this element.

Protactinium is one of the rarest and most expensive naturally occurring elements. The average concentrations of protactinium in the Earth's crust is typically on the order of a few parts per trillion, but may reach up to a few parts per million in some uraninite ore deposits. The element occurs in pitchblende to the extent of about 1 part 231Pa to 10 million parts of ore. Ores from Zaire have about 3 ppm. In 1959 and 1961, it was announced that the Great Britain Atomic Energy Authority extracted by a 12-stage process 125 g of 99.9% protactinium, the world's only stock of the metal for many years following. The extraction was made from 60 tons of waste material at a cost of about $500,000.

ਸੰਦਰਭ (1)

ਸੰਦਰਭ

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

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
Protactinium

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
Protactinium

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
Protactinium

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
Protactinium

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

9 PubChem Elements
Protactinium

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।