← ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
Cm 96

Curium (Cm)

actinide
ਆਵਰਤ: 7 ਬਲਾਕ: f

Solid

ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ

[247]

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ

[Rn] 7s2 5f7 6d1

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ

1344.85 °C

ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ

3126.85 °C

ਘਣਤਾ

1.351e+4 kg/m³

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ

+3, +4, +5, +6

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)

1.3

ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)

5.992241 eV

ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ

1944

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਵੇਰਵੇ

ਨਾਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ Named in honor of Pierre and Marie Curie.
ਖੋਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ United States
ਖੋਜਕਰਤਾ G.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso

Curium is a synthetic transuranium actinide named for Marie and Pierre Curie. It is produced in nuclear reactors by successive neutron capture in plutonium and americium, and all of its isotopes are radioactive. Chemically it is a typical later actinide, dominated by the +3 oxidation state in water and by compounds resembling those of americium and the lanthanides. Its most important practical feature is the intense alpha emission of selected isotopes, especially ²⁴⁴Cm.

Curium does not occur naturally in the Earth’s crust. It was first synthesized in 1944 by Glenn T. Seaborg and his team at the University of California in Berkeley using the reaction 239Pu (4He, n) 242Cm. The element was named after Pierre and Marie Curie, who discovered radium and polonium.

Minute amounts of curium probably exist in natural deposits of uranium, as a result of a sequence of neutron captures and beta decays sustained by the very low flux of neutrons naturally present in uranium ores. The presence of natural curium, however, has never been detected. 242Cm and 244Cm are available in multigram quantities. 248Cm has been produced only in milligram amounts. Curium is similar in some regards to gadolinium, its rare earth homolog, but it has a more complex crystal structure. Curium metal is lustrous, malleable, silver in color, chemically reactive, and is more electropositive than aluminum. Curium metal exist in two crystal forms, a double hexagonal close packed (dhcp) and a high temperature face-centered cubic close packed (fcc) structure. Metallic curium dissolves rapidly in dilute acid to form Cm(III) solutions. Curium metal surfaces rapidly oxidize in air to form a thin film possibly starting out as CmO, Oxidation then progressing to Cm2O3, and eventually to form stable CmO2. Note however that the formation of divalent compounds of curium such as CmO have never been observed in bulk form. Most compounds and solutions of trivalent curium are quite stable and are faintly yellow or yellow-green in color. The stability of the trivalent state for curium is attributed to the half-filled 5f7 electron shell configuration. Curium in the tetravalent state is meta-stable in concentrated fluoride solutions but very stable in the solid state, primarily as the oxides and fluorides. Because curium isotopes are available in macro quantities a number of curium compounds have been prepared and characterized with the majority in the trivalent state.

242Cm generates about three watts of thermal energy per gram. This compares to one-half watt per gram of 238Pu. Both 242Cm and 244Cm have been used as power sources for space and medical uses. 244Cm is now offered for sale at $100/mg. Curium absorbed into the body accumulates in the bones, and is therefore very toxic as its radiation destroys the red-cell forming mechanism. The maximum permissible total body burden of 244Cm (soluble) in a human being is 0.3 microcurie.

This element reviewed and Updated by Dr. David Hobart, 2011

Curium was first produced by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James and Albert Ghiorso, working at the University of California, Berkeley, in 1944. They bombarded atoms of plutonium-239, an isotope of plutonium, with alpha particles that had been accelerated in a device called a cyclotron. This produced atoms of curium-242 and one free neutron. Curium-242 has a half-life of about 163 days and decays into plutonium-238 through alpha decay or decays through spontaneous fission. Curium's most stable isotope, curium-247, has a half-life of about 15,600,000 years. It decays into plutonium-243 through alpha decay.

Although curium follows americium in the periodic system, it was actually the third transuranium element to be discovered. It was identified by Seaborg, James, and Ghiorso in 1944 at the wartime metallurgical laboratory at the University of Chicago as a result of helium-ion bombardment of 239Pu in the Berkeley, California, 60-inch cyclotron. Visible amounts (30 µg) of 242Cm, in the form of the hydroxide, were first isolated by Werner and Perlman of the University of California in 1947. In 1950, Crane, Wallmann, and Cunningham found that the magnetic susceptibility of microgram samples of CmF3 was of the same magnitude as that of GdF3. This provided direct experimental evidence for assigning an electronic configuration to Cm+3. In 1951, the same workers prepared curium in its elemental form for the first time. Fourteen isotopes of curium are now known ranging in mass from 237 to 251. The most stable, 247Cm, with a half-life of 16 million years, is so short compared to the earth's age that any primordial curium must have disappeared long ago from the natural scene.

ਚਿੱਤਰ

ਗੁਣ

ਰਸਾਇਣਕ

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)
1.3 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ
0.277 eV
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)
5.992241 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ)
12.400043 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਤੀਜੀ)
20.100069 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਤੀਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਚੌਥੀ)
37.70013 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਚੌਥੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪੰਜਵੀਂ)
51.000176 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪੰਜਵੀਂ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
+3, +4, +5, +6 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
3 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
[Rn] 7s2 5f7 6d1

ਤਾਪਗਤੀਕੀ

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਾ ਤਾਪ
4.145722 eV
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
4.145722 eV
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਐਂਥੈਲਪੀ
4.000622 eV

ਨਾਭਿਕੀ

ਪ੍ਰੋਟਾਨ
96 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਨਿਊਟ੍ਰਾਨ
151 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਮਸਥਾਨਿਕ
22 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸਥਿਰ ਸਮਸਥਾਨਿਕ
0 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ (ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ)
247
ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਸਮਸਥਾਨਿਕ
Cm-247
ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ
1944

ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਣਤਰ

ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →

ਪਛਾਣਕਰਤਾ

CAS ਸੰਖਿਆ
7440-51-9 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ CAS ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਟਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕ
9D°2
InChI
InChI=1S/Cm
InChI ਕੁੰਜੀ
NIWWFAAXEMMFMS-UHFFFAOYSA-N

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ ਮਾਪਿਆ

ਆਇਨ ਦਾ ਆਵੇਸ਼
ਪ੍ਰੋਟਾਨ 96
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 96
ਆਵੇਸ਼ ਉਦਾਸੀਨ
ਵਿਨਿਆਸ Cm: 5f⁷ 6d¹ 7s²
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
ਮਾਪਿਆ
[Rn] 5f⁷ 6d¹ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f⁷ 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
7/14 7↑
6d
1/10 1↑
ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ: 96 ਅਜੋੜ: 8 ?

ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ

ਪ੍ਰੋਟਾਨ 96
ਨਿਊਟ੍ਰਾਨ 152
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 96
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ 248
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
250 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ250.078358 ± 0.000012ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ8300 ਸਾਲ
248 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ248.0723499 ± 0.0000056ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ348 ky
242 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ242.058836 ± 0.0000019ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ162.8 ਦਿਨ
249 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ249.0759548 ± 0.0000056ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ64.15 ਮਿੰਟ
234 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ234.05016 ± 0.00002ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ52 ਸਕਿੰਟ
ਮਾਪਿਆ

ਫੇਜ਼ / ਅਵਸਥਾ

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

ਕਾਰਨ: ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਰਜੇ (3126.85 °C) ਤੋਂ 3101.8 °C ਘੱਟ

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਰਜਾ 3126.85 °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
3126.85 °C
ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
ਠੋਸ

ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਊਰਜਾਵਾਂ

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
4.145722 eV

ਉਰਧਪਾਤਨ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਦੇ ਉਰਧਪਾਤਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਘਣਤਾ

ਸੰਦਰਭ ਘਣਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
1.351e+4 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
1.351e+4 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਪਰਮਾਣੂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ

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

ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਕੁੱਲ ਰੇਖਾਵਾਂਸੰਕ੍ਰਮਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ
Cm I 014000
Cm II +13200
NIST ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ →

ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਪੱਧਰ
Cm I 02
Cm II +12
Cm III +22
Cm IV +32
Cm V +42
Cm VI +52
Cm VII +62
Cm VIII +72
Cm IX +82
Cm X +92
NIST ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ →
96 Cm 247

Curium — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

[Rn]7s25f76d1
ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ 2 8 18 32 25 9 2
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ +3, +4, +5, +6
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Curium — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
96 Cm 247

Curium — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਆਇਨਿਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਆਵੇਸ਼ਉਪਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨਸਪਿਨਅਰਧ-ਵਿਆਸ
+36ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ97 pm
+39ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ114.7 pm
+46ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ85 pm
+48ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ95 pm

ਯੋਗਿਕ

Cm
247.070 u
Cm
244.063 u
Cm
242.059 u
Cm
247.070 u
Cm
248.072 u
Cm
238.053 u
Cm
243.061 u
Cm
241.058 u
Cm
245.065 u
Cm
249.076 u
Cm
250.078 u
Cm
246.067 u
Cm
240.056 u

ਸਮਸਥਾਨਿਕ (5)

ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
250 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ250.078358 ± 0.000012ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ8300 ਸਾਲ
SF ≈74%α ?β- ?
248 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ248.0723499 ± 0.0000056ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ348 ky
α =91.61±1.6%SF =8.39±1.6%2β- ?
242 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ242.058836 ± 0.0000019ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ162.8 ਦਿਨ
α =100%SF =6.2e-6±0.3%34Si =1.1e-14±0.4%
249 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ249.0759548 ± 0.0000056ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ64.15 ਮਿੰਟ
β- =100%
234 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ234.05016 ± 0.00002ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ52 ਸਕਿੰਟ
β+ ≈71%α ≈27%SF ≈2%
250 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 250.078358 ± 0.000012
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਅਰਧ-ਆਯੂ 8300 ਸਾਲ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
SF ≈74%α ? +1
248 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 248.0723499 ± 0.0000056
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਅਰਧ-ਆਯੂ 348 ky
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
α =91.61±1.6%SF =8.39±1.6% +1
242 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 242.058836 ± 0.0000019
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਅਰਧ-ਆਯੂ 162.8 ਦਿਨ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
α =100%SF =6.2e-6±0.3% +2
249 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 249.0759548 ± 0.0000056
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਅਰਧ-ਆਯੂ 64.15 ਮਿੰਟ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
β- =100%
234 ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 234.05016 ± 0.00002
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਅਰਧ-ਆਯੂ 52 ਸਕਿੰਟ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
β+ ≈71%α ≈27% +1

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੁਣ

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ)

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ)
166 pm
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ, ਦੋਹਰਾ ਬੰਧਨ)
136 pm

ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

Alvarez
305 pm
UFF
332.6 pm

ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਰਾਮ)
276 pm

ਅੰਕਨ ਪੈਮਾਨੇ

Mendeleev
28
Pettifor
41
Glawe
40

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ

Ghosh
0

ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੀਰਣ

ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ
144 a.u.
ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ (ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ)
25 a.u.

ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਪਰਰੂਪ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ1618.15 K

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

+6 extended
+3 main
+5 extended
+4 extended

ਉੱਨਤ ਸੰਦਰਭ ਡਾਟਾ

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਰਧ-ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (4)
ਆਵੇਸ਼CNਸਪਿਨrcrystal (pm)ਉਤਪੱਤੀ
3VI111from r^3 vs V plots,
4VI99from r^3 vs V plots,
4VIII109from r^3 vs V plots,
3IX—128.7
ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਖ਼ੈ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ (50)
ਸਮਸਥਾਨਿਕਮੋਡਤੀਬਰਤਾ
231B+—
231A—
232B+—
232A—
233A20%
233B+80%
234B+71%
234A27%
234SF2%
235B+—

ਵਾਧੂ ਡਾਟਾ

ਸੰਦਰਭ

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

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
Curium

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
Curium

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
Curium

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
Curium

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

ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਪਡੇਟ:

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ:

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