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I 53

Iodine (I)

halogen
Período: 5 Grupo: 17 Bloco: p

Solid

Peso atômico padrão

126,90447 u

Configuração eletrônica

[Kr] 5s2 4d10 5p5

Ponto de fusão

113,7 °C

Ponto de ebulição

184,4 °C

Densidade

4930 kg/m³

Estados de oxidação

−1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

Eletronegatividade (Pauling)

2,66

Energia de ionização (1ª)

10,451236 eV

Ano da descoberta

1811

Raio atômico

140 pm

Detalhes

Origem do nome Greek: iôeides (violet colored).
País da descoberta France
Descobridores Bernard Courtois

Iodine is a heavy halogen and the least abundant stable halogen in Earth’s crust. The element occurs naturally as iodide and iodate rather than as free I₂. It is chemically less electronegative and less strongly oxidizing than bromine or chlorine, and it forms a wide range of covalent, ionic, and polyiodide species. Iodine is an essential trace element for vertebrates because thyroid hormones contain iodine atoms.

Iodine is a bluish-black, lustrous solid, volatizing at ordinary temperatures into a blue-violet gas with an irritating odor; it forms compounds with many elements, but is less active than the other halogens, which displace it from iodides. Iodine exhibits some metallic-like properties. It dissolves readily in chloroform, carbon tetrachloride, or carbon disulfide to form beautiful purple solutions. It is only slightly soluble in water.

The name derives from the Greek iodes for "violet" because of its violet vapours. Iodine was discovered in seaweed by the French chemist Bernard Courtois in 1811, and named by the French chemist Louis-Joseph Gay-Lussac, when he proved it was an element in 1814.

Iodine was discovered by the French chemist Barnard Courtois in 1811. Courtois was extracting sodium and potassium compounds from seaweed ash. Once these compounds were removed, he added sulfuric acid (H2SO4) to further process the ash. He accidentally added too much acid and a violet colored cloud erupted from the mass. The gas condensed on metal objects in the room, creating solid iodine. Today, iodine is chiefly obtained from deposits of sodium iodate (NaIO3) and sodium periodate (NaIO4) in Chile and Bolivia. Trace amounts of iodine are required by the human body. Iodine is part of thyroxin, a hormone produced by the thyroid gland that controls the body's rate of physical and mental development. A lack of iodine can also cause a goiter, a swelling of the thyroid gland. Iodine is added to salt (iodized salt) to prevent these diseases.

From the Greek word iodes, violet. Discovered by Courtois in 1811, Iodine, a halogen, occurs sparingly in the form of iodides in sea water from which it is assimilated by seaweeds, Chilean saltpeter, nitrate-bearing earth (known as caliche), brines from old sea deposits, and in brackish waters from oil and salt wells.

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Pauling)
2,66 Comparar Eletronegatividade (Pauling) de todos os elementos →
Eletronegatividade (Allen)
2,359
Afinidade eletrônica
3,059 eV
Energia de ionização (1ª)
10,451236 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
19,131326 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
29,570102 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
40,357139 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
51,520177 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
−1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
7 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[Kr] 5s2 4d10 5p5

Termodinâmica

Ponto triplo (temperatura)
113,6 °C
Ponto triplo (pressão)
1,211e+4 Pa
Ponto crítico (temperatura)
546 °C
Calor de fusão
0,16085402 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
0,21661398 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de sublimação
0,64714722 eV
Calor de atomização
1,566047 eV
Entalpia de atomização
1,106462 eV

Nuclear

Prótons
53 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
74 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
42 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
1 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Isótopo mais estável
I-127
Ano da descoberta
1811

Abundância

Abundância (crosta terrestre)
0,45 mg/kg Comparar Abundância (crosta terrestre) de todos os elementos →
Abundância (oceano)
0,06 mg/L Comparar Abundância (oceano) de todos os elementos →

Estrutura cristalina

Constante de rede a
772 pm

Estrutura eletrônica

Elétrons por camada
2, 8, 18, 18, 7 Comparar Elétrons por camada de todos os elementos →

Identificadores

Número CAS
7553-56-2 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
2P°3/2
InChI
InChI=1S/I
Chave InChI
ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 53
Elétrons 53
Carga Neutro
Configuração I: 4d¹⁰ 5s² 5p⁵
Configuração eletrônica
Medido
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁵
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁵
Diagrama de orbitais
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
5/6 1↑
Total de elétrons: 53 Desemparelhados: 1 ?

Modelo atômico

Prótons 53
Nêutrons 74
Elétrons 53
Número de massa 127
Estabilidade Estável

Os isótopos alteram o número de nêutrons, a massa e a estabilidade — não a configuração eletrônica de um átomo neutro.

Modelo atômico esquemático, sem escala.

Assinatura atômica

Espectro de emissão / absorção

25 / 50 (50 50 com intensidade)
Medido
Emissão Visível: 380–750 nm

Distribuição isotópica

Elemento monoisotópico
Único isótopo de ocorrência natural: 127 — 100,0000%
127100,0000%Número de massaAbundância natural (%)
Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
127 Estável126,9044719 ± 0,0000039100,0000%Estável
Medido

Fase / Estado

1 atm / 101,325 kPa
Sólido 25 °C (298,15 K)

Motivo: 88,7 °C abaixo do ponto de fusão (113,7 °C)

Ponto de fusão 113,7 °C
Ponto de ebulição 184,4 °C
Abaixo do ponto de fusão em 88,7 °C
0 K Temperatura atual: 25 °C 6000 K
Linha do tempo das fases

Esquemático, sem escala

Sólido
Líquido
Gás
Fusão
Ebulição
25°C
Sólido
Líquido
Gás
Atual

Pontos de transição de fase

Ponto de fusão Literatura
113,7 °C
Ponto de ebulição Literatura
184,4 °C
Fase atual Calculado
Sólido

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,16085402 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
0,21661398 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Calor de sublimação Literatura
0,64714722 eV

Energia necessária para sublimar 1 mol no ponto de sublimação

Densidade

Densidade de referência Literatura
4930 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Calculado
4930 kg/m³

Em condições padrão

Avançado

Ponto triplo Literatura
113,6 °C
Ponto crítico Literatura
546 °C

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 53. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
I I 014324171432
I II +11260122
I III +27600
I IV +34700
I V +4400
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
I I 0229
I II +1315
I III +2116
I IV +361
I V +454
I VI +540
I VII +625
I VIII +736
I IX +82
I X +92
Dados de níveis disponíveis no NIST →
53 I 126.90447

Iodine — Visualizador de orbitais atômicos

[Kr]5s24d105p5
Níveis de energia 2 8 18 18 7
Estados de oxidação -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Iodine — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
53 I 126.90447

Iodine — Visualizador de estruturas cristalinas

Orthorhombic · Pearson N/A
Experimental
Pearson N/A
Iodine — Prévia do visualizador de estruturas cristalinas
O Three.js é carregado apenas quando solicitado

Raios iônicos

CargaCoordenaçãoSpinRaio
-16N/D220.00000000000003 pm
+53N/D44 pm
+56N/D95 pm
+74N/D42 pm
+76N/D53 pm

Compostos

I-
126,904 u
I-
130,906 u
I-
122,906 u
I
126,904 u
I+
126,904 u
I-
124,905 u
I-
129,907 u
I-
123,906 u
I-
134,910 u
I-
128,905 u
I
124,905 u
I-
132,908 u
I-
120,907 u
I-
131,908 u
I-
121,908 u
I-
119,910 u
I-
125,906 u

Isótopos (1)

Thirty isotopes are recognized. Only one stable isotope, 127I is found in nature. The artificial radioisotope 131I, with a half-life of 8 days, has been used in treating the thyroid gland. The most common compounds are the iodides of sodium and potassium (KI) and the iodates (KIO3). Lack of iodine is the cause of goiter.

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
127 Estável126,9044719 ± 0,0000039100,0000%Estável
stable
127 Estável
Massa atômica (u) 126,9044719 ± 0,0000039
Abundância natural 100,0000%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable

Linhas espectrais

Mostrando 50 de 474. Por padrão, são mostradas apenas as linhas espectrais com intensidade medida.

Comprimento de onda (nm)IntensidadeEstágio de ionizaçãoTipoTransiçãoExatidãoFonte
511.92792 nm120000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<2>).7p 2[1]*MedidaNIST
740.20433 nm98000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[4]MedidaNIST
661.96418 nm88000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[4]MedidaNIST
746.89862 nm87000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[4]MedidaNIST
723.78303 nm68000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).5f 2[4]*MedidaNIST
714.20318 nm53000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[3]MedidaNIST
658.3733 nm48000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).6f 2[4]*MedidaNIST
633.78649 nm44000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[3]MedidaNIST
619.1891 nm36000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9d 2[4]MedidaNIST
712.20331 nm33000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[3]MedidaNIST
514.55362 nm26000I Iemission5s2.5p4.(3P<1>).6s 2[1] → 5s2.5p4.(3P<1>).7p 2[1]*MedidaNIST
741.0472 nm25000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[4] → 5s2.5p4.(3P<2>).6f 2[5]*MedidaNIST
656.64687 nm23000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[4]MedidaNIST
633.94468 nm22000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[3]MedidaNIST
722.72727 nm22000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).5f 2[3]*MedidaNIST
716.47586 nm21000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[3]MedidaNIST
698.6488 nm20000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[4] → 5s2.5p4.(3P<2>).7f 2[5]*MedidaNIST
621.3101 nm19000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9d 2[4]MedidaNIST
608.24072 nm18000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<1>).6p 2[2]*MedidaNIST
624.4475 nm17000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).7f 2[4]*MedidaNIST
631.31292 nm17000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[0]MedidaNIST
589.39929 nm16000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<1>).6p 2[1]*MedidaNIST
666.20777 nm15000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[3]MedidaNIST
712.0036 nm15000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[1]MedidaNIST
666.10964 nm14000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9s 2[2]MedidaNIST
741.64587 nm14000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[1] → 5s2.5p4.(3P<2>).5f 2[2]*MedidaNIST
595.6854 nm13000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9d 2[3]MedidaNIST
598.4862 nm13000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9d 2[2]MedidaNIST
637.16776 nm12000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[3]MedidaNIST
486.23094 nm11000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<2>).7p 2[3]*MedidaNIST
491.69357 nm11000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<2>).7p 2[2]*MedidaNIST
520.41202 nm11000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<2>).7p 2[1]*MedidaNIST
629.39502 nm11000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<0>).6p 2[1]*MedidaNIST
633.0376 nm11000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[2]MedidaNIST
523.45653 nm10000I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6s 2[2] → 5s2.5p4.(3P<2>).7p 2[3]*MedidaNIST
533.82 nm10000I IIemission5s2.5p3.(2D*).6s 3D* → 5s2.5p3.(2D*).6p 3FMedidaNIST
562.569 nm10000I IIemission5s2.5p3.(4S*).6s 3S* → 5s2.5p3.(4S*).6p 3PMedidaNIST
707.78407 nm9700I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).7d 2[1]MedidaNIST
598.4207 nm8900I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9d 2[3]MedidaNIST
742.00062 nm8300I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[4] → 5s2.5p4.(3P<2>).6f 2[4]*MedidaNIST
596.8258 nm7900I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).10d 2[4]MedidaNIST
698.97761 nm7800I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9s 2[2]MedidaNIST
658.05101 nm7600I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).6f 2[3]*MedidaNIST
673.20067 nm7600I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[1] → 5s2.5p4.(3P<2>).6f 2[3]*MedidaNIST
595.4372 nm6700I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).9d 2[3]MedidaNIST
741.1195 nm6700I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[1] → 5s2.5p4.(3P<2>).5f 2[3]*MedidaNIST
656.08006 nm6600I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[3]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[2]MedidaNIST
723.49797 nm6600I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).5f 2[4]*MedidaNIST
633.35136 nm6300I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).6p 2[2]* → 5s2.5p4.(3P<2>).8d 2[1]MedidaNIST
723.17992 nm6200I Iemission5s2.5p4.(3P<2>).5d 2[3] → 5s2.5p4.(3P<2>).5f 2[3]*MedidaNIST

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
133 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
129 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
125 pm
Raio covalente (Bragg)
140 pm

Raios de van der Waals

Bondi
198 pm
Batsanov
210 pm
Alvarez
204 pm
UFF
450 pm
MM3
236 pm
Dreiding
415 pm
Rowland–Taylor
203 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
238 pm
Raio metálico (C12)
139 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
109
Pettifor
97
Glawe
99

Escalas de eletronegatividade

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
7
Robles–Bartolotti
6

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
32,9 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
1,3 a.u.
C₆
385 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
389 Ha·Bohr6

Afinidade química

Afinidade protônica
608,2 kJ/mol
Basicidade em fase gasosa
583,5 kJ/mol

Risco de abastecimento e economia

Concentração da produção
60
Risco relativo de abastecimento
7
Distribuição das reservas
67
Estabilidade política (maior produtor)
68
Estabilidade política (detentor das maiores reservas)
68

Transições de fase e alótropos

Ponto de fusão386,85 K
Ponto de ebulição457,55 K
Ponto crítico (temperatura)819,15 K
Ponto triplo (temperatura)386,75 K
Ponto triplo (pressão)12,11 kPa

Categorias de estados de oxidação

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

Dados de referência avançados

Constantes de blindagem (11)
nOrbitalσ
1s1,0609
2p4,1526
2s13,933
3d14,0993
3p18,1586
3s18,2126
4d32,066
4p28,9704
4s27,7028
5p41,3885
Detalhes dos raios cristalinos (5)
CargaCNSpinrcrystal (pm)Origem
-1VI206Ahrens (1952) ionic radius,
5IIIPY58
5VI109
7IV56
7VI67
Modos de decaimento dos isótopos (82)
IsótopoModoIntensidade
106A—
107A—
108A99,5%
108p0,5%
108B+—
108B+p—
109p100%
109A0%
110B+83%
110A17%
Fatores de espalhamento de raios X (508)
Energia (eV)f₁f₂
10—7,8167
10,1617—7,56781
10,3261—7,32685
10,4931—7,08081
10,6628—6,8332
10,8353—6,78435
11,0106—6,80888
11,1886—7,27334
11,3696—7,86775
11,5535—8,52786

Dados adicionais

Sources

Sources of this element.

Ultrapure iodine can be obtained from the reaction of potassium iodide with copper sulfate. Several other methods of isolating the element are known.

Referências (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

131I (with a half-life of about 8 days) and 129I are both fission products; 129I is a long-lived fission product with a half-life of 1.7×107 years that can be helpful in the detection of the movement of radiation after a radioactive event, such as occurred at the Japanese reactors at Fukushima. In nuclear reactors and weapons tests, uranium and plutonium undergo fission processes in which one of the fission products is the long-lived isotope 129I. This isotope has been used as a groundwater tracer to determine evidence of nuclear fission, and it can also be tracked in rainwater as evidence of a fission event in the air (weapons explosion; Fig. IUPAC.53.1) [390] D. Elmore, H. E. Gove, R. Ferraro, L. R. Kilius, H. W. Lee, K. H. Chang, R. P. Beukens, A. E. Litherland, C. J. Russo, K. H. Purser, M. T. Murrell, R. C. Finkel. Nature286, 138 (1980)., [391] G. Snyder, U. Fehn. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B223, 579 (2004)., [392] G. Snyder, A. Aldahan, G. Possnert. Geochem. Geophys.11, Q04010 (2010)..

Referências (4)
  • [390] D. Elmore, H. E. Gove, R. Ferraro, L. R. Kilius, H. W. Lee, K. H. Chang, R. P. Beukens, A. E. Litherland, C. J. Russo, K. H. Purser, M. T. Murrell, R. C. Finkel. Nature286, 138 (1980).
  • [391] G. Snyder, U. Fehn. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B223, 579 (2004).
  • [392] G. Snyder, A. Aldahan, G. Possnert. Geochem. Geophys.11, Q04010 (2010).
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

Referências

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
I

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

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

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.

Nota sobre a licença: 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
Iodine

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/

Nota sobre a licença: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Iodine

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
Iodine

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
Iodine

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

9 PubChem Elements
Iodine

The element property data was retrieved from publications.

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