Ag 47

Серебро (Ag)

Переходный металл
Период: 5 Группа: 11 Блок: d

Твёрдое тело

Стандартная относительная атомная масса

107,8682 u

Электронная конфигурация

[Kr] 5s1 4d10

Температура плавления

961,78 °C

Температура кипения

2161,85 °C

Плотность

1,0501e+4 kg/m³

Степени окисления

−2, −1, 0, +1, +2, +3

Электроотрицательность (по Полингу)

1,93

Энергия ионизации (1-я)

7,576234 eV

Год открытия

Нет данных

Атомный радиус

160 pm

Подробные сведения

Происхождение названия Англосаксонский: siolful, (серебро); символ от латинского: argentium.
Первооткрыватели Известен с древности.

Серебро — это мягкий, плотный переходный металл группы 11, химически родственный меди и золоту, но более реакционноспособный, чем золото. Это лучший по электропроводности и теплопроводности элемент в обычных условиях и обладает исключительной отражательной способностью после свежей полировки. В природе оно встречается как самородный металл и в сульфидных, сульфосольных, хлоридных и теллуридных минералах, обычно ассоциированных с рудами свинца, цинка, меди и золота.

Чистое серебро имеет яркий белый металлический блеск. Оно немного твёрже золота и очень пластично и ковко, уступая лишь золоту и, возможно, палладию. Чистое серебро обладает наивысшей среди всех металлов электрической и теплопроводностью и имеет наименьшее контактное сопротивление. Оно стабильно в чистом воздухе и воде, но тускнеет при воздействии озона, сероводорода или воздуха, содержащего серу. Сплавы серебра имеют важное значение.

Название происходит от англосаксонских seofor и siolfur, происхождение которых неизвестно. Символ Ag происходит от латинского argentum и санскритского argunas — «светлый». Серебро было известно в доисторические времена.

Археологические данные свидетельствуют о том, что люди используют серебро по меньшей мере 5000 лет. Серебро можно получать из самородных месторождений, из серебряных руд, таких как аргентит (Ag2S) и роговое серебро (AgCl), а также в связи с месторождениями руд, содержащих свинец, золото или медь.

Латинское слово для обозначения серебра — argentum. Серебро известно с древних времен. Оно упоминается в Книге Бытия. Шлаковые отвалы в Малой Азии и на островах Эгейского моря указывают на то, что человек научился отделять серебро от свинца уже около 3000 г. до н. э.

Изображения

Свойства

Физические свойства

Атомный радиус (эмпирический)
160 pm Сравнить Атомный радиус (эмпирический) у всех элементов →
Ковалентный радиус
145 pm Сравнить Ковалентный радиус у всех элементов →
Ван-дер-ваальсов радиус
172 pm Сравнить Ван-дер-ваальсов радиус у всех элементов →
Металлический радиус
134 pm Сравнить Металлический радиус у всех элементов →
Плотность
1,0501 × 104 kg/m³ Сравнить Плотность у всех элементов →
Молярный объём
0,0103 L/mol
Фаза при стандартных температуре и давлении
Твёрдое вещество Сравнить Фаза при стандартных температуре и давлении у всех элементов →
Температура плавления
961,78 °C Сравнить Температура плавления у всех элементов →
Температура кипения
2161,85 °C Сравнить Температура кипения у всех элементов →
Теплопроводность
429 Вт/(м·К) Сравнить Теплопроводность у всех элементов →
Удельная теплоёмкость
0,235 Дж/(г·К) Сравнить Удельная теплоёмкость у всех элементов →
Молярная теплоёмкость
25,35 Дж/(моль·К) Сравнить Молярная теплоёмкость у всех элементов →
Кристаллическая структура
Гранецентрированная кубическая Сравнить Кристаллическая структура у всех элементов →

Химические свойства

Электроотрицательность (по Полингу)
1,93 Сравнить Электроотрицательность (по Полингу) у всех элементов →
Электроотрицательность (по Аллену)
1,87
Сродство к электрону
1,302 eV
Энергия ионизации (1-я)
7,576234 eV Сравнить Энергия ионизации (1-я) у всех элементов →
Энергия ионизации (2-я)
21,484474 eV Сравнить Энергия ионизации (2-я) у всех элементов →
Энергия ионизации (3-я)
34,80012 eV Сравнить Энергия ионизации (3-я) у всех элементов →
Энергия ионизации (4-я)
49,000169 eV Сравнить Энергия ионизации (4-я) у всех элементов →
Энергия ионизации (5-я)
65,000224 eV Сравнить Энергия ионизации (5-я) у всех элементов →
Степени окисления
−2, −1, 0, +1, +2, +3 Сравнить Степени окисления у всех элементов →
Валентные электроны
11 Сравнить Валентные электроны у всех элементов →
Электронная конфигурация
[Kr] 5s1 4d10

Термодинамические свойства

Критическая точка (температура)
6137 °C
Теплота плавления
0,11690936 eV Сравнить Теплота плавления у всех элементов →
Теплота испарения
2,597295 eV Сравнить Теплота испарения у всех элементов →
Теплота сублимации
2,952791 eV
Теплота атомизации
2,952791 eV
Энтальпия атомизации
2,952791 eV

Распространённость

Содержание в земной коре
0,075 мг/кг Сравнить Содержание в земной коре у всех элементов →
Содержание в океане
4 × 10−5 мг/л Сравнить Содержание в океане у всех элементов →

Кристаллическая структура

Параметр решётки a
409 pm

Электронная структура

Электроны по оболочкам
2, 8, 18, 18, 1 Сравнить Электроны по оболочкам у всех элементов →

Идентификаторы

Номер CAS
7440-22-4 Сравнить Номер CAS у всех элементов →
Символ терма
2S1/2
InChI
InChI=1S/Ag
Ключ InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N

Электронная конфигурация Измеренные

Заряд иона
Протоны 47
Электроны 47
Заряд Нейтральный атом
Конфигурация Ag: 4d¹⁰ 5s¹
Электронная конфигурация
Измеренные
[Kr] 4d¹⁰ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s¹
Орбитальная диаграмма
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
10/10
Всего электронов: 47 Неспаренные: 1 ?

Модель атома

Протоны 47
Нейтроны 60
Электроны 47
Массовое число 107
Стабильность Стабильный

Изотопы различаются числом нейтронов, массой и стабильностью, но не электронной конфигурацией нейтрального атома.

Схематическая модель атома, без соблюдения масштаба.

Атомный отпечаток

Спектр излучения / поглощения

25 / 50 (50 50 с интенсивностью)
Измеренные
Излучение Видимый диапазон: 380–750 нм

Распределение изотопов

10751,8390%10948,1610%Массовое числоСодержание в природе (%)
Массовое числоАтомная масса (а. е. м.)Содержание в природеПериод полураспада
107 Стабильный106,9050916 ± 0,000002651,8390%Стабильный
109 Стабильный108,9047553 ± 0,000001448,1610%Стабильный
Измеренные

Фаза / агрегатное состояние

1 атм / 101,325 кПа
Твёрдое вещество 25 °C (298,15 К)

Причина: на 936,8 °C ниже температуры плавления (961,78 °C)

Температура плавления 961,78 °C
Температура кипения 2161,85 °C
Ниже температуры плавления на 936,8 °C
0 К Текущая температура: 25 °C 6000 К
Шкала фазовых состояний

Схематично, без соблюдения масштаба

Твёрдое вещество
Жидкость
Газ
Плавление
Кипение
25°C
Твёрдое вещество
Жидкость
Газ
Текущее значение

Температуры фазовых переходов

Температура плавления Из литературы
961,78 °C
Температура кипения Из литературы
2161,85 °C
Текущая фаза Расчётные
Твёрдое вещество

Энергии переходов

Теплота плавления Из литературы
0,11690936 eV

Энергия, необходимая для плавления 1 моль вещества при температуре плавления

Теплота испарения Из литературы
2,597295 eV

Энергия, необходимая для испарения 1 моль вещества при температуре кипения

Теплота сублимации Из литературы
2,952791 eV

Энергия, необходимая для сублимации 1 моль вещества при температуре сублимации

Плотность

Справочная плотность Из литературы
1,0501e+4 kg/m³

При стандартных условиях

Текущая плотность Расчётные
1,0501e+4 kg/m³

При стандартных условиях

Расширенные данные

Критическая точка Из литературы
6137 °C

Атомные спектры

Показано 10 из 47. Сортировка по заряду иона (по возрастанию).

Данные о спектральных линиях ?

ИонЗарядВсего линийВероятности переходовОбозначения уровней
Ag I 0103797
Ag II +1455237455
Ag III +214000
Данные NIST о спектральных линиях →

Данные об энергетических уровнях ?

ИонЗарядУровни
Ag I 0107
Ag II +1100
Ag III +264
Ag IV +32
Ag V +42
Ag VI +52
Ag VII +62
Ag VIII +72
Ag IX +82
Ag X +92
Данные NIST об энергетических уровнях →
47 Ag 107.8682

Серебро — Визуализатор атомных орбиталей

[Kr]5s14d10
Энергетические уровни 2 8 18 18 1
Степени окисления -2, -1, 0, +1, +2, +3
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Серебро — предварительный просмотр визуализатора атомных орбиталей
Three.js загружается только по запросу
47 Ag 107.8682

Серебро — Визуализатор кристаллической структуры

Face-Centered Cubic · Символ Пирсона cF4
Экспериментальные
Символ Пирсона cF4
Коорд. число 12
Коэффициент упаковки 74.000%
Серебро — предварительный просмотр визуализатора кристаллической структуры
Three.js загружается только по запросу

Ионные радиусы

Показано 10 из 11.

ЗарядКоординацияСпинРадиус
+12Нет данных67 пм
+14Нет данных100 пм
+14Нет данных102 пм
+15Нет данных109.00000000000001 пм
+16Нет данных114.99999999999999 пм
+17Нет данных122 пм
+18Нет данных128 пм
+24Нет данных79 пм
+26Нет данных94 пм
+34Нет данных67 пм

Соединения

Ag
107,868 а. е. м.
Ag+
107,868 а. е. м.
Ag
109,906 а. е. м.
Ag
110,905 а. е. м.
Ag
107,906 а. е. м.
Ag
104,907 а. е. м.
Ag
102,909 а. е. м.
Ag
103,909 а. е. м.
Ag
111,907 а. е. м.
Ag
108,905 а. е. м.
Ag+
109,906 а. е. м.
Ag
114,909 а. е. м.
Ag
101,912 а. е. м.
Ag
105,907 а. е. м.
Ag
106,905 а. е. м.
Ag
112,907 а. е. м.

Изотопы (2)

Массовое числоАтомная масса (а. е. м.)Содержание в природеПериод полураспадаТип распада
107 Стабильный106,9050916 ± 0,000002651,8390% ± 0,0080%Стабильный
stable
109 Стабильный108,9047553 ± 0,000001448,1610% ± 0,0080%Стабильный
stable
107 Стабильный
Атомная масса (а. е. м.) 106,9050916 ± 0,0000026
Содержание в природе 51,8390% ± 0,0080%
Период полураспада Стабильный
Тип распада
stable
109 Стабильный
Атомная масса (а. е. м.) 108,9047553 ± 0,0000014
Содержание в природе 48,1610% ± 0,0080%
Период полураспада Стабильный
Тип распада
stable

Спектральные линии

Показано 50 из 125. По умолчанию показаны только спектральные линии с измеренной интенсивностью.

Длина волны (нм)ИнтенсивностьСтепень ионизацииТипПереходТочностьИсточник
562.2482 нм21000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ИзмереннаяNIST
540.01037 нм20000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*ИзмереннаяNIST
540.31323 нм15000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*ИзмереннаяNIST
555.19264 нм12000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ИзмереннаяNIST
548.81562 нм8300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереннаяNIST
558.97829 нм4200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереннаяNIST
534.00267 нм2900Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ИзмереннаяNIST
554.32121 нм2700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 1F*ИзмереннаяNIST
557.96782 нм2400Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереннаяNIST
549.38302 нм2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереннаяNIST
555.81412 нм2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ИзмереннаяNIST
557.38257 нм2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереннаяNIST
542.40509 нм2200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ИзмереннаяNIST
541.08117 нм1800Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ИзмереннаяNIST
514.28157 нм1700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*ИзмереннаяNIST
558.84183 нм1700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ИзмереннаяNIST
536.27883 нм1600Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереннаяNIST
539.24682 нм1500Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*ИзмереннаяNIST
547.86589 нм1500Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*ИзмереннаяNIST
533.25049 нм1300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ИзмереннаяNIST
531.24574 нм1200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ИзмереннаяNIST
520.9078 нм1000Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.5d 2DИзмереннаяNIST
546.54853 нм1000Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.5d 2DИзмереннаяNIST
441.196 нм830Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереннаяNIST
541.19338 нм740Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ИзмереннаяNIST
513.72469 нм720Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 1D*ИзмереннаяNIST
421.09542 нм700Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.6d 2DИзмереннаяNIST
431.959 нм630Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереннаяNIST
443.063 нм580Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]ИзмереннаяNIST
408.59155 нм470Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1GИзмереннаяNIST
449.492 нм410Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереннаяNIST
453.041 нм410Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереннаяNIST
405.5475 нм400Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.6d 2DИзмереннаяNIST
431.354 нм290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]ИзмереннаяNIST
436.409 нм290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]ИзмереннаяNIST
444.917 нм290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[3/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]ИзмереннаяNIST
478.83966 нм260Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 1DИзмереннаяNIST
418.547499 нм250Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DИзмереннаяNIST
723.9381 нм250Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 5G*ИзмереннаяNIST
398.51904 нм220Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PИзмереннаяNIST
433.316 нм210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереннаяNIST
447.909 нм210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереннаяNIST
451.558 нм210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ИзмереннаяNIST
381.09396 нм200Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.7d 2DИзмереннаяNIST
699.906 нм200Ag IIemission4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 5D* → 4d9.(2D<3/2>).7s 2[3/2]ИзмереннаяNIST
392.01238 нм180Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PИзмереннаяNIST
462.00355 нм170Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DИзмереннаяNIST
394.9435 нм160Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PИзмереннаяNIST
502.73432 нм160Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 1DИзмереннаяNIST
390.930327 нм140Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DИзмереннаяNIST

Расширенные данные о свойствах

Ковалентные радиусы (расширенные данные)

Ковалентный радиус (по Пююккё)
128 pm
Ковалентный радиус (по Пююккё, двойная связь)
139 pm
Ковалентный радиус (по Пююккё, тройная связь)
137 pm
Ковалентный радиус (по Брэггу)
177 pm

Ван-дер-ваальсовы радиусы

Batsanov
210 pm
Alvarez
253 pm
UFF
314,8 pm
MM3
243 pm

Атомные и металлические радиусы

Атомный радиус (по Раму)
225 pm
Металлический радиус (КЧ 12)
144 pm

Шкалы нумерации

Mendeleev
72
Pettifor
71
Glawe
67

Шкалы электроотрицательности

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

Поляризуемость и дисперсия

Дипольная поляризуемость
55 a.u.
Дипольная поляризуемость (неопределённость)
8 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
341 Ha·Bohr6

Параметры Мидемы

Молярный объём по Мидеме
10,25 cm3/mol
Электронная плотность по Мидеме
3

Риски поставок и экономика

Концентрация производства
19
Относительный риск поставок
6
Распределение запасов
23
Политическая стабильность (ведущий производитель)
23
Политическая стабильность (страна с крупнейшими запасами)
20

Фазовые переходы и аллотропные модификации

Температура плавления1234,93 K
Температура кипения2435,15 K
Критическая точка (температура)6410,15 K

Категории степеней окисления

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

Расширенные справочные данные

Константы экранирования (10)
nОрбитальσ
1s0,9577
2p4,0806
2s12,3658
3d14,4602
3p17,1914
3s16,9688
4d32,2372
4p28,4376
4s27,1352
5s40,2445
Подробные данные о кристаллических радиусах (11)
ЗарядCNСпинrcrystal (pm)Происхождение
1II81
1IV114calculated,
1IVSQ116
1V123calculated,
1VI129calculated,
1VII136
1VIII142
2IVSQ93
2VI108
3IVSQ81
Типы распада изотопов (68)
ИзотопРежимИнтенсивность
92B+—
92p—
93p—
93B+—
93B+p—
94B+100%
94B+p0,2%
95B+100%
95B+p2,3%
96B+100%
Факторы рассеяния рентгеновского излучения (508)
Энергия (eV)f₁f₂
10—1,18566
10,1617—1,22941
10,3261—1,27478
10,4931—1,32182
10,6628—1,38215
10,8353—1,45541
11,0106—1,53256
11,1886—1,61379
11,3696—1,69933
11,5535—1,78755

Дополнительные данные

Оценочная распространённость в земной коре

The estimated element abundance in the earth's crust.

Оценочная распространённость в земной коре

7.5×10-2 milligrams per kilogram

Источники (1)

Оценочная распространённость в океане

The estimated element abundance in the earth's oceans.

Оценочная распространённость в океане

4×10-5 milligrams per liter

Источники (1)

Источники

Sources of this element.

Silver occurs natively and in ores such as argentite (Ag2S) and horn silver (AgCl); lead, lead-zinc, copper, gold, and copper-nickel ores are principal sources. Mexico, Canada, Peru, and the U.S. are the principal silver producers in the western hemisphere.

Источники (1)

Получение

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

Silver is also recovered during electrolytic refining of copper. Commercial fine silver contains at least 99.9% silver. Purities of 99.999+% are available commercially.

Источники (1)

Изотопы в криминалистике и антропологии

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

Silver isotope-amount ratiosn(107Ag)/n(109Ag) along with isotope-amount ratios of copper n(65Cu)/n(63Cu), and isotope-amount ratios of lead (n(206Pb)/n(204Pb), n(207Pb)/n(204Pb) and n(208Pb)/n(204Pb)) have been used to determine origins of European coins and information on the flow of goods in the world market over time (Fig. IUPAC.47.1). Metals from Peru and Mexico and those from European mining have distinct isotopic signatures that enable the origin of the metal to be determined by examining the isotopic compositions of silver, copper, and lead in the coins. Abundant silver sources, mined in Mexico and Peru in the 16 th century, were used to mint coins, but they were not a major influence in the European coin market until the 18 th century (Fig. IUPAC.47.1) [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011)..

Источники (2)
  • [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

Источники

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

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.

Примечание к лицензии: 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
Silver

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/

Примечание к лицензии: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Silver

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
Silver

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
Silver

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

9 PubChem Elements
Silver

The element property data was retrieved from publications.

Последнее обновление:

Данные проверены:

Содержание проверено на соответствие новейшим научным данным.