Ru 44

Ruthenium (Ru)

transition-metal
தொடர்: 5 தொகுதி: 8 கட்டம்: d

Solid

தரநிலை அணு எடை

101.07 u

எலக்ட்ரான் அமைப்பு

[Kr] 5s1 4d7

உருகுநிலை

2333.85 °C

கொதிநிலை

4149.85 °C

அடர்த்தி

1.21e+4 kg/m³

ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள்

−4, −2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8

எலக்ட்ரான் கவர்திறன் (பாலிங்)

2.2

அயனியாக்க ஆற்றல் (1வது)

7.3605 eV

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு

1828

அணு ஆரம்

130 pm

விவரங்கள்

பெயரின் தோற்றம் Latin: Ruthenia (Russia).
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாடு Russia
கண்டுபிடித்தவர்கள் Karl Klaus

Ruthenium is a hard, platinum-group transition metal with atomic number 44. It is rare in the crust and is recovered chiefly with platinum and nickel-copper sulfide ores. Chemically it is notable for a wide range of oxidation states, especially +2, +3, +4, +6, and +8, and for forming many coordination and organometallic compounds. Metallic ruthenium improves hardness and corrosion resistance in some platinum and palladium alloys, while its oxides and complexes are important in catalysis and electrochemistry.

Ruthenium is a hard, white metal and has four crystal modifications. It does not tarnish at room temperatures, but oxidizes explosively. It is attacked by halogens, hydroxides, etc. Ruthenium can be plated by electrodeposition or by thermal decomposition methods. The metal is one of the most effective hardeners for platinum and palladium, and is alloyed with these metals to make electrical contacts for severe wear resistance. A ruthenium-molybdenum alloy is said to be superconductive at 10.6 K. The corrosion resistance of titanium is improved a hundredfold by addition of 0.1% ruthenium. It is a versatile catalyst. Hydrogen sulfide can be split catalytically by light using an aqueous suspension of CdS particles loaded with ruthenium dioxide. It is thought this may have application to removal of H2S from oil refining and other industrial processes. Compounds in at least eight oxidation states have been found, but of these, the +2, +3, and +4 states are the most common. Ruthenium tetroxide, like osmium tetroxide, is highly toxic. In addition, it may explode. Ruthenium compounds show a marked resemblance to those of cadmium.

The name derives from the Latin ruthenia for the old name of Russia. It was discovered in a crude platinum ore by the Russian chemist Gottfried Wilhelm Osann in 1828. Osann thought that he had found three new metals in the sample, pluranium, ruthenium, and polinium. In 1844, Russian chemist Karl Karlovich Klaus was able to show that Osann's mistake was due to the impurity of the sample, and Klaus was able to isolate the ruthenium metal.

Ruthenium was discovered by Karl Karlovich Klaus, a Russian chemist, in 1844 while analyzing the residue of a sample of platinum ore obtained from the Ural mountains. Apparently, Jedrzej Sniadecki, a Polish chemist, had produced ruthenium in 1807 but he withdrew his claim of discovery after other scientists failed to replicate his results. Ruthenium tends to occur along with deposits of platinum and is primarily obtained as a byproduct of mining and refining platinum. Ruthenium is also obtained as a byproduct of the nickel mining operation in the Sudbury region of Ontario, Canada.

From the Latin word Ruthenia, Russia. In 1827, Berzelius and Osann examined the residues left after dissolving crude platinum from the Ural mountains in aqua regia. While Berzelius found no unusual metals, Osann thought he found three new metals, one of which he named ruthenium. In 1844 Klaus, generally recognized as the discoverer, showed that Osann's ruthenium oxide was very impure and that it contained a new metal. Klaus obtained 6 g of ruthenium from the portion of crude platinum that is insoluble in aqua regia.

படங்கள்

பண்புகள்

இயற்பியல்

அணு ஆரம் (சோதனைசார்)
130 pm அனைத்து தனிமங்களின் அணு ஆரம் (சோதனைசார்) ஒப்பிடுங்கள் →
சகப்பிணைப்பு ஆரம்
146 pm அனைத்து தனிமங்களின் சகப்பிணைப்பு ஆரம் ஒப்பிடுங்கள் →
வான் டெர் வால்ஸ் ஆரம்
207 pm அனைத்து தனிமங்களின் வான் டெர் வால்ஸ் ஆரம் ஒப்பிடுங்கள் →
உலோக ஆரம்
125 pm அனைத்து தனிமங்களின் உலோக ஆரம் ஒப்பிடுங்கள் →
அடர்த்தி
1.21 × 104 kg/m³ அனைத்து தனிமங்களின் அடர்த்தி ஒப்பிடுங்கள் →
மோலார் பருமன்
0.0083 L/mol
STP இல் நிலை
திடம் அனைத்து தனிமங்களின் STP இல் நிலை ஒப்பிடுங்கள் →
உருகுநிலை
2333.85 °C அனைத்து தனிமங்களின் உருகுநிலை ஒப்பிடுங்கள் →
கொதிநிலை
4149.85 °C அனைத்து தனிமங்களின் கொதிநிலை ஒப்பிடுங்கள் →
வெப்பக் கடத்துத்திறன்
117 W/(m·K) அனைத்து தனிமங்களின் வெப்பக் கடத்துத்திறன் ஒப்பிடுங்கள் →
தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்
0.238 J/(g·K) அனைத்து தனிமங்களின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் ஒப்பிடுங்கள் →
மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன்
24.06 J/(mol·K) அனைத்து தனிமங்களின் மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன் ஒப்பிடுங்கள் →
படிக அமைப்பு
அறுகோண நெருக்கப் பொதிவு அனைத்து தனிமங்களின் படிக அமைப்பு ஒப்பிடுங்கள் →

வேதியியல்

எலக்ட்ரான் கவர்திறன் (பாலிங்)
2.2 அனைத்து தனிமங்களின் எலக்ட்ரான் கவர்திறன் (பாலிங்) ஒப்பிடுங்கள் →
எலக்ட்ரான் கவர்திறன் (ஆலன்)
1.54
எலக்ட்ரான் நாட்டம்
1.05 eV
அயனியாக்க ஆற்றல் (1வது)
7.3605 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (1வது) ஒப்பிடுங்கள் →
அயனியாக்க ஆற்றல் (2வது)
16.760058 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (2வது) ஒப்பிடுங்கள் →
அயனியாக்க ஆற்றல் (3வது)
28.470098 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (3வது) ஒப்பிடுங்கள் →
அயனியாக்க ஆற்றல் (4வது)
45.000155 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (4வது) ஒப்பிடுங்கள் →
அயனியாக்க ஆற்றல் (5வது)
59.000203 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (5வது) ஒப்பிடுங்கள் →
ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள்
−4, −2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 அனைத்து தனிமங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் ஒப்பிடுங்கள் →
இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள்
8 அனைத்து தனிமங்களின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் ஒப்பிடுங்கள் →
எலக்ட்ரான் அமைப்பு
[Kr] 5s1 4d7

வெப்ப இயக்கவியல்

உருகுதல் வெப்பம்
0.24874333 eV அனைத்து தனிமங்களின் உருகுதல் வெப்பம் ஒப்பிடுங்கள் →
ஆவியாதல் வெப்பம்
6.166762 eV அனைத்து தனிமங்களின் ஆவியாதல் வெப்பம் ஒப்பிடுங்கள் →
பதங்கமாதல் வெப்பம்
6.736798 eV
அணுவாக்க வெப்பம்
6.736798 eV
அணுவாக்க என்தால்பி
6.743017 eV

படிக அமைப்பு

அணிக்கோவை மாறிலி a
270 pm

எலக்ட்ரான் அமைப்பு

ஒவ்வொரு கூட்டிலும் உள்ள எலக்ட்ரான்கள்
2, 8, 18, 15, 1 அனைத்து தனிமங்களின் ஒவ்வொரு கூட்டிலும் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் ஒப்பிடுங்கள் →

அடையாளங்காட்டிகள்

CAS எண்
7440-18-8 அனைத்து தனிமங்களின் CAS எண் ஒப்பிடுங்கள் →
நிறமாலை நிலைக் குறியீடு
5F5
InChI
InChI=1S/Ru
InChI விசை
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N

எலக்ட்ரான் அமைப்பு அளவிடப்பட்டது

அயனி மின்னூட்டம்
புரோட்டான்கள் 44
எலக்ட்ரான்கள் 44
மின்னூட்டம் மின்னூட்டமற்றது
அமைப்பு Ru: 4d⁷ 5s¹
எலக்ட்ரான் அமைப்பு
அளவிடப்பட்டது
[Kr] 4d⁷ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁷ 5s¹
ஆர்பிட்டால் வரைபடம்
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
7/10 3↑
மொத்த எலக்ட்ரான்கள்: 44 இணையாகாதவை: 4 ?

அணு மாதிரி

புரோட்டான்கள் 44
நியூட்ரான்கள் 58
எலக்ட்ரான்கள் 44
நிறை எண் 102
நிலைத்தன்மை நிலையானது

ஐசோடோப்புகள் நியூட்ரான் எண்ணிக்கை, நிறை மற்றும் நிலைத்தன்மையை மாற்றுகின்றன — மின்னூட்டமற்ற அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பை அல்ல.

விளக்க அணு மாதிரி; அளவிற்கு ஏற்ப இல்லை.

அணு அடையாளத் தடம்

உமிழ்வு / உறிஞ்சல் நிறமாலை

0 / 0 (0 செறிவுடன் 0)
அளவிடப்பட்டது
உமிழ்வு கண்ணுறு: 380–750 nm

ஐசோடோப்புப் பரவல்

10231.5500%10418.6200%10117.0600%9912.7600%10012.6000%981.8700%நிறை எண்இயற்கை மிகுதி (%)
நிறை எண்அணு நிறை (u)இயற்கை மிகுதிஅரை ஆயுள்
98 நிலையானது97.9052868 ± 0.00000691.8700%நிலையானது
99 நிலையானது98.9059341 ± 0.000001112.7600%நிலையானது
100 நிலையானது99.9042143 ± 0.000001112.6000%நிலையானது
101 நிலையானது100.9055769 ± 0.000001217.0600%நிலையானது
102 நிலையானது101.9043441 ± 0.000001231.5500%நிலையானது
104 நிலையானது103.9054275 ± 0.000002818.6200%நிலையானது
அளவிடப்பட்டது

கட்டம் / நிலை

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

காரணம்: உருகுநிலைக்குக் (2333.85 °C) கீழ் 2308.8 °C

உருகுநிலை 2333.85 °C
கொதிநிலை 4149.85 °C
உருகுநிலைக்குக் கீழ் உள்ள வேறுபாடு 2308.8 °C
0 K தற்போதைய வெப்பநிலை: 25 °C 6000 K
நிலை மாற்ற வரிசை

விளக்க வரைபடம், அளவிற்கு ஏற்ப இல்லை

திடம்
திரவம்
வாயு
உருகுதல்
கொதித்தல்
25°C
திடம்
திரவம்
வாயு
தற்போதையது

நிலை மாற்றப் புள்ளிகள்

உருகுநிலை ஆய்வு இலக்கியம்
2333.85 °C
கொதிநிலை ஆய்வு இலக்கியம்
4149.85 °C
தற்போதைய நிலை கணக்கிடப்பட்டது
திடம்

நிலைமாற்ற ஆற்றல்கள்

உருகுதல் வெப்பம் ஆய்வு இலக்கியம்
0.24874333 eV

உருகுநிலையில் 1 mol ஐ உருக்கத் தேவையான ஆற்றல்

ஆவியாதல் வெப்பம் ஆய்வு இலக்கியம்
6.166762 eV

கொதிநிலையில் 1 mol ஐ ஆவியாக்கத் தேவையான ஆற்றல்

பதங்கமாதல் வெப்பம் ஆய்வு இலக்கியம்
6.736798 eV

பதங்கமாதல் நிலையில் 1 mol ஐப் பதங்கமாக்கத் தேவையான ஆற்றல்

அடர்த்தி

மேற்கோள் அடர்த்தி ஆய்வு இலக்கியம்
1.21e+4 kg/m³

தரநிலை நிலைமைகளில்

தற்போதைய அடர்த்தி கணக்கிடப்பட்டது
1.21e+4 kg/m³

தரநிலை நிலைமைகளில்

அணு நிறமாலைகள்

44 பதிவுகளில் 10 காட்டப்படுகின்றன. அயனி மின்னூட்டத்தின்படி ஏறுவரிசையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

நிறமாலைக் கோட்டுத் தரவுப் பதிவுகள் ?

அயனிமின்னூட்டம்மொத்தக் கோடுகள்நிலைமாற்ற நிகழ்தகவுகள்மட்டக் குறியீடுகள்
Ru I 054111519
Ru II +159859
Ru III +29300
NIST நிறமாலைக் கோட்டுத் தரவுப் பதிவுகள் →

மட்டத் தரவுப் பதிவுகள் ?

அயனிமின்னூட்டம்மட்டங்கள்
Ru I 0329
Ru II +1235
Ru III +226
Ru IV +32
Ru V +42
Ru VI +52
Ru VII +62
Ru VIII +72
Ru IX +82
Ru X +92
NIST மட்டத் தரவுப் பதிவுகள் →
44 Ru 101.07

Ruthenium — அணு ஆர்பிட்டால் காட்சிப்படுத்தி

[Kr]5s14d7
ஆற்றல் மட்டங்கள் 2 8 18 15 1
ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் -4, -2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Ruthenium — அணு ஆர்பிட்டால் காட்சிப்படுத்தியின் முன்னோட்டம்
கோரும்போது மட்டுமே Three.js ஏற்றப்படும்
44 Ru 101.07

Ruthenium — படிக அமைப்புக் காட்சிப்படுத்தி

அடிப்படை அறுகோணம் · பியர்சன் hP2
சோதனைமுறை
பியர்சன் hP2
அணைவு எண் 12
பொதிவு 76.494%
Ruthenium — படிக அமைப்புக் காட்சிப்படுத்தியின் முன்னோட்டம்
கோரும்போது மட்டுமே Three.js ஏற்றப்படும்

அயனி ஆரங்கள்

மின்னூட்டம்அணைவுதற்சுழற்சிஆரம்
+36கிடைக்கவில்லை68 pm
+46கிடைக்கவில்லை62 pm
+56கிடைக்கவில்லை56.49999999999999 pm
+74கிடைக்கவில்லை38 pm
+84கிடைக்கவில்லை36 pm

சேர்மங்கள்

Ru
101.100 u
Ru+3
101.100 u
Ru
105.907 u
Ru
102.906 u
Ru
96.908 u
Ru
104.908 u
Ru
98.906 u
Ru+2
101.100 u
Ru+
101.100 u
Ru
109.914 u
Ru
101.904 u
Ru
93.911 u
Ru+4
101.100 u
Ru+6
101.100 u
Ru+8
101.100 u
Ru+5
101.100 u
Ru
94.910 u

ஐசோடோப்புகள் (6)

நிறை எண்அணு நிறை (u)இயற்கை மிகுதிஅரை ஆயுள்சிதைவு முறை
98 நிலையானது97.9052868 ± 0.00000691.8700% ± 0.0300%நிலையானது
stable
99 நிலையானது98.9059341 ± 0.000001112.7600% ± 0.1400%நிலையானது
stable
100 நிலையானது99.9042143 ± 0.000001112.6000% ± 0.0700%நிலையானது
stable
101 நிலையானது100.9055769 ± 0.000001217.0600% ± 0.0200%நிலையானது
stable
102 நிலையானது101.9043441 ± 0.000001231.5500% ± 0.1400%நிலையானது
stable
104 நிலையானது103.9054275 ± 0.000002818.6200% ± 0.2700%நிலையானது
stable
98 நிலையானது
அணு நிறை (u) 97.9052868 ± 0.0000069
இயற்கை மிகுதி 1.8700% ± 0.0300%
அரை ஆயுள் நிலையானது
சிதைவு முறை
stable
99 நிலையானது
அணு நிறை (u) 98.9059341 ± 0.0000011
இயற்கை மிகுதி 12.7600% ± 0.1400%
அரை ஆயுள் நிலையானது
சிதைவு முறை
stable
100 நிலையானது
அணு நிறை (u) 99.9042143 ± 0.0000011
இயற்கை மிகுதி 12.6000% ± 0.0700%
அரை ஆயுள் நிலையானது
சிதைவு முறை
stable
101 நிலையானது
அணு நிறை (u) 100.9055769 ± 0.0000012
இயற்கை மிகுதி 17.0600% ± 0.0200%
அரை ஆயுள் நிலையானது
சிதைவு முறை
stable
102 நிலையானது
அணு நிறை (u) 101.9043441 ± 0.0000012
இயற்கை மிகுதி 31.5500% ± 0.1400%
அரை ஆயுள் நிலையானது
சிதைவு முறை
stable
104 நிலையானது
அணு நிறை (u) 103.9054275 ± 0.0000028
இயற்கை மிகுதி 18.6200% ± 0.2700%
அரை ஆயுள் நிலையானது
சிதைவு முறை
stable

விரிவான பண்புகள்

சகப்பிணைப்பு ஆரங்கள் (விரிவானவை)

சகப்பிணைப்பு ஆரம் (பியுக்கோ)
125 pm
சகப்பிணைப்பு ஆரம் (பியுக்கோ, இரட்டைப் பிணைப்பு)
114 pm
சகப்பிணைப்பு ஆரம் (பியுக்கோ, முப்பிணைப்பு)
103 pm

வான் டெர் வால்ஸ் ஆரங்கள்

Batsanov
205 pm
Alvarez
246 pm
UFF
296.3 pm
MM3
234 pm

அணு மற்றும் உலோக ஆரங்கள்

அணு ஆரம் (ராம்)
237 pm
உலோக ஆரம் (C12)
134 pm

எண்ணிடல் அளவுகோல்கள்

Mendeleev
60
Pettifor
63
Glawe
61

எலக்ட்ரான் கவர்திறன் அளவுகோல்கள்

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
3

முனைவாக்கத்திறன் மற்றும் நிறப்பிரிகை

இருமுனை முனைவாக்கத்திறன்
72 a.u.
இருமுனை முனைவாக்கத்திறன் (நிச்சயமின்மை)
10 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
809 Ha·Bohr6

வேதியியல் நாட்டம்

புரோட்டான் நாட்டம்
774 kJ/mol
வாயுநிலைக் காரத்தன்மை
751.4 kJ/mol

மீடெமா அளவுருக்கள்

மீடெமா மோலார் பருமன்
8.2 cm3/mol
மீடெமா எலக்ட்ரான் அடர்த்தி
6

விநியோக இடர் மற்றும் பொருளாதாரம்

உற்பத்திக் குவிப்பு
60
ஒப்பீட்டு விநியோக இடர்
8
இருப்புப் பரவல்
95
அரசியல் நிலைத்தன்மை (முன்னணி உற்பத்தியாளர்)
44
அரசியல் நிலைத்தன்மை (அதிக இருப்புள்ள நாடு)
44

நிலை மாற்றங்கள் மற்றும் புறவேற்றுமை வடிவங்கள்

உருகுநிலை2606.15 K
கொதிநிலை4420.15 K

ஆக்சிஜனேற்ற நிலை வகைகள்

+2 extended
+8 extended
−2 extended
+5 extended
+3 main
+1 extended
+6 extended
+4 main
+7 extended
−4 extended

மேம்பட்ட மேற்கோள் தரவுகள்

திரைமறைப்பு மாறிலிகள் (10)
nஆர்பிட்டால்σ
1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155
படிக ஆரங்களின் விவரங்கள் (5)
மின்னூட்டம்CNதற்சுழற்சிrcrystal (pm)தோற்றம்
3VI82
4VI76from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI70.5estimated, from r^3 vs V plots,
7IV52
8IV50
ஐசோடோப்புச் சிதைவு முறைகள் (62)
ஐசோடோப்புமுறைசெறிவு
85B+—
85B+p—
85p—
86B+—
86B+p—
87B+—
87B+p—
88B+100%
88B+p3.6%
89B+100%
X‑கதிர் சிதறல் காரணிகள் (615)
ஆற்றல் (eV)f₁f₂
10—1.51919
10.1617—1.51438
10.3261—1.51486
10.4931—1.54335
10.6628—1.57238
10.8353—1.60195
11.0105—1.63207
11.1886—1.66277
11.3696—1.7032
11.5535—1.79614

கூடுதல் தரவுகள்

Sources

Sources of this element.

A member of the platinum group, ruthenium occurs native with other members of the group in ores found in the Ural mountains and in North and South America. It is also found along with other platinum metals in small but commercial quantities in pentlandite in the Sudbury, Ontario nickel-mining region, and in the pyroxinite deposits of South Africa.

மேற்கோள்கள் (1)

Production

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

The metal is isolated commercially by a complex chemical process, the final stage of which is the hydrogen reduction of ammonium ruthenium chloride, which yields a powder. The powder is consolidated by powder metallurgy techniques or by argon-arc welding.

மேற்கோள்கள் (1)

மேற்கோள்கள்

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

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.

உரிமக் குறிப்பு: 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
Ruthenium

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/

உரிமக் குறிப்பு: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Ruthenium

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
Ruthenium

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
Ruthenium

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

9 PubChem Elements
Ruthenium

The element property data was retrieved from publications.

கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:

தரவுகள் சரிபார்க்கப்பட்டன:

அண்மைய அறிவியல் தரவுகளின் அடிப்படையில் உள்ளடக்கம் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.