Al 13

Aluminum (Al)

post-transition-metal
ఆవర్తనం: 3 గ్రూపు: 13 బ్లాక్: p

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

26.981538 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Ne] 3s2 3p1

ద్రవీభవన స్థానం

660.287 °C

మరుగు స్థానం

2518.85 °C

సాంద్రత

2700 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

−2, −1, 0, +1, +2, +3

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

1.61

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

5.985769 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1825

పరమాణు వ్యాసార్థం

125 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Latin: alumen, aluminis, (alum).
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం Denmark
ఆవిష్కర్తలు Hans Christian Oersted

Aluminum is a light, silvery post-transition metal and the most abundant metal in Earth’s crust. It is highly reactive thermodynamically, but a thin, adherent oxide film protects the metal from rapid corrosion in air and water. Its low density, electrical conductivity, formability, and alloying behavior make it one of the major structural and engineering metals.

Pure aluminum, a silvery-white metal, possesses many desirable characteristics. It is light, it is nonmagnetic and nonsparking, stands second among metals in the scale of malleability, and sixth in ductility.

The name derives from the Latin, alum and alumen for "stringent" because the early Romans called any substance with a stringent taste alum. The element was known in prehistoric times. In 1825, the Danish physicist, Hans Christian Oersted, isolated impure aluminium. The pure metal was first isolated by the German chemist Friedrich Wöhler in 1827.

Although aluminum is the most abundant metal in the earth's crust, it is never found free in nature. All of the earth's aluminum has combined with other elements to form compounds. Two of the most common compounds are alum, such as potassium aluminum sulfate (KAl(SO4)2·12H2O), and aluminum oxide (Al2O3). About 8.2% of the earth's crust is composed of aluminum. Scientists suspected than an unknown metal existed in alum as early as 1787, but they did not have a way to extract it until 1825. Hans Christian Oersted, a Danish chemist, was the first to produce tiny amounts of aluminum. Two years later, Friedrich Wöhler, a German chemist, developed a different way to obtain aluminum. By 1845, he was able to produce samples large enough to determine some of aluminum's basic properties. Wöhler's method was improved in 1854 by Henri Étienne Sainte-Claire Deville, a French chemist. Deville's process allowed for the commercial production of aluminum. As a result, the price of aluminum dropped from around $1200 per kilogram in 1852 to around $40 per kilogram in 1859. Unfortunately, aluminum remained too expensive to be widely used.

From the Latin word alumen, alum. The ancient Greeks and Romans used alum as an astringent and as a mordant in dyeing. In 1761 de Morveau proposed the name alumine for the base in alum, and Lavoisier, in 1787, thought this to be the oxide of a still undiscovered metal.

Friedrich Wohler is generally credited with having isolated the metal in 1827, although an impure form was prepared by Oersted two years earlier. In 1807, Davy proposed the name aluminium for the metal, undiscovered at that time, and later agreed to change it to aluminum. Shortly thereafter, the name aluminum was adopted to conform with the "ium" ending of most elements.

Aluminium was also the accepted spelling in the U.S. until 1925, at which time the American Chemical Society decided to use the name aluminum thereafter in their publications. See the Wikipedia entry on Aluminium for additional discussion on the spelling of this element.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
125 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
121 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
184 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
లోహ వ్యాసార్థం
125 pm అన్ని మూలకాల లోహ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
2700 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.01 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
660.287 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
2518.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
ఉష్ణ వాహకత
237 W/(m·K) అన్ని మూలకాల ఉష్ణ వాహకత పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.897 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
24.2 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
ముఖకేంద్రిత ఘనాకార అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
1.61 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
విద్యుదృణాత్మకత (అలెన్)
1.613
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
0.4328 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
5.985769 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
18.828615 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
28.44774 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
119.992813 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
153.825729 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
−2, −1, 0, +1, +2, +3 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
3 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Ne] 3s2 3p1

ఉష్ణగతిక

సందిగ్ధ స్థానం (ఉష్ణోగ్రత)
6427 °C
ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.11100171 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
3.047106 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
3.382909 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
3.382909 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
3.429549 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
13 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
14 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
23 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
1 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Al-27
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1825

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
405 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 3 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7429-90-5 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Al
InChI కీ
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 13
ఎలక్ట్రాన్లు 13
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Al: 3s² 3p¹
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Ne] 3s² 3p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹
ఆర్బిటాల్ రేఖాచిత్రం
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
1/6 1↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 13 అయుగ్మ: 1 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 13
న్యూట్రాన్లు 14
ఎలక్ట్రాన్లు 13
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 27
స్థిరత్వం స్థిరమైన

సమస్థానికాలు న్యూట్రాన్ల సంఖ్య, ద్రవ్యరాశి, స్థిరత్వాన్ని మారుస్తాయి — తటస్థ పరమాణువు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కాదు.

రూపరేఖాత్మక పరమాణు నమూనా, ప్రమాణానుసారం కాదు.

పరమాణు ప్రత్యేక గుర్తింపు

ఉద్గార / శోషణ వర్ణపటం

25 / 50 (50 తీవ్రత ఉన్నవి 50)
కొలవబడినది
ఉద్గారం దృశ్య: 380–750 nm

సమస్థానిక పంపిణీ

ఏకసమస్థానిక మూలకం
సహజంగా లభించే ఏకైక సమస్థానికం: 27 — 100.0000%
27100.0000%ద్రవ్యరాశి సంఖ్యసహజ సమృద్ధి (%)
ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
27 స్థిరమైన26.98153853 ± 0.00000011100.0000%స్థిరమైన
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (660.287 °C) కంటే 635.3 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 660.287 °C
మరుగు స్థానం 2518.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 635.3 °C
0 K ప్రస్తుత ఉష్ణోగ్రత: 25 °C 6000 K
దశ కాలక్రమం

రూపరేఖ మాత్రమే, ప్రమాణానుసారం కాదు

ఘనం
ద్రవం
వాయువు
ద్రవీభవనం
మరుగు
25°C
ఘనం
ద్రవం
వాయువు
ప్రస్తుత

దశ పరివర్తన స్థానాలు

ద్రవీభవన స్థానం సాహిత్య మూలం
660.287 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
2518.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.11100171 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
3.047106 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
3.382909 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
2700 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
2700 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ఉన్నత స్థాయి

సందిగ్ధ స్థానం సాహిత్య మూలం
6427 °C

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 13లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Al I 0589322560
Al II +114299861429
Al III +2344259344
Al IV +3409123409
Al V +4600444600
Al VI +5515491515
Al VII +6350339350
Al VIII +7440418438
Al IX +8372339372
Al X +9189169189
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
Al I 0192
Al II +1219
Al III +284
Al IV +3121
Al V +4158
Al VI +587
Al VII +673
Al VIII +795
Al IX +869
Al X +961
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
13 Al 26.9815385

Aluminum — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Ne]3s23p1
శక్తి స్థాయులు 2 8 3
ఆక్సీకరణ స్థితులు -2, -1, 0, +1, +2, +3
HOMO 3p n=3 · l=1 · m=-1
Aluminum — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
13 Al 26.9815385

Aluminum — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

Face-Centered Cubic · పియర్సన్ cF4
ప్రయోగాత్మక
పియర్సన్ cF4
సమన్వయ సంఖ్య 12
అమరిక 74.000%
Aluminum — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+34అందుబాటులో లేదు39 pm
+35అందుబాటులో లేదు48 pm
+36అందుబాటులో లేదు53.5 pm

సమ్మేళనాలు

Al
26.982 u
Al+3
26.982 u
Al
25.987 u
Al
28.980 u
Al
26.982 u
Al
27.982 u
Al+3
26.982 u

సమస్థానికాలు (1)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
27 స్థిరమైన26.98153853 ± 0.00000011100.0000%స్థిరమైన
stable
27 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 26.98153853 ± 0.00000011
సహజ సమృద్ధి 100.0000%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable

వర్ణపట రేఖలు

మొత్తం 341లో 50 చూపించబడుతున్నాయి. డిఫాల్ట్‌గా కొలిచిన తీవ్రత ఉన్న వర్ణపట రేఖలు మాత్రమే చూపించబడతాయి.

తరంగదైర్ఘ్యం (nm)తీవ్రతఅయాన్ దశరకంపరివర్తనఖచ్చితత్వంమూలం
466.3046 nm1000Al IIemission3p2 1D → 3s.4p 1P*కొలవబడినదిNIST
559.33 nm800Al IIemission3s.4p 1P* → 3s.4d 1DకొలవబడినదిNIST
458.5818 nm500Al IIemission3s.4d 3D → 3s.7f 3F*కొలవబడినదిNIST
458.8199 nm400Al IIemission3s.4d 3D → 3s.7f 3F*కొలవబడినదిNIST
464.8609 nm400Al IIemission3s.4d 1D → 3s.10p 1P*కొలవబడినదిNIST
466.6799 nm400Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.11s 1SకొలవబడినదిNIST
458.975 nm300Al IIemission3s.4d 3D → 3s.7f 3F*కొలవబడినదిNIST
444.7805 nm200Al IIemission3s.4d 1D → 3s.11p 1P*కొలవబడినదిNIST
458.968 nm200Al IIemission3s.4d 3D → 3s.7f 3F*కొలవబడినదిNIST
600.641 nm200Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.7d 3DకొలవబడినదిNIST
390.0675 nm100Al IIemission3s.3p 1P* → 3p2 1DకొలవబడినదిNIST
528.3733 nm100Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.8d 3DకొలవబడినదిNIST
561.329 nm100Al IIemission3s.4d 1D → 3s.7f 1F*కొలవబడినదిNIST
585.376 nm100Al IIemission3s.4d 3D → 3s.6f 3F*కొలవబడినదిNIST
624.337 nm100Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.4d 3DకొలవబడినదిNIST
704.208 nm100Al IIemission3s.4s 3S → 3s.4p 3P*కొలవబడినదిNIST
747.141 nm90Al IIemission3s.3d 1D → 3s.4f 1F*కొలవబడినదిNIST
586.177 nm80Al IIemission3s.4d 3D → 3s.6f 3F*కొలవబడినదిNIST
597.197 nm80Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.7d 1DకొలవబడినదిNIST
683.713 nm80Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.5s 3SకొలవబడినదిNIST
623.175 nm75Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.4d 3DకొలవబడినదిNIST
600.187 nm60Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.7d 3DకొలవబడినదిNIST
422.6816 nm50Al IIemission3s.4d 3D → 3s.8f 3F*కొలవబడినదిNIST
422.7495 nm50Al IIemission3s.4d 3D → 3s.8f 3F*కొలవబడినదిNIST
422.7987 nm50Al IIemission3s.4d 3D → 3s.8f 3F*కొలవబడినదిNIST
586.79 nm50Al IIemission3s.4d 3D → 3s.6f 3F*కొలవబడినదిNIST
607.32 nm50Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.8s 3SకొలవబడినదిNIST
622.619 nm50Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.4d 3DకొలవబడినదిNIST
682.339 nm50Al IIemission3s.4p 3P* → 3s.5s 3SకొలవబడినదిNIST
705.671 nm50Al IIemission3s.4s 3S → 3s.4p 3P*కొలవబడినదిNIST
744.944 nm50Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.6d 1DకొలవబడినదిNIST
399.5837 nm40Al IIemission3s.4d 3D → 3s.9f 3F*కొలవబడినదిNIST
450.371 nm40Al IVemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2]కొలవబడినదిNIST
600.192 nm40Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.7d 3DకొలవబడినదిNIST
399.6141 nm30Al IIemission3s.4d 3D → 3s.9f 3F*కొలవబడినదిNIST
450.237 nm30Al IVemission2s2.2p5.(2P*<1/2>).4s 2[1/2]* → 2s2.2p5.(2P*<1/2>).4p 2[3/2]కొలవబడినదిNIST
463.576 nm30Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.10d 3DకొలవబడినదిNIST
528.5838 nm30Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.8d 1DకొలవబడినదిNIST
606.112 nm30Al IIemission3s.5p 1P* → 3s.8s 1SకొలవబడినదిNIST
633.571 nm30Al IIemission3s.3d 1D → 3s.5p 1P*కొలవబడినదిNIST
399.6368 nm20Al IIemission3s.4d 3D → 3s.9f 3F*కొలవబడినదిNIST
402.6318 nm20Al IIemission3s.3d 1D → 3s.6p 1P*కొలవబడినదిNIST
446.894 nm20Al IVemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[3/2]కొలవబడినదిNIST
569.66 nm17Al IIIemission2p6.4s 2S → 2p6.4p 2P*కొలవబడినదిNIST
572.273 nm16Al IIIemission2p6.4s 2S → 2p6.4p 2P*కొలవబడినదిNIST
462.038 nm15Al IVemission2s2.2p5.(2P*<3/2>).4s 2[3/2]* → 2s2.2p5.(2P*<3/2>).4p 2[5/2]కొలవబడినదిNIST
531.6073 nm15Al IIemission3s.5p 3P* → 3s.9s 3SకొలవబడినదిNIST
452.919 nm14Al IIIemission2p6.4p 2P* → 2p6.4d 2DకొలవబడినదిNIST
451.257 nm13Al IIIemission2p6.4p 2P* → 2p6.4d 2DకొలవబడినదిNIST
669.6018 nm13Al Iemission3s2.4s 2S → 3s2.5p 2P*కొలవబడినదిNIST

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
126 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
113 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, త్రిబంధం)
111 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (బ్రాగ్)
135 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Truhlar
184 pm
Batsanov
210 pm
Alvarez
225 pm
UFF
449.9 pm
MM3
236 pm
Dreiding
439 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

పరమాణు వ్యాసార్థం (రామ్)
239 pm
లోహ వ్యాసార్థం (C12)
143 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
82
Pettifor
80
Glawe
78

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

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

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
57.8 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
1 a.u.
C₆
528 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
520 Ha·Bohr6

మీడెమా పరామితులు

మీడెమా మోలార్ ఘనపరిమాణం
10 cm3/mol
మీడెమా ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత
3

సరఫరా ప్రమాదం మరియు ఆర్థిక అంశాలు

ఉత్పత్తి కేంద్రీకరణ
31
సాపేక్ష సరఫరా ప్రమాదం
5
నిల్వల పంపిణీ
26
రాజకీయ స్థిరత్వం (అగ్ర ఉత్పత్తిదారు)
75
రాజకీయ స్థిరత్వం (అత్యధిక నిల్వలు గల దేశం)
5

దశ పరివర్తనలు మరియు భిన్నరూపాలు

ద్రవీభవన స్థానం933.47 K
మరుగు స్థానం2792.15 K
సందిగ్ధ స్థానం (ఉష్ణోగ్రత)6700.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

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

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (5)
nఆర్బిటాల్σ
1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (3)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
3IV53
3V62
3VI67.5from r^3 vs V plots,
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (51)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
21p—
22B+100%
22B+p55%
222p1.1%
22B+A0%
23B+100%
23B+p1.2%
24B+100%
24B+A0%
24B+p0%
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (504)
శక్తి (eV)f₁f₂
10—3.1199
10.1617—3.05822
10.3261—2.99776
10.4931—2.9385
10.6628—2.88041
10.8353—2.82347
11.0106—2.76766
11.1886—2.722
11.3696—2.69148
11.5535—2.66129

అదనపు సమాచారం

Sources

Sources of this element.

The method of obtaining aluminum metal by the electrolysis of alumina dissolved in cryolite was discovered in 1886 by Hall in the U.S. and at about the same time by Heroult in France. Cryolite, a natural ore found in Greenland, is no longer widely used in commercial production, but has been replaced by an artificial mixture of sodium, aluminum, and calcium fluorides.

Aluminum can now be produced from clay, but the process is not economically feasible at present. Aluminum is the most abundant metal to be found in the earth's crust (8.1%), but is never found free in nature. In addition to the minerals mentioned above, it is also found in granite and in many other common minerals.

మూలాధారాలు (1)

మూలాధారాలు

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

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.

లైసెన్స్ గమనిక: 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
Aluminum

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/

లైసెన్స్ గమనిక: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
7 NIST Physical Measurement Laboratory
Aluminum

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

చివరిగా నవీకరించిన తేదీ:

సమాచారం ధృవీకరించబడింది:

తాజా శాస్త్రీయ డేటాతో విషయాన్ని సమీక్షించడం జరుగుతుంది.