Sc 21

Scandium (Sc)

transition-metal
ఆవర్తనం: 4 గ్రూపు: 3 బ్లాక్: d

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

44.955908 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Ar] 4s2 3d1

ద్రవీభవన స్థానం

1540.85 °C

మరుగు స్థానం

2835.85 °C

సాంద్రత

2990 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

0, +1, +2, +3

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

1.36

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

6.56149 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1879

పరమాణు వ్యాసార్థం

160 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Latin: Scandia, Scandinavia.
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం Sweden
ఆవిష్కర్తలు Lars Nilson

Scandium is a light transition metal with chemistry dominated by the +3 oxidation state. It is chemically similar to yttrium and the lanthanides, but its small ionic radius gives some distinct coordination behavior. The element is widely dispersed in minerals and rarely occurs in rich, easily worked ores. Its technological importance is concentrated in specialty aluminum alloys, high-intensity lighting, and research materials rather than large-volume metal use.

Scandium is a silver-white metal which develops a slightly yellowish or pinkish cast upon exposure to air. A relatively soft element, scandium resembles yttrium and the rare-earth metals more than it resembles aluminum or titanium.

It is a very light metal and has a much higher melting point than aluminum, making it of interest to designers of spacecraft. Scandium is not attacked by a 1:1 mixture of HNO3 and 48% HF.

Chemically it is one of the alkaline earth elements; it readily forms a white coating of nitride in air, reacts with water, burns with a yellow-red flame.

The name derives from the Latin scandia for Scandinavia, where the mineral was found. It was discovered by the Swedish chemist Lars-Fredrik Nilson in 1879 in an ytterbium sample. In the same year, the Swedish chemist Per Theodore Cleve proved that scandium was Mendeleev's predicted "eka-boron".

Scandium was discovered by Lars Fredrik Nilson, a Swedish chemist, in 1879 while attempting to produce a sample of pure ytterbia from 10 kilograms of the mineral euxenite ((Y, Ca, Er, La, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6). Scandium can be obtained from the minerals thortveitite ((Sc, Y)2Si2O7), bazzite (Be3(Sc, Al)2Si6O18) and wiikite, but is usually obtained as a byproduct of refining uranium. Metallic scandium was first produced in 1937 and the first pound (0.45 kilograms) of pure scandium was produced in 1960. Scandium is a soft, light metal that might have applications in the aerospace industry. With a cost of $270 per gram ($122,500 per pound), scandium is too expensive for widespread use.

From the Latin word Scandia, Scandinavia. On the basis of the Periodic System, Mendeleev predicted the existence of ekaboron, which would have an atomic weight between 40 of calcium and 48 of titanium. The element was discovered by Nilson in 1878 in the minerals euxenite and gadolinite, which had not yet been found anywhere except in Scandinavia. By processing 10 kg of euxenite and other residues of rare-earth minerals, Nilson was able to prepare about 2g of highly pure scandium oxide. Later scientists pointed out that Nilson's scandium was identical with Mendeleev's ekaboron.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
160 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
170 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
211 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
లోహ వ్యాసార్థం
144 pm అన్ని మూలకాల లోహ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
2990 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.015 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
1540.85 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
2835.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
ఉష్ణ వాహకత
15.8 W/(m·K) అన్ని మూలకాల ఉష్ణ వాహకత పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.568 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
25.52 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
షట్కోణీయ సన్నిహిత అమరిక అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
1.36 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
విద్యుదృణాత్మకత (అలెన్)
1.19
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
0.188 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
6.56149 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
12.799814 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
24.756924 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
73.489653 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
91.950317 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
0, +1, +2, +3 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
3 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Ar] 4s2 3d1

ఉష్ణగతిక

ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.16582889 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
3.256465 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
3.923926 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
3.923926 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
3.915635 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
21 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
24 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
29 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
1 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Sc-45
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1879

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
331 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 9, 2 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7440-20-2 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
2D3/2
InChI
InChI=1S/Sc
InChI కీ
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 21
ఎలక్ట్రాన్లు 21
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Sc: 3d¹ 4s²
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Ar] 3d¹ 4s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹ 4s²
ఆర్బిటాల్ రేఖాచిత్రం
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
1/10 1↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 21 అయుగ్మ: 1 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 21
న్యూట్రాన్లు 24
ఎలక్ట్రాన్లు 21
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 45
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: 45 — 100.0000%
45100.0000%ద్రవ్యరాశి సంఖ్యసహజ సమృద్ధి (%)
ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
45 స్థిరమైన44.95590828 ± 0.00000077100.0000%స్థిరమైన
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (1540.85 °C) కంటే 1515.8 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 1540.85 °C
మరుగు స్థానం 2835.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 1515.8 °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
1540.85 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
2835.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.16582889 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
3.256465 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
3.923926 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
2990 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
2990 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 21లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Sc I 021982601682
Sc II +1829139829
Sc III +213397133
Sc IV +34084408
Sc V +445616456
Sc VI +5791275
Sc VII +6703770
Sc VIII +7754875
Sc IX +8422242
Sc X +9992999
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
Sc I 0478
Sc II +1169
Sc III +244
Sc IV +3129
Sc V +4119
Sc VI +540
Sc VII +635
Sc VIII +727
Sc IX +827
Sc X +968
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
21 Sc 44.955908

Scandium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Ar]4s23d1
శక్తి స్థాయులు 2 8 9 2
ఆక్సీకరణ స్థితులు 0, +1, +2, +3
HOMO 3d n=3 · l=2 · m=-2
Scandium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
21 Sc 44.955908

Scandium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

ప్రాథమిక షట్కోణీయ · పియర్సన్ hP2
ప్రయోగాత్మక
పియర్సన్ hP2
సమన్వయ సంఖ్య 12
అమరిక 75.056%
Scandium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+36అందుబాటులో లేదు74.5 pm
+38అందుబాటులో లేదు87 pm

సమ్మేళనాలు

Sc
44.956 u
Sc
45.955 u
Sc
46.952 u
Sc
43.959 u
Sc
48.950 u
Sc
42.961 u
Sc
47.952 u
Sc+3
44.956 u
Sc
44.956 u

సమస్థానికాలు (1)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
45 స్థిరమైన44.95590828 ± 0.00000077100.0000%స్థిరమైన
stable
45 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 44.95590828 ± 0.00000077
సహజ సమృద్ధి 100.0000%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable

వర్ణపట రేఖలు

మొత్తం 946లో 50 చూపించబడుతున్నాయి. డిఫాల్ట్‌గా కొలిచిన తీవ్రత ఉన్న వర్ణపట రేఖలు మాత్రమే చూపించబడతాయి.

తరంగదైర్ఘ్యం (nm)తీవ్రతఅయాన్ దశరకంపరివర్తనఖచ్చితత్వంమూలం
683.5026 nm640Sc Iemission3d2.(3P).4s 2P → 3d2.(3P).4p 2S*కొలవబడినదిNIST
681.9491 nm485Sc Iemission3d.4s.(1D).4p 2F* → 3d.4s.(3D).5s 2DకొలవబడినదిNIST
673.7872 nm465Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2F* → 3d.4s.(3D).4d 2GకొలవబడినదిNIST
673.945 nm360Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2F* → 3d.4s.(3D).4d 2GకొలవబడినదిNIST
681.7117 nm345Sc Iemission3d2.(3P).4s 2P → 3d2.(3P).4p 2S*కొలవబడినదిNIST
682.9509 nm335Sc Iemission3d.4s.(1D).4p 2F* → 3d.4s.(3D).5s 2DకొలవబడినదిNIST
406.8661 nm100Sc IIIemission3p6.4d 2D → 3p6.4f 2F*కొలవబడినదిNIST
744.9141 nm90Sc IIIemission3p6.5s 2S → 3p6.5p 2P*కొలవబడినదిNIST
406.121 nm80Sc IIIemission3p6.4d 2D → 3p6.4f 2F*కొలవబడినదిNIST
625.6013 nm80Sc IIIemission3p6.4d 2D → 3p6.5p 2P*కొలవబడినదిNIST
503.2072 nm60Sc IIIemission3p6.5p 2P* → 3p6.5d 2DకొలవబడినదిNIST
630.7603 nm60Sc IIIemission3p6.4d 2D → 3p6.5p 2P*కొలవబడినదిNIST
499.2886 nm50Sc IIIemission3p6.5p 2P* → 3p6.5d 2DకొలవబడినదిNIST
652.5571 nm40Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2D* → 3d.4s.(3D).4d 2DకొలవబడినదిNIST
671.4599 nm40Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2D* → 3d.4s.(3D).4d 4DకొలవబడినదిNIST
655.7842 nm35Sc Iemission3d.4s.(1D).4p 2F* → 3d3 2D2కొలవబడినదిNIST
688.5119 nm27Sc Iemission3d2.(3F).4p 4F* → 3d2.(3F).4d 4GకొలవబడినదిNIST
716.9083 nm27Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2D* → 3d.4s.(3D).4d 2FకొలవబడినదిNIST
688.1012 nm26Sc Iemission3d2.(3F).4p 4F* → 3d2.(3F).4d 4GకొలవబడినదిNIST
662.0207 nm21Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2F* → 3d3 2FకొలవబడినదిNIST
713.8107 nm19Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2D* → 3d.4s.(3D).4d 2FకొలవబడినదిNIST
467.0407 nm18Sc IIemission3p6.3d2 1D → 3p6.3d.4p 1F*కొలవబడినదిNIST
673.0754 nm18Sc Iemission3d2.(3F).4p 4D* → 4PకొలవబడినదిNIST
687.7343 nm18Sc Iemission3d2.(3F).4p 4F* → 3d2.(3F).4d 4GకొలవబడినదిNIST
431.4083 nm17Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3D*కొలవబడినదిNIST
503.1021 nm17Sc IIemission3p6.3d2 1D → 3p6.3d.4p 1P*కొలవబడినదిNIST
680.4611 nm17Sc Iemission3d2.(3F).4p 4F* → 3d2.(3F).4d 4DకొలవబడినదిNIST
437.4457 nm16Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3F*కొలవబడినదిNIST
523.9813 nm16Sc IIemission3p6.4s2 1S → 3p6.3d.4p 1P*కొలవబడినదిNIST
552.679 nm16Sc IIemission3p6.3d2 1G → 3p6.3d.4p 1F*కొలవబడినదిNIST
430.5714 nm15Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3D*కొలవబడినదిNIST
432.0732 nm15Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3D*కొలవబడినదిNIST
478.0863 nm15Sc IIIemission3p6.5p 2P* → 3p6.6s 2SకొలవబడినదిNIST
565.7896 nm15Sc IIemission3p6.3d2 3P → 3p6.3d.4p 3P*కొలవబడినదిNIST
624.5637 nm15Sc IIemission3p6.3d2 3P → 3p6.3d.4p 3D*కొలవబడినదిNIST
577.1538 nm14Sc IVemission3s2.3p5.(2P*<3/2>).5s 2[3/2]* → 3s2.3p5.(2P*<3/2>).5p 2[5/2]కొలవబడినదిNIST
637.0486 nm14Sc IIemission3p6.3d.4d 1F → 3p6.3d.4f 1G*కొలవబడినదిNIST
660.4601 nm14Sc IIemission3p6.3d2 1D → 3p6.3d.4p 1D*కొలవబడినదిNIST
680.3677 nm14Sc Iemission3d.4s.(3D).4p 2F* → 3d.4s.(3D).4d 2GకొలవబడినదిNIST
725.7589 nm14Sc Iemission3d2.(3F).4p 4F* → 3d.(2D).4p2.(3P) 4FకొలవబడినదిNIST
401.4484 nm13Sc IIemission3p6.3d.4s 1D → 3p6.3d.4p 3F*కొలవబడినదిNIST
429.4767 nm13Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3D*కొలవబడినదిNIST
432.4996 nm13Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3D*కొలవబడినదిNIST
564.1001 nm13Sc IIemission3p6.3d2 3P → 3p6.3d.4p 3P*కొలవబడినదిNIST
565.8361 nm13Sc IIemission3p6.3d2 3P → 3p6.3d.4p 3P*కొలవబడినదిNIST
566.9042 nm13Sc IIemission3p6.3d2 3P → 3p6.3d.4p 3P*కొలవబడినదిNIST
687.4193 nm13Sc Iemission3d2.(3F).4p 4F* → 3d2.(3F).4d 4GకొలవబడినదిNIST
385.9595 nm12Sc IIemission3p6.3d.4p 1F* → 3p6.3d.5s 1DకొలవబడినదిNIST
424.6822 nm12Sc IIemission3p6.3d.4s 1D → 3p6.3d.4p 1D*కొలవబడినదిNIST
435.4598 nm12Sc IIemission3p6.3d2 3F → 3p6.3d.4p 3F*కొలవబడినదిNIST

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
148 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
116 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, త్రిబంధం)
114 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Batsanov
230 pm
Alvarez
258 pm
UFF
329.5 pm
MM3
261 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

పరమాణు వ్యాసార్థం (రామ్)
263 pm
లోహ వ్యాసార్థం (C12)
162 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
11
Pettifor
20
Glawe
48

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

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

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
97 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
10 a.u.
C₆
1383 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
1570 Ha·Bohr6

రసాయన బంధుత్వం

ప్రోటాన్ బంధుత్వం
914 kJ/mol
వాయు క్షారత్వం
892 kJ/mol

మీడెమా పరామితులు

మీడెమా మోలార్ ఘనపరిమాణం
15.03 cm3/mol
మీడెమా ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత
2

సరఫరా ప్రమాదం మరియు ఆర్థిక అంశాలు

ఉత్పత్తి కేంద్రీకరణ
97
సాపేక్ష సరఫరా ప్రమాదం
10
నిల్వల పంపిణీ
50
రాజకీయ స్థిరత్వం (అగ్ర ఉత్పత్తిదారు)
24
రాజకీయ స్థిరత్వం (అత్యధిక నిల్వలు గల దేశం)
24

దశ పరివర్తనలు మరియు భిన్నరూపాలు

ద్రవీభవన స్థానం1814.15 K
మరుగు స్థానం3109.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

+3 main
+1 extended
+2 extended
0 extended

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (7)
nఆర్బిటాల్σ
1s0.5434
2p3.9454
2s6.4264
3d13.8801
3p11.5938
3s10.6602
4s16.3676
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (2)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
3VI88.5from r^3 vs V plots,
3VIII101from r^3 vs V plots,
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (52)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
35p—
36p—
37p—
38p—
39p100%
40B+100%
40B+p0.4%
40B+A0%
41B+100%
42B+100%
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (598)
శక్తి (eV)f₁f₂
10—1.06978
10.1617—1.07987
10.3261—1.09005
10.4931—1.10033
10.6628—1.11071
10.8353—1.12118
11.0105—1.13176
11.1886—1.14243
11.3696—1.15321
11.5535—1.16408

అదనపు సమాచారం

Sources

Sources of this element.

Scandium is apparently much more abundant (the 23rd most) in the sun and certain stars than on earth (the 50th most abundant). It is widely distributed on earth, occurring in very minute quantities in over 800 mineral species. The blue color of beryl (aquamarine variety) is said to be due to scandium. It occurs as a principal component in the rare mineral thortveitite, found in Scandinavia and Malagasy. It is also found in the residues remaining after the extraction of tungsten from Zinnwald wolframite, and in wiikite and bazzite.

Most scandium is presently being recovered from thortveitite or is extracted as a by-product from uranium mill tailings. Metallic scandium was first prepared in 1937 by Fischer, Brunger, and Grienelaus who electrolyzed a eutectic melt of potassium, lithium, and scandium chlorides at 700 to 800°C. Tungsten wire and a pool of molten zinc served as the electrodes in a graphite crucible. Pure scandium is now produced by reducing scandium fluoride with calcium metal.

The production of the first pound of 99% pure scandium metal was announced in 1960.

మూలాధారాలు (1)

మూలాధారాలు

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

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
Scandium

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
Scandium

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.