Br 35

Bromine (Br)

halogen
ఆవర్తనం: 4 గ్రూపు: 17 బ్లాక్: p

Liquid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

79.904 u [79.901, 79.907]

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Ar] 4s2 3d10 4p5

ద్రవీభవన స్థానం

-7.2 °C

మరుగు స్థానం

58.8 °C

సాంద్రత

3102.8 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

−1, +1, +2, +3, +4, +5, +7

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

2.96

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

11.81381 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1825

పరమాణు వ్యాసార్థం

115 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Greek: brômos (stench).
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం France
ఆవిష్కర్తలు Antoine J. Balard

Bromine is a halogen, group 17 element, and the only nonmetal that is liquid near room temperature. Elemental bromine occurs as diatomic Br₂ and is a dense, volatile, strongly oxidizing substance. In nature bromine is found mainly as bromide ions in seawater, salt lakes, and subsurface brines. Its chemistry is intermediate between chlorine and iodine, with important roles in flame retardants, drilling fluids, pharmaceuticals, and photographic chemistry.

Bromine is the only nonmetallic liquid element. It is a heavy, mobile, reddish-brown liquid, volatilizing readily at room temperature to a red vapor with a strong disagreeable odor, resembling chlorine, and having a very irritating effect on the eyes and throat; it is readily soluble in water or carbon disulfide, forming a red solution, is less active than chlorine but more so than iodine; it unites readily with many elements and has a bleaching action; when spilled on the skin it produces painful sores. It presents a serious health hazard, and maximum safety precautions should be taken when handling it.

The name derives from the Greek bromos for "bad stench" or "bad odour". It was first prepared by the German chemist Carl Löwig in 1825, but it was first publicly announced in 1826 by the French chemist and pharmacist Antoine-Jérôme Balard, and so the discovery is, therefore, credited to him.

The only nonmetallic element that is a liquid at normal room temperatures, bromine was produced by Carl Löwig, a young chemistry student, the summer before starting his freshman year at Heidelberg. When he showed his professor, Leopold Gmelin, the red, smelly liquid he had produced, Gmelin realized that this was an unknown substance and encouraged Löwig to produce more of it so they could study it in detail. Unfortunately, winter exams and the holidays delayed Löwig's work long enough for another chemist, Antoine-Jérôme Balard, to publish a paper in 1826 describing the new element. Balard was credited with the discovery and named it after the greek word for stench, bromos. Today, bromine is primarily obtained by treating brines from wells in Michigan and Arkansas with chlorine.

From the Greek word bromos, stench. Discovered by Balard in 1826, but not prepared in quantity until 1860.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
115 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
120 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
183 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
3102.8 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.0235 L/mol
STP వద్ద దశ
ద్రవం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
-7.2 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
58.8 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
ఉష్ణ వాహకత
0.005 W/(m·K) అన్ని మూలకాల ఉష్ణ వాహకత పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.474 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
75.69 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
ఆర్థోరాంబిక్ అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
2.96 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
విద్యుదృణాత్మకత (అలెన్)
2.685
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
3.3635 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
11.81381 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
21.591074 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
34.87112 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
47.782164 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
59.595205 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
−1, +1, +2, +3, +4, +5, +7 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
7 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Ar] 4s2 3d10 4p5

ఉష్ణగతిక

త్రిక స్థానం (ఉష్ణోగ్రత)
-7.25 °C
త్రిక స్థానం (పీడనం)
5879 Pa
సందిగ్ధ స్థానం (ఉష్ణోగ్రత)
315 °C
సందిగ్ధ స్థానం (పీడనం)
1.034e+7 Pa
ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.10955071 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
0.31051459 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
1.159766 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
1.159248 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
35 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
44 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
34 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
2 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Br-79
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1825

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
667 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 7 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7726-95-6 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
2P°3/2
InChI
InChI=1S/Br
InChI కీ
WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 35
ఎలక్ట్రాన్లు 35
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Br: 3d¹⁰ 4s² 4p⁵
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁵
ఆర్బిటాల్ రేఖాచిత్రం
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
5/6 1↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 35 అయుగ్మ: 1 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 35
న్యూట్రాన్లు 44
ఎలక్ట్రాన్లు 35
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 79
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

0 / 0 (0 తీవ్రత ఉన్నవి 0)
కొలవబడినది
ఉద్గారం దృశ్య: 380–750 nm

సమస్థానిక పంపిణీ

7950.6900%8149.3100%ద్రవ్యరాశి సంఖ్యసహజ సమృద్ధి (%)
ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
79 స్థిరమైన78.9183376 ± 0.000001450.6900%స్థిరమైన
81 స్థిరమైన80.9162897 ± 0.000001449.3100%స్థిరమైన
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (-7.2 °C), మరుగు స్థానం (58.8 °C) మధ్య

ద్రవీభవన స్థానం -7.2 °C
మరుగు స్థానం 58.8 °C
పరివర్తనాలకు సాపేక్షంగా పరివర్తనాల మధ్య
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
-7.2 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
58.8 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ద్రవం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.10955071 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.31051459 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
3102.8 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
అందుబాటులో లేదు

ద్రవ దశకు అందుబాటులో లేదు

ఉన్నత స్థాయి

త్రిక స్థానం సాహిత్య మూలం
-7.25 °C
సందిగ్ధ స్థానం సాహిత్య మూలం
315 °C

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 35లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Br I 017054170
Br II +111830
Br III +27500
Br IV +31360136
Br V +42200
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
Br I 0265
Br II +1132
Br III +253
Br IV +343
Br V +410
Br VI +512
Br VII +66
Br VIII +712
Br IX +85
Br X +92
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
35 Br 79.904

Bromine — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Ar]4s23d104p5
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 7
ఆక్సీకరణ స్థితులు -1, +1, +2, +3, +4, +5, +7
HOMO 4p n=4 · l=1 · m=-1
Bromine — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
35 Br 79.904

Bromine — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

Orthorhombic · పియర్సన్ N/A
ప్రయోగాత్మక
పియర్సన్ N/A
ప్రామాణిక పరిస్థితులలో స్ఫటిక నిర్మాణం లేదు — 298 K, 1 atm వద్ద ద్రవం
293 K వద్ద ఘన దశ నిర్మాణం
Bromine — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
-16అందుబాటులో లేదు196 pm
+34అందుబాటులో లేదు59 pm
+53అందుబాటులో లేదు31 pm
+74అందుబాటులో లేదు25 pm
+76అందుబాటులో లేదు39 pm

సమ్మేళనాలు

Br-
79.900 u
Br
79.900 u
Br-
71.937 u
Br-
74.926 u
Br-
75.924 u
Br-
76.921 u
Br-
79.919 u
Br-
73.930 u
Br-
81.917 u
Br-
80.916 u
Br-
78.918 u

సమస్థానికాలు (2)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
79 స్థిరమైన78.9183376 ± 0.000001450.6900% ± 0.0700%స్థిరమైన
stable
81 స్థిరమైన80.9162897 ± 0.000001449.3100% ± 0.0700%స్థిరమైన
stable
79 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 78.9183376 ± 0.0000014
సహజ సమృద్ధి 50.6900% ± 0.0700%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
81 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 80.9162897 ± 0.0000014
సహజ సమృద్ధి 49.3100% ± 0.0700%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
114 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
109 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, త్రిబంధం)
110 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (బ్రాగ్)
119 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Bondi
183 pm
Batsanov
190 pm
Alvarez
186 pm
UFF
418.9 pm
MM3
222 pm
Dreiding
395 pm
Rowland–Taylor
187 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

పరమాణు వ్యాసార్థం (రామ్)
219 pm
లోహ వ్యాసార్థం (C12)
117 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
108
Pettifor
98
Glawe
100

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
8
Robles–Bartolotti
7

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
21 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
1 a.u.
C₆
162 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
187 Ha·Bohr6

రసాయన బంధుత్వం

ప్రోటాన్ బంధుత్వం
554.4 kJ/mol
వాయు క్షారత్వం
531.2 kJ/mol

సరఫరా ప్రమాదం మరియు ఆర్థిక అంశాలు

ఉత్పత్తి కేంద్రీకరణ
44
సాపేక్ష సరఫరా ప్రమాదం
7
నిల్వల పంపిణీ
64
రాజకీయ స్థిరత్వం (అగ్ర ఉత్పత్తిదారు)
57
రాజకీయ స్థిరత్వం (అత్యధిక నిల్వలు గల దేశం)
57

దశ పరివర్తనలు మరియు భిన్నరూపాలు

ద్రవీభవన స్థానం265.95 K
మరుగు స్థానం331.95 K
సందిగ్ధ స్థానం (ఉష్ణోగ్రత)588.15 K
సందిగ్ధ స్థానం (పీడనం)10.34 MPa
త్రిక స్థానం (ఉష్ణోగ్రత)265.9 K
త్రిక స్థానం (పీడనం)5.88 kPa

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

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

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (8)
nఆర్బిటాల్σ
1s0.7529
2p3.9436
2s9.3566
3d15.4409
3p15.4292
3s14.7815
4p25.972
4s24.4472
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (5)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
-1VI182Pauling's (1960) crystal radius,
3IVSQ73
5IIIPY45
7IV39
7VI53Ahrens (1952) ionic radius,
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (54)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
65p—
66p—
67p—
68p—
69p100%
70B+100%
70B+p—
71B+100%
72B+100%
73B+100%
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (506)
శక్తి (eV)f₁f₂
10—5.16199
10.1617—5.31855
10.3261—5.47986
10.4931—5.64606
10.6628—5.8173
10.8353—5.99373
11.0106—6.17552
11.1886—6.36281
11.3696—6.5558
11.5535—6.75463

అదనపు సమాచారం

Sources

Sources of this element.

A member of the halogen group, bromine is obtained from natural brines from wells in Michigan and Arkansas. Some bromine is extracted today from seawater, which contains only about 85 ppm.

మూలాధారాలు (1)

Production

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

Much of the bromine output in the U.S. was used in the production of ethylene dibromide, a lead scavenger used in making gasoline anti-knock compounds. Lead in gasoline, however, has been drastically reduced due to environmental considerations. This will greatly affect future production of bromine.

మూలాధారాలు (1)

మూలాధారాలు

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

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
Bromine

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
Bromine

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.