Mo 42

Molybdenum (Mo)

transition-metal
ఆవర్తనం: 5 గ్రూపు: 6 బ్లాక్: d

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

95.95 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Kr] 5s1 4d5

ద్రవీభవన స్థానం

2622.85 °C

మరుగు స్థానం

4638.85 °C

సాంద్రత

1.02e+4 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

2.16

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

7.09243 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1778

పరమాణు వ్యాసార్థం

145 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Greek: molybdos (lead).
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం Sweden
ఆవిష్కర్తలు Carl Wilhelm Scheele

Molybdenum is a hard refractory transition metal of group 6. It is notable for its high melting point, useful alloying behavior, and rich redox chemistry. In nature it occurs mainly as molybdenite, and industrially it is important in steels, superalloys, catalysts, and lubricating sulfide materials. In biology, molybdenum is an essential trace element because several enzymes use molybdenum cofactors for oxygen-atom transfer and related redox reactions.

The metal is silvery white, very hard, but is softer and more ductile than tungsten. It has a high elastic modulus, and only tungsten and tantalum, of the more readily available metals, have higher melting points. It is a valuable alloying agent, as it contributes to the hardenability and toughness of quenched and tempered steels. It also improves the strength of steel at high temperatures.

The name derives from the Greek molybdos for "lead". The ancients used the term "lead" for any black mineral that leaves a mark on paper. Molybdenum was discovered by the Swedish pharmacist and chemist Carl Wilhelm Scheele in 1778. It was first isolated by the Swedish chemist Peter-Jacob Hjelm in 1781.

Molybdenum was discovered by Carl Welhelm Scheele, a Swedish chemist, in 1778 in a mineral known as molybdenite (MoS2) which had been confused as a lead compound. Molybdenum was isolated by Peter Jacob Hjelm in 1781. Today, most molybdenum is obtained from molybdenite, wulfenite (PbMoO4) and powellite (CaMoO4). These ores typically occur in conjunction with ores of tin and tungsten. Molybdenum is also obtained as a byproduct of mining and processing tungsten and copper.

From the Greek word molybdo, lead. Before Scheele recognized molybdenite as a distinct ore of a new element in 1778, it was confused with graphite and lead ore. The metal was prepared in impure form in 1782 by Hjelm. Molybdenum does not occur natively, but is obtained principally from molybdenite. Wulfenite, and Powellite are also minor commercial ores.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
145 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
154 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
209 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
లోహ వ్యాసార్థం
130 pm అన్ని మూలకాల లోహ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
1.02 × 104 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.0094 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
2622.85 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
4638.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.251 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
24.06 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
దేహకేంద్రిత ఘనాకార అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
2.16 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
విద్యుదృణాత్మకత (అలెన్)
1.47
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
0.744 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
7.09243 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
16.160056 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
27.130093 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
40.330139 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
54.417187 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
6 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Kr] 5s1 4d5

ఉష్ణగతిక

ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.29020055 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
5.088874 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
6.819713 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
6.819713 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
6.82987 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
42 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
54 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
39 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
4 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Mo-96
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1778

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
315 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 13, 1 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7439-98-7 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
7S3
InChI
InChI=1S/Mo
InChI కీ
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 42
ఎలక్ట్రాన్లు 42
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Mo: 4d⁵ 5s¹
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Kr] 4d⁵ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁵ 5s¹
ఆర్బిటాల్ రేఖాచిత్రం
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
5/10 5↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 42 అయుగ్మ: 6 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 42
న్యూట్రాన్లు 54
ఎలక్ట్రాన్లు 42
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 96
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 / 44 (35 తీవ్రత ఉన్నవి 35)
కొలవబడినది
ఉద్గారం దృశ్య: 380–750 nm

సమస్థానిక పంపిణీ

9616.6700%9515.8400%979.6000%949.1500%ద్రవ్యరాశి సంఖ్యసహజ సమృద్ధి (%)
ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
94 స్థిరమైన93.9050849 ± 0.000000489.1500%స్థిరమైన
95 స్థిరమైన94.90583877 ± 0.0000004715.8400%స్థిరమైన
96 స్థిరమైన95.90467612 ± 0.0000004716.6700%స్థిరమైన
97 స్థిరమైన96.90601812 ± 0.000000499.6000%స్థిరమైన
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (2622.85 °C) కంటే 2597.8 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 2622.85 °C
మరుగు స్థానం 4638.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 2597.8 °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
2622.85 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
4638.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.29020055 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
5.088874 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
6.819713 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
1.02e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
1.02e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 42లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Mo I 0818721808
Mo II +120900
Mo III +26200
Mo IV +32900
Mo V +4966923929
Mo VI +5245245245
Mo VII +64130413
Mo VIII +71090109
Mo IX +82310231
Mo X +91200120
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
Mo I 0428
Mo II +1249
Mo III +2120
Mo IV +381
Mo V +4258
Mo VI +5113
Mo VII +696
Mo VIII +777
Mo IX +893
Mo X +948
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
42 Mo 95.95

Molybdenum — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Kr]5s14d5
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 13 1
ఆక్సీకరణ స్థితులు -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Molybdenum — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
42 Mo 95.95

Molybdenum — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

దేహకేంద్రిత ఘనాకార · పియర్సన్ cI2
ప్రయోగాత్మక
పియర్సన్ cI2
సమన్వయ సంఖ్య 8
అమరిక 68.000%
Molybdenum — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+36అందుబాటులో లేదు69 pm
+46అందుబాటులో లేదు65 pm
+54అందుబాటులో లేదు46 pm
+56అందుబాటులో లేదు61 pm
+64అందుబాటులో లేదు41 pm
+65అందుబాటులో లేదు50 pm
+66అందుబాటులో లేదు59 pm
+67అందుబాటులో లేదు73 pm

సమ్మేళనాలు

Mo
95.950 u
Mo+2
95.950 u
Mo
97.905 u
Mo+4
95.950 u
Mo
98.908 u
Mo
92.907 u
Mo
96.906 u
Mo
94.906 u
Mo
89.914 u
Mo
100.910 u
Mo+3
95.950 u
Mo
91.907 u
Mo
95.905 u
Mo
99.907 u
Mo
93.905 u

సమస్థానికాలు (4)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
94 స్థిరమైన93.9050849 ± 0.000000489.1500% ± 0.0900%స్థిరమైన
stable
95 స్థిరమైన94.90583877 ± 0.0000004715.8400% ± 0.1100%స్థిరమైన
stable
96 స్థిరమైన95.90467612 ± 0.0000004716.6700% ± 0.1500%స్థిరమైన
stable
97 స్థిరమైన96.90601812 ± 0.000000499.6000% ± 0.1400%స్థిరమైన
stable
94 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 93.9050849 ± 0.00000048
సహజ సమృద్ధి 9.1500% ± 0.0900%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
95 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 94.90583877 ± 0.00000047
సహజ సమృద్ధి 15.8400% ± 0.1100%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
96 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 95.90467612 ± 0.00000047
సహజ సమృద్ధి 16.6700% ± 0.1500%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
97 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 96.90601812 ± 0.00000049
సహజ సమృద్ధి 9.6000% ± 0.1400%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable

వర్ణపట రేఖలు

తరంగదైర్ఘ్యం (nm)తీవ్రతఅయాన్ దశరకంపరివర్తనఖచ్చితత్వంమూలం
382.2548 nm290Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3P*కొలవబడినదిNIST
383.9084 nm360Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3P*కొలవబడినదిNIST
386 nmఅందుబాటులో లేదుID 915emission1s.5s 3S → 1s.5p 3P*కొలవబడినదిNIST
393.8911 nm1400Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3P*కొలవబడినదిNIST
394.8336 nm50Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1F*కొలవబడినదిNIST
400.9437 nm35Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 1D*కొలవబడినదిNIST
403.6485 nm40Mo VIemission4p6.7f 2F* → 4p6.8g 2GకొలవబడినదిNIST
405.4556 nm50Mo VIemission4p6.7f 2F* → 4p6.8g 2GకొలవబడినదిNIST
406.1547 nm210Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3P*కొలవబడినదిNIST
406.2019 nm15000Mo VIemission4p6.7p 2P* → 4p6.7d 2DకొలవబడినదిNIST
406.4706 nm14Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 1D*కొలవబడినదిNIST
406.527 nm3500Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3F*కొలవబడినదిNIST
407.1568 nm2800Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1F*కొలవబడినదిNIST
407.4773 nm3100Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3F*కొలవబడినదిNIST
416.4901 nm75Mo VIemission4p6.6g 2G → 4p6.7f 2F*కొలవబడినదిNIST
418.4284 nm60Mo VIemission4p6.6g 2G → 4p6.7f 2F*కొలవబడినదిNIST
418.6616 nm2700Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3D*కొలవబడినదిNIST
422.59 nmఅందుబాటులో లేదుID 896emission2p 2P* → 2s 2SకొలవబడినదిNIST
423.2026 nm40000Mo VIemission4p6.7p 2P* → 4p6.7d 2DకొలవబడినదిNIST
427.2928 nm100Mo VIemission4p6.7p 2P* → 4p6.7d 2DకొలవబడినదిNIST
433.4926 nm840Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3D*కొలవబడినదిNIST
436 nmఅందుబాటులో లేదుID 915emission1s.4p 3P* → 1s.4d 3DకొలవబడినదిNIST
438.442 nm2900Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3D*కొలవబడినదిNIST
439.9605 nm28Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3D*కొలవబడినదిNIST
446.6307 nm79Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1D*కొలవబడినదిNIST
447.4143 nm63Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3F*కొలవబడినదిNIST
454.3076 nm570Mo Vemission4p6.4d.(2D<3/2>).6s 2[3/2] → 4p6.4d.6p 3F*కొలవబడినదిNIST
462.464 nm840Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 1D*కొలవబడినదిNIST
463.7675 nm41Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3F*కొలవబడినదిNIST
466.0971 nm100Mo VIemission4p6.5f 2F* → 4p6.6d 2DకొలవబడినదిNIST
468.7277 nm22Mo Vemission4p6.4d.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4p6.4d.6p 3D*కొలవబడినదిNIST
474.6519 nm8000Mo VIemission4p6.5f 2F* → 4p6.6d 2DకొలవబడినదిNIST
504.622 nmఅందుబాటులో లేదుMo VIemission4p6.7g 2G → 4p6.8h 2H*కొలవబడినదిNIST
504.622 nmఅందుబాటులో లేదుMo VIemission4p6.7g 2G → 4p6.8h 2H*కొలవబడినదిNIST
524.749 nmఅందుబాటులో లేదుMo VIemission4p6.7h 2H* → 4p6.8i 2IకొలవబడినదిNIST
524.749 nmఅందుబాటులో లేదుMo VIemission4p6.7h 2H* → 4p6.8i 2IకొలవబడినదిNIST
527.675 nmఅందుబాటులో లేదుMo VIemission4p6.7i 2I → 4p6.8k 2K*కొలవబడినదిNIST
527.675 nmఅందుబాటులో లేదుMo VIemission4p6.7i 2I → 4p6.8k 2K*కొలవబడినదిNIST
558.5 nm200Mo VIemission4p6.8d 2D → 4p6.8f 2F*కొలవబడినదిNIST
562 nm350Mo VIemission4p6.8d 2D → 4p6.8f 2F*కొలవబడినదిNIST
587.138 nm300Mo VIemission4p6.7d 2D → 4p6.8p 2P*కొలవబడినదిNIST
603.562 nm10Mo VIemission4p6.4f 2F* → 4p6.5d 2DకొలవబడినదిNIST
618.867 nm1400Mo VIemission4p6.4f 2F* → 4p6.5d 2DకొలవబడినదిNIST
633.604 nm1000Mo VIemission4p6.4f 2F* → 4p6.5d 2DకొలవబడినదిNIST

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
138 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
121 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, త్రిబంధం)
113 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Batsanov
210 pm
Alvarez
245 pm
UFF
305.2 pm
MM3
239 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

పరమాణు వ్యాసార్థం (రామ్)
244 pm
లోహ వ్యాసార్థం (C12)
139 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
52
Pettifor
55
Glawe
56

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
2

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
87 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
6 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
1030 Ha·Bohr6

మీడెమా పరామితులు

మీడెమా మోలార్ ఘనపరిమాణం
9.4 cm3/mol
మీడెమా ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత
6

సరఫరా ప్రమాదం మరియు ఆర్థిక అంశాలు

ఉత్పత్తి కేంద్రీకరణ
40
సాపేక్ష సరఫరా ప్రమాదం
9
నిల్వల పంపిణీ
43
రాజకీయ స్థిరత్వం (అగ్ర ఉత్పత్తిదారు)
24
రాజకీయ స్థిరత్వం (అత్యధిక నిల్వలు గల దేశం)
24

దశ పరివర్తనలు మరియు భిన్నరూపాలు

ద్రవీభవన స్థానం2895.15 K
మరుగు స్థానం4912.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

−1 extended
+3 extended
−2 extended
+5 extended
0 extended
+4 main
+2 extended
+6 main
+1 extended
−4 extended

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (10)
nఆర్బిటాల్σ
1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (8)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
3VI83estimated,
4VI79from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5IV60from r^3 vs V plots,
5VI75from r^3 vs V plots,
6IV55from r^3 vs V plots,
6V64
6VI73from r^3 vs V plots,
6VII87
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (58)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
81B+—
81B+p—
82B+—
82B+p—
83B+100%
83B+p—
84B+100%
84B+p—
85B+100%
85B+p0.1%
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (909)
శక్తి (eV)f₁f₂
10—2.2382
10.1447—2.20464
10.3088—2.17288
10.4756—2.14408
10.645—2.11566
10.8172—2.09307
10.9921—2.12057
11.1699—2.20711
11.3506—2.32651
11.5342—2.50051

అదనపు సమాచారం

Sources

Sources of this element.

Molybdenum is also recovered as a by-product of copper and tungsten mining operations. The metal is prepared from the powder made by the hydrogen reduction of purified molybdic trioxide or ammonium molybdate.

మూలాధారాలు (1)

మూలాధారాలు

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

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
Molybdenum

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
Molybdenum

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
Molybdenum

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

చివరిగా నవీకరించిన తేదీ:

సమాచారం ధృవీకరించబడింది:

తాజా శాస్త్రీయ డేటాతో విషయాన్ని సమీక్షించడం జరుగుతుంది.