Pd 46

Palladium (Pd)

transition-metal
ఆవర్తనం: 5 గ్రూపు: 10 బ్లాక్: d

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

106.42 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Kr] 4d10

ద్రవీభవన స్థానం

1554.9 °C

మరుగు స్థానం

2962.85 °C

సాంద్రత

1.2e+4 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

+1, +2, +3, +4, +5

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

2.2

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

8.336839 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1803

పరమాణు వ్యాసార్థం

140 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Named after the asteroid, Pallas, discovered in 1803.
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం England
ఆవిష్కర్తలు William Wollaston

Palladium is a silvery platinum-group metal with high catalytic activity and an unusual ability to absorb large amounts of hydrogen into its lattice. It is chemically noble in air at ordinary temperatures, but it forms many complexes and is readily used in surface chemistry. Its technological importance is dominated by vehicle emission control, fine-chemical catalysis, electronics, and hydrogen-related applications.

The element is a silvery-white metal, it does not tarnish in air, and it is the least dense and lowest melting of the platinum group of metals. When annealed, it is soft and ductile; cold-working greatly increases its strength and hardness. Palladium is attacked by nitric and sulfuric acid.

At room temperatures, the metal has the unusual property of absorbing up to 900 times its own volume of hydrogen, possibly forming Pd2H. It is not yet clear if this is a true compound. Hydrogen readily diffuses through heated palladium, providing a means of purifying the gas.

The name derives from the second largest asteroid of the solar system Pallas (named after the goddess of wisdom and arts—Pallas Athene). The element was discovered by the English chemist and physicist William Hyde Wollaston in 1803, one year after the discovery of Pallas by the German astronomer Wilhelm Olbers in 1802. The discovery was originally published anonymously by Wollaston to obtain priority, while not disclosing any details about his preparation.

Palladium was discovered by William Hyde Wollaston, an English chemist, in 1803 while analyzing samples of platinum ore that were obtained from South America. Although it is a rare element, palladium tends to occur along with deposits of platinum, nickel, copper, silver and gold and is recovered as a byproduct of mining these other metals.

Palladium was named after the asteroid Pallas, which was discovered at about the same time. Pallas was the Greek goddess of wisdom.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
140 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
139 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
202 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
లోహ వ్యాసార్థం
128 pm అన్ని మూలకాల లోహ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
1.2 × 104 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.0089 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
1554.9 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
2962.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
ఉష్ణ వాహకత
71.8 W/(m·K) అన్ని మూలకాల ఉష్ణ వాహకత పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.246 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
25.98 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
ముఖకేంద్రిత ఘనాకార అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
2.2 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
విద్యుదృణాత్మకత (అలెన్)
1.58
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
0.557 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
8.336839 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
19.430067 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
32.930113 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
46.000158 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
61.00021 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
+1, +2, +3, +4, +5 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
10 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Kr] 4d10

ఉష్ణగతిక

ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.17349847 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
3.700057 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
3.907343 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
3.907343 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
3.903197 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
46 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
60 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
42 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
4 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Pd-106
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1803

సమృద్ధి

సమృద్ధి (భూపటలం)
0.015 mg/kg అన్ని మూలకాల సమృద్ధి (భూపటలం) పోల్చండి →

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
389 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

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

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7440-05-3 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
1S0
InChI
InChI=1S/Pd
InChI కీ
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 46
ఎలక్ట్రాన్లు 46
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Pd: 4d¹⁰
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Kr] 4d¹⁰
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰
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
4d
10/10
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 46 అయుగ్మ: 0

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 46
న్యూట్రాన్లు 60
ఎలక్ట్రాన్లు 46
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 106
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 / 35 (30 తీవ్రత ఉన్నవి 30)
కొలవబడినది
ఉద్గారం దృశ్య: 380–750 nm

సమస్థానిక పంపిణీ

10627.3300%10826.4600%10522.3300%10411.1400%ద్రవ్యరాశి సంఖ్యసహజ సమృద్ధి (%)
ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
104 స్థిరమైన103.9040305 ± 0.000001411.1400%స్థిరమైన
105 స్థిరమైన104.9050796 ± 0.000001222.3300%స్థిరమైన
106 స్థిరమైన105.9034804 ± 0.000001227.3300%స్థిరమైన
108 స్థిరమైన107.9038916 ± 0.000001226.4600%స్థిరమైన
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (1554.9 °C) కంటే 1529.9 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 1554.9 °C
మరుగు స్థానం 2962.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 1529.9 °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
1554.9 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
2962.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.17349847 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
3.700057 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
3.907343 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
1.2e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
1.2e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 46లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Pd I 076875
Pd II +1621062
Pd III +27500
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
Pd I 0145
Pd II +1186
Pd III +2177
Pd IV +32
Pd V +42
Pd VI +52
Pd VII +62
Pd VIII +72
Pd IX +82
Pd X +92
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
46 Pd 106.42

Palladium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Kr]4d10
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 18
ఆక్సీకరణ స్థితులు +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 4d n=4 · l=2 · m=-2
Palladium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
46 Pd 106.42

Palladium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

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

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+12అందుబాటులో లేదు59 pm
+24అందుబాటులో లేదు64 pm
+26అందుబాటులో లేదు86 pm
+36అందుబాటులో లేదు76 pm
+46అందుబాటులో లేదు61.5 pm

సమ్మేళనాలు

Pd
106.420 u
Pd+2
106.420 u
Pd
102.906 u
Pd
106.905 u
Pd
108.906 u
Pd
100.908 u
Pd
99.909 u
Pd
104.905 u
Pd
107.904 u
Pd
103.904 u
Pd+2
102.906 u
Pd
111.907 u
Pd
101.906 u
Pd
117.919 u
Pd
105.903 u
Pd
109.905 u

సమస్థానికాలు (4)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
104 స్థిరమైన103.9040305 ± 0.000001411.1400% ± 0.0800%స్థిరమైన
stable
105 స్థిరమైన104.9050796 ± 0.000001222.3300% ± 0.0800%స్థిరమైన
stable
106 స్థిరమైన105.9034804 ± 0.000001227.3300% ± 0.0300%స్థిరమైన
stable
108 స్థిరమైన107.9038916 ± 0.000001226.4600% ± 0.0900%స్థిరమైన
stable
104 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 103.9040305 ± 0.0000014
సహజ సమృద్ధి 11.1400% ± 0.0800%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
105 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 104.9050796 ± 0.0000012
సహజ సమృద్ధి 22.3300% ± 0.0800%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
106 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 105.9034804 ± 0.0000012
సహజ సమృద్ధి 27.3300% ± 0.0300%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
108 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 107.9038916 ± 0.0000012
సహజ సమృద్ధి 26.4600% ± 0.0900%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable

వర్ణపట రేఖలు

తరంగదైర్ఘ్యం (nm)తీవ్రతఅయాన్ దశరకంపరివర్తనఖచ్చితత్వంమూలం
383.2286 nm1500Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]*కొలవబడినదిNIST
389.41982 nm2200Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]*కొలవబడినదిNIST
395.86229 nm1500Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]*కొలవబడినదిNIST
408.73428 nm290Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]*కొలవబడినదిNIST
416.98387 nm90Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]*కొలవబడినదిNIST
421.29533 nm2500Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]*కొలవబడినదిNIST
447.35846 nm180Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]*కొలవబడినదిNIST
478.81874 nmఅందుబాటులో లేదుPd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]కొలవబడినదిNIST
481.75067 nmఅందుబాటులో లేదుPd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2]కొలవబడినదిNIST
487.54251 nm35Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2]కొలవబడినదిNIST
511.08092 nm55Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]కొలవబడినదిNIST
511.70072 nm75Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[7/2]కొలవబడినదిNIST
516.38405 nm160Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]కొలవబడినదిNIST
523.48612 nm55Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]కొలవబడినదిNIST
529.56266 nm120Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]కొలవబడినదిNIST
531.25867 nm18Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]కొలవబడినదిNIST
534.51048 nm15Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[5/2]కొలవబడినదిNIST
539.52204 nm35Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[7/2]కొలవబడినదిNIST
554.28067 nm55Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]కొలవబడినదిNIST
554.70204 nm35Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]కొలవబడినదిNIST
561.94631 nm27Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[5/2]కొలవబడినదిNIST
564.27039 nm15Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[3/2]కొలవబడినదిNIST
565.54366 nm14Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[5/2]కొలవబడినదిNIST
567.00702 nm75Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]కొలవబడినదిNIST
569.0128 nm11Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[3/2]కొలవబడినదిNIST
569.50921 nmఅందుబాటులో లేదుPd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]కొలవబడినదిNIST
573.66175 nm18Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2]కొలవబడినదిNIST
677.45174 nm23Pd Iemission4d8.5s2 3F → 4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]*కొలవబడినదిNIST
678.44893 nm65Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]కొలవబడినదిNIST
683.3446 nmఅందుబాటులో లేదుPd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]కొలవబడినదిNIST
701.6446 nm11Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).6s 2[3/2]కొలవబడినదిNIST
731.0053 nmఅందుబాటులో లేదుPd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).6s 2[3/2]కొలవబడినదిNIST
736.8096 nm75Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]కొలవబడినదిNIST
739.19 nm27Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).6s 2[3/2]కొలవబడినదిNIST
748.6909 nm16Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]కొలవబడినదిNIST

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
120 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
117 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, త్రిబంధం)
112 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Batsanov
205 pm
Alvarez
215 pm
UFF
289.9 pm
MM3
237 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

పరమాణు వ్యాసార్థం (రామ్)
215 pm
లోహ వ్యాసార్థం (C12)
137 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
68
Pettifor
69
Glawe
65

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
26.14 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
0.1 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
628 Ha·Bohr6

రసాయన బంధుత్వం

ప్రోటాన్ బంధుత్వం
696 kJ/mol
వాయు క్షారత్వం
673.4 kJ/mol

మీడెమా పరామితులు

మీడెమా మోలార్ ఘనపరిమాణం
8.9 cm3/mol
మీడెమా ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత
5

సరఫరా ప్రమాదం మరియు ఆర్థిక అంశాలు

ఉత్పత్తి కేంద్రీకరణ
60
సాపేక్ష సరఫరా ప్రమాదం
8
నిల్వల పంపిణీ
95
రాజకీయ స్థిరత్వం (అగ్ర ఉత్పత్తిదారు)
44
రాజకీయ స్థిరత్వం (అత్యధిక నిల్వలు గల దేశం)
44

దశ పరివర్తనలు మరియు భిన్నరూపాలు

ద్రవీభవన స్థానం1827.95 K
మరుగు స్థానం3236.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

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

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (9)
nఆర్బిటాల్σ
1s0.9411
2p4.07
2s12.1172
3d14.5489
3p16.9804
3s16.7788
4d32.3824
4p28.2768
4s27.014
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (5)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
1II73
2IVSQ78
2VI100
3VI90
4VI75.5from r^3 vs V plots,
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (62)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
90B+—
90B+p—
902p—
91B+100%
91B+p3.1%
92B+100%
92B+p1.6%
93B+100%
93B+p7.4%
94B+100%
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (507)
శక్తి (eV)f₁f₂
10—1.15058
10.1617—1.2095
10.3261—1.27144
10.4931—1.33655
10.6628—1.40499
10.8353—1.47694
11.0106—1.54695
11.1886—1.61473
11.3696—1.68548
11.5535—1.75934

అదనపు సమాచారం

Sources

Sources of this element.

Discovered in 1803 by Wollaston, Palladium is found with platinum and other metals of the platinum group in placer deposits of Russia, South America, North America, Ethiopia, and Australia. It is also found associated with the nickel-copper deposits of South Africa and Ontario. Palladium's separation from the platinum metals depends upon the type of ore in which it is found.

మూలాధారాలు (1)

మూలాధారాలు

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

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
Palladium

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
Palladium

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.