W 74

Tungsten (W)

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

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

183.84 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Xe] 6s2 4f14 5d4

ద్రవీభవన స్థానం

3421.85 °C

మరుగు స్థానం

5554.85 °C

సాంద్రత

1.93e+4 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

2.36

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

7.86403 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1781

పరమాణు వ్యాసార్థం

135 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Swedish: tung sten (heavy stone): symbol from its German name wolfram.
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం Spain
ఆవిష్కర్తలు Fausto and Juan José de Elhuyar

Tungsten is a dense, refractory transition metal in group 6. It has the highest melting point of any element and retains strength at temperatures where most engineering metals soften. Chemically it is best known for stable high oxidation states, especially +6, and for forming hard carbides and complex oxoanions. Natural tungsten occurs mainly in tungstate minerals rather than as the native metal.

Pure tungsten is a steel-gray to tin-white metal. Very pure tungsten can be cut with a hacksaw, forged, spun, drawn, and extruded. The impure metal is brittle and can be worked only with difficulty. Tungsten has the highest melting point of all metals, and at temperatures over 1650°C has the highest tensile strength. The metal oxidizes in air and must be protected at elevated temperatures. It has excellent corrosion resistance and is attacked only slightly by most mineral acids. The thermal expansion is about the same as borosilicate glass, which makes the metal useful for glass-to-metal seals.

The name derives from the Swedish tungsten for "heavy stone". The symbol W derives from the German wolfram, which was found with tin and interfered with the smelting of tin. It was said to eat up tin like a wolf eats up sheep. The element was discovered by the Swedish pharmacist and chemist Carl-Wilhelm Scheele in 1781. Tungsten metal was first isolated by the Spanish chemists Fausto Elhuyar and his brother Juan José in 1783.

Tungsten was discovered by Juan José and Fausto Elhuyar, Spanish chemists and brothers, in 1783 in samples of the mineral wolframite ((Fe, Mn)WO4). Today, tungsten is primarily obtained from wolframite and scheelite (CaWO4) using the same basic method developed by José and Elhuyar. Tungsten ores are crushed, cleaned and treated with alkalis to form tungsten trioxide (WO3). Tungsten trioxide is then heated with carbon or hydrogen gas (H2), forming tungsten metal and carbon dioxide (CO2) or tungsten metal and water vapor (H2O).

From Swedish, tung sten meanig heavy stone. In 1779 Peter Woulfe examined the mineral now known as wolframite and concluded it must contain a new substance. Scheele, in 1781, found that a new acid could be made from tungsten (a name first applied about 1758 to a mineral now known as scheelite). Scheele and Berman suggested the possibility of obtaining a new metal by reducing this acid. The de Elhuyar brothers found acid in wolframite in 1783 that was identical to the acid of tungsten (tungstic acid) of Scheele, and in that year they succeeded in obtaining the element by reduction of this acid with charcoal. Tungsten occurs in wolframite, scheelite, huebnertie, and ferberite. Important deposits of tungsten occur in California, Colorado, South Korea, Bolivia, Russia, and Portugal. China is reported to have about 75% of the world's tungsten resources. Natural tungsten contains five stable isotopes. Twenty one other unstable isotopes are recognized. The metal is obtained commercially be reducing tungsten oxide with hydrogen or carbon.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
135 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
162 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
210 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
లోహ వ్యాసార్థం
130 pm అన్ని మూలకాల లోహ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
1.93 × 104 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.00953 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
3421.85 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
5554.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
ఉష్ణ వాహకత
173 W/(m·K) అన్ని మూలకాల ఉష్ణ వాహకత పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.132 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
24.27 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
దేహకేంద్రిత ఘనాకార అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
2.36 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
విద్యుదృణాత్మకత (అలెన్)
1.47
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
0.815 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
7.86403 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
16.370056 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
26.000089 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
38.200131 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
51.600178 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
[Xe] 6s2 4f14 5d4

ఉష్ణగతిక

ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.36482355 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
8.360885 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
8.803441 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
8.803441 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
8.820024 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
74 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
110 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
41 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
0 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
W-184
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1781

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
316 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 32, 12, 2 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7440-33-7 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
5D0
InChI
InChI=1S/W
InChI కీ
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 74
ఎలక్ట్రాన్లు 74
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం W: 4f¹⁴ 5d⁴ 6s²
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁴ 6s²
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
2/2
4d
10/10
5p
6/6
6s
2/2
4f
14/14
5d
4/10 4↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 74 అయుగ్మ: 4 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 74
న్యూట్రాన్లు 103
ఎలక్ట్రాన్లు 74
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 177
స్థిరత్వం రేడియోధార్మిక

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

స్థిరమైన సమస్థానికాలు లేవు.

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
183 రేడియోధార్మిక182.95022275 ± 0.000000914.3100%670 Ey
161 రేడియోధార్మిక160.9672 ± 0.00021అందుబాటులో లేదు409 ms
157 రేడియోధార్మిక156.97884 ± 0.00043అందుబాటులో లేదు275 ms
177 రేడియోధార్మిక176.946643 ± 0.00003అందుబాటులో లేదు132.4 నిమిషాలు
181 రేడియోధార్మిక180.9481978 ± 0.0000051అందుబాటులో లేదు120.956 రోజులు
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (3421.85 °C) కంటే 3396.8 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 3421.85 °C
మరుగు స్థానం 5554.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 3396.8 °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
3421.85 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
5554.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.36482355 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
8.360885 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
8.803441 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
1.93e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
1.93e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 74లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
W I 070495225852
W II +128382112838
W III +22644372644
W IV +37910791
W V +41930193
W VI +517017
W VII +63970397
W VIII +7193187193
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
W I 0509
W II +1264
W III +2236
W IV +3106
W V +460
W VI +515
W VII +6113
W VIII +7103
W IX +83
W X +92
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
74 W 183.84

Tungsten — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Xe]6s24f145d4
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 32 12 2
ఆక్సీకరణ స్థితులు -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Tungsten — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
74 W 183.84

Tungsten — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

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

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+46అందుబాటులో లేదు66 pm
+56అందుబాటులో లేదు62 pm
+64అందుబాటులో లేదు42 pm
+65అందుబాటులో లేదు51 pm
+66అందుబాటులో లేదు60 pm

సమ్మేళనాలు

W
183.840 u
W
184.953 u
W
180.948 u
W
187.958 u
W
177.946 u
W
179.947 u
W
181.948 u
W
182.950 u
W
186.957 u
W
178.947 u
W
175.946 u
W
176.947 u
W
185.954 u
W
183.951 u
W+2
183.840 u

సమస్థానికాలు (5)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
183 రేడియోధార్మిక182.95022275 ± 0.000000914.3100% ± 0.0400%670 Ey
IS =14.31±0.4%α ?
161 రేడియోధార్మిక160.9672 ± 0.00021అందుబాటులో లేదు409 ms
α =73±0.3%β+ =27±0.3%
157 రేడియోధార్మిక156.97884 ± 0.00043అందుబాటులో లేదు275 ms
β+ =100%α =0%
177 రేడియోధార్మిక176.946643 ± 0.00003అందుబాటులో లేదు132.4 నిమిషాలు
β+ =100%
181 రేడియోధార్మిక180.9481978 ± 0.0000051అందుబాటులో లేదు120.956 రోజులు
ε =100%
183 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 182.95022275 ± 0.0000009
సహజ సమృద్ధి 14.3100% ± 0.0400%
అర్ధాయుష్షు 670 Ey
క్షయ విధానం
IS =14.31±0.4%α ?
161 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 160.9672 ± 0.00021
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 409 ms
క్షయ విధానం
α =73±0.3%β+ =27±0.3%
157 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 156.97884 ± 0.00043
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 275 ms
క్షయ విధానం
β+ =100%α =0%
177 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 176.946643 ± 0.00003
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 132.4 నిమిషాలు
క్షయ విధానం
β+ =100%
181 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 180.9481978 ± 0.0000051
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 120.956 రోజులు
క్షయ విధానం
ε =100%

వర్ణపట రేఖలు

మొత్తం 2460లో 50 చూపించబడుతున్నాయి. డిఫాల్ట్‌గా కొలిచిన తీవ్రత ఉన్న వర్ణపట రేఖలు మాత్రమే చూపించబడతాయి.

తరంగదైర్ఘ్యం (nm)తీవ్రతఅయాన్ దశరకంపరివర్తనఖచ్చితత్వంమూలం
400.8749 nm1000W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d5.(6S).6p 7P*కొలవబడినదిNIST
429.4605 nm800W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d5.(6S).6p 7P*కొలవబడినదిNIST
386.7982 nm600W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d4.6s.(6D).6p 7D*కొలవబడినదిNIST
407.4357 nm600W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d5.(6S).6p 7P*కొలవబడినదిNIST
381.7484 nm400W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d4.6s.(6D).6p 5F*కొలవబడినదిNIST
484.381 nm400W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7D*కొలవబడినదిNIST
505.328 nm400W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7D*కొలవబడినదిNIST
384.6213 nm300W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5F*కొలవబడినదిNIST
525.9338 nm300W Iemission5d5.(6S).6p 7P* → 5d4.6s.(6D).7s 7DకొలవబడినదిNIST
551.4684 nm300W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7D*కొలవబడినదిNIST
383.5052 nm250W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5P*కొలవబడినదిNIST
388.1394 nm250W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5P*కొలవబడినదిNIST
522.4661 nm250W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7D*కొలవబడినదిNIST
524.2973 nm250W Iemission5d4.6s2 3G → *కొలవబడినదిNIST
424.4367 nm200W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7D*కొలవబడినదిNIST
426.9384 nm200W Iemission5d5.(6S).6s 7S → *కొలవబడినదిNIST
430.2103 nm200W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d4.6s.(6D).6p 7D*కొలవబడినదిNIST
488.6902 nm200W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7F*కొలవబడినదిNIST
498.2586 nm200W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7F*కొలవబడినదిNIST
380.9234 nm150W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d4.6s.(6D).6p 5D*కొలవబడినదిNIST
384.749 nm150W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5F*కొలవబడినదిNIST
505.4594 nm150W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7F*కొలవబడినదిNIST
507.1736 nm150W Iemission5d4.6s.(6D).6p 7F* → 5d4.6s.(6D).7s 7DకొలవబడినదిNIST
523.352 nm150W Iemission5d4.6s2 3P2 → *కొలవబడినదిNIST
527.5538 nm150W Iemission5d5.(4G).6s 5G → *కొలవబడినదిNIST
549.2315 nm150W Iemission5d4.6s.(6D).6p 7D* → 5d4.6s.(6D).7s 7DకొలవబడినదిNIST
381.0796 nm120W Iemission5d4.6s2 3F2 → *కొలవబడినదిNIST
506.9123 nm120W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7F*కొలవబడినదిNIST
525.5401 nm120W Iemission5d5.(4D).6s 5D → *కొలవబడినదిNIST
434.811303 nm109W IIemission5d4.(5D).6s 4DకొలవబడినదిNIST
381.0385 nm100W Iemission5d5.(4G).6s 5G → *కొలవబడినదిNIST
401.5216 nm100W Iemission5d5.(4G).6s 5G → *కొలవబడినదిNIST
404.56 nm100W Iemission5d5.(6S).6s 7S → 5d4.6s.(6D).6p 5F*కొలవబడినదిNIST
410.2701 nm100W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5P*కొలవబడినదిNIST
424.1444 nm100W Iemission5d4.6s2 3D → *కొలవబడినదిNIST
427.4553 nm100W Iemission5d4.6s.(6D).6p 7F* → 5d4.6s.(6D).7s 7DకొలవబడినదిNIST
525.4544 nm100W Iemission5d4.6s2 3D → *కొలవబడినదిNIST
526.3195 nm100W Iemission5d5.(4D).6s 5D → *కొలవబడినదిNIST
526.9315 nm100W Iemission5d4.6s2 3F2 → *కొలవబడినదిNIST
543.5042 nm100W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7F*కొలవబడినదిNIST
395.105951 nm91W IIemission5d4.(5D).6s 4D → 5d3.(4F).6s.(5F).6p 6G*కొలవబడినదిNIST
406.9948 nm80W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5P*కొలవబడినదిNIST
413.7464 nm80W Iemission5d4.6s2 5D → 5d5.(6S).6p 7P*కొలవబడినదిNIST
421.9375 nm80W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 5D*కొలవబడినదిNIST
425.9363 nm80W Iemission5d4.6s.(6D).6p 7F* → 5d4.6s.(6D).7s 7DకొలవబడినదిNIST
468.0513 nm80W Iemission5d4.6s2 5D → 5d4.6s.(6D).6p 7D*కొలవబడినదిNIST
498.6924 nm80W Iemission5d4.6s2 3H → *కొలవబడినదిNIST
526.8545 nm80W Iemission5d4.6s2 3F2 → *కొలవబడినదిNIST
547.7798 nm80W Iemission5d4.6s2 3P2 → 5d4.6s.(6D).6p 5D*కొలవబడినదిNIST
667.838 nm80W Iemission5d5.(4G).6s 5G → *కొలవబడినదిNIST

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
137 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
120 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, త్రిబంధం)
115 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Batsanov
210 pm
Alvarez
257 pm
UFF
309.6 pm
MM3
239 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

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

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
53
Pettifor
56
Glawe
57

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
68 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
15 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
757 Ha·Bohr6

మీడెమా పరామితులు

మీడెమా మోలార్ ఘనపరిమాణం
9.55 cm3/mol
మీడెమా ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత
6

సరఫరా ప్రమాదం మరియు ఆర్థిక అంశాలు

ఉత్పత్తి కేంద్రీకరణ
84
సాపేక్ష సరఫరా ప్రమాదం
10
నిల్వల పంపిణీ
61
రాజకీయ స్థిరత్వం (అగ్ర ఉత్పత్తిదారు)
24
రాజకీయ స్థిరత్వం (అత్యధిక నిల్వలు గల దేశం)
24

దశ పరివర్తనలు మరియు భిన్నరూపాలు

ద్రవీభవన స్థానం3687.15 K
మరుగు స్థానం5828.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

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

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (14)
nఆర్బిటాల్σ
1s1.4343
2p4.4258
2s19.3302
3d13.5476
3p21.3824
3s22.13
4d36.8268
4f39.2892
4p34.4516
4s33.4412
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (5)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
4VI80from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI76from r^3 vs V plots,
6IV56
6V65
6VI74
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (54)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
157B+100%
157A0%
158A100%
159A100%
159B+—
160A87%
160B+—
161A73%
161B+27%
162B+—
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (541)
శక్తి (eV)f₁f₂
10—1.92551
10.1617—2.00949
10.3261—2.09714
10.4931—2.18428
10.6628—2.26758
10.8353—2.35405
11.0105—2.44381
11.1886—2.537
11.3696—2.63375
11.5535—2.73418

అదనపు సమాచారం

మూలాధారాలు

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

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
Tungsten

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
Tungsten

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.