Os 76

Osmium (Os)

transition-metal
ఆవర్తనం: 6 గ్రూపు: 8 బ్లాక్: d

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

190.23 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Xe] 6s2 4f14 5d6

ద్రవీభవన స్థానం

3032.85 °C

మరుగు స్థానం

5011.85 °C

సాంద్రత

2.25872e+4 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

2.2

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

8.43823 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1803

పరమాణు వ్యాసార్థం

130 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Greek: osmê (odor).
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం England
ఆవిష్కర్తలు Smithson Tenant

Osmium is a very dense, hard, blue-white platinum-group metal. It is chemically noble in compact metallic form but is notable for forming volatile and highly toxic osmium tetroxide. Natural osmium occurs with other platinum-group elements in ultramafic ores and placer deposits, chiefly as alloys and sulfide-bearing mineral assemblages. Its rarity, difficult fabrication, and toxicity of some compounds limit its use despite unusual physical and chemical properties.

The metal is lustrous, bluish white, extremely hard, and brittle even at high temperatures. It has the highest melting point and the lowest vapor pressure of the platinum group. The metal is very difficult to fabricate, but the powdered or spongy metal slowly gives off osmium tetroxide, which as a powerful oxidizing agent and has a strong smell. The tetroxide is highly toxic, and boils at 130°C.

Density measurements show osmium to be a little more dense than iridium, and osmium is often cited as the heavier element. However, calculations of the density from the space lattice, which may be more reliable than these measurements, give a density of 22.65 for iridium compared to 22.61 for osmium. According to IUPAC, because of this apparent contradiction, no decision has been made as to which is heavier.

The name derives from the Greek osme for "smell" because of the sharp odor of its volatile oxide. Both osmium and iridium were discovered simultaneously in a crude platinum ore by the English chemist Smithson Tennant in 1803.

Osmium and iridium were discovered at the same time by the British chemist Smithson Tennant in 1803. Osmium and iridium were identified in the black residue remaining after dissolving platinum ore with aqua regia, a mixture of 25% nitric acid (HNO3) and 75% hydrochloric acid (HCl). Today, osmium is primarily recovered during the processing of platinum and nickel ores.

Discovered in 1803 by Tennant in the residue left when crude platinum is dissolved by aqua regia.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
130 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
144 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
216 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
లోహ వ్యాసార్థం
126 pm అన్ని మూలకాల లోహ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
2.25872 × 104 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.00843 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
3032.85 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
5011.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.13 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
24.7 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
షట్కోణీయ సన్నిహిత అమరిక అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
2.2 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
విద్యుదృణాత్మకత (అలెన్)
1.65
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
1.1 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
8.43823 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
17.000059 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
25.000086 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
41.000141 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
55.000189 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
8 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Xe] 6s2 4f14 5d6

ఉష్ణగతిక

ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.32854848 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
6.425869 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
8.187801 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
8.187801 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
8.156708 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
76 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
116 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
43 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
0 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Os-192
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1803

సమృద్ధి

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

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
274 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 32, 14, 2 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7440-04-2 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
5D4
InChI
InChI=1S/Os
InChI కీ
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 76
ఎలక్ట్రాన్లు 76
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Os: 4f¹⁴ 5d⁶ 6s²
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁶ 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
6/10 4↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 76 అయుగ్మ: 4 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 76
న్యూట్రాన్లు 91
ఎలక్ట్రాన్లు 76
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 167
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

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

సమస్థానిక పంపిణీ

స్థిరమైన సమస్థానికాలు లేవు.

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
167 రేడియోధార్మిక166.971549 ± 0.000078అందుబాటులో లేదు839 ms
161 రేడియోధార్మిక160.98903 ± 0.00043అందుబాటులో లేదు640 us
203 రేడియోధార్మిక202.992195 ± 0.000429అందుబాటులో లేదు300 ms
166 రేడియోధార్మిక165.972692 ± 0.00002అందుబాటులో లేదు213 ms
198 రేడియోధార్మిక197.97441 ± 0.00021అందుబాటులో లేదు125 సెకన్లు
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (3032.85 °C) కంటే 3007.8 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 3032.85 °C
మరుగు స్థానం 5011.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 3007.8 °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
3032.85 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
5011.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.32854848 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
6.425869 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
8.187801 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
2.25872e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
2.25872e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 76లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Os I 053400
Os II +13800
Os III +2106110611061
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
Os I 0274
Os II +140
Os III +2201
Os IV +32
Os V +42
Os VI +52
Os VII +62
Os VIII +72
Os IX +82
Os X +92
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
76 Os 190.23

Osmium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Xe]6s24f145d6
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 32 14 2
ఆక్సీకరణ స్థితులు -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Osmium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
76 Os 190.23

Osmium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

ప్రాథమిక షట్కోణీయ · పియర్సన్ hP2
ప్రయోగాత్మక
పియర్సన్ hP2
సమన్వయ సంఖ్య 12
అమరిక 76.583%
Osmium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+46అందుబాటులో లేదు63 pm
+56అందుబాటులో లేదు57.49999999999999 pm
+65అందుబాటులో లేదు49 pm
+66అందుబాటులో లేదు54.50000000000001 pm
+76అందుబాటులో లేదు52.5 pm
+84అందుబాటులో లేదు39 pm

సమ్మేళనాలు

Os
190.200 u
Os+4
190.200 u
Os
190.961 u
Os
181.952 u
Os
180.953 u
Os
188.958 u
Os
184.954 u
Os
192.964 u
Os
179.952 u
Os
193.965 u
Os+8
190.200 u
Os+2
190.200 u
Os+6
190.200 u
Os+
190.200 u
Os+5
190.200 u
Os
183.952 u
Os+4
190.961 u
Os
186.956 u
Os
185.954 u
Os
187.956 u
Os
189.958 u
Os
191.961 u

సమస్థానికాలు (5)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
167 రేడియోధార్మిక166.971549 ± 0.000078అందుబాటులో లేదు839 ms
α =51±0.4%β+ ?
161 రేడియోధార్మిక160.98903 ± 0.00043అందుబాటులో లేదు640 us
α ≈100%
203 రేడియోధార్మిక202.992195 ± 0.000429అందుబాటులో లేదు300 ms
β- ?β-n ?
166 రేడియోధార్మిక165.972692 ± 0.00002అందుబాటులో లేదు213 ms
α =83±0.4%β+ =17±0.4%
198 రేడియోధార్మిక197.97441 ± 0.00021అందుబాటులో లేదు125 సెకన్లు
β- =100%
167 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 166.971549 ± 0.000078
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 839 ms
క్షయ విధానం
α =51±0.4%β+ ?
161 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 160.98903 ± 0.00043
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 640 us
క్షయ విధానం
α ≈100%
203 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 202.992195 ± 0.000429
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 300 ms
క్షయ విధానం
β- ?β-n ?
166 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 165.972692 ± 0.00002
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 213 ms
క్షయ విధానం
α =83±0.4%β+ =17±0.4%
198 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 197.97441 ± 0.00021
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 125 సెకన్లు
క్షయ విధానం
β- =100%

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
129 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
116 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, త్రిబంధం)
109 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Batsanov
200 pm
Alvarez
248 pm
UFF
312 pm
MM3
235 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

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

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
61
Pettifor
62
Glawe
60

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

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

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
57 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
3 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
584 Ha·Bohr6

మీడెమా పరామితులు

మీడెమా మోలార్ ఘనపరిమాణం
8.45 cm3/mol
మీడెమా ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత
6

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 స్థానం3306.15 K
మరుగు స్థానం5281.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

+5 extended
+2 extended
+6 extended
+1 extended
−1 extended
0 extended
+7 extended
−2 extended
+3 extended
+8 extended
+4 main
−4 extended

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (14)
nఆర్బిటాల్σ
1s1.4701
2p4.4502
2s19.8502
3d13.5253
3p21.7483
3s22.5727
4d37.142
4f38.8472
4p34.856
4s33.9048
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (6)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
4VI77from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI71.5estimated,
6V63
6VI68.5estimated,
7VI66.5estimated,
8IV53
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (58)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
161A100%
162A100%
163A100%
163B+—
164A96%
164B+—
165A90%
165B+10%
166A83%
166B+17%
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (516)
శక్తి (eV)f₁f₂
10—1.88117
10.1617—1.93789
10.3261—1.99632
10.4931—2.05652
10.6628—2.13032
10.8353—2.20812
11.0106—2.28877
11.1886—2.37237
11.3696—2.45796
11.5535—2.53755

అదనపు సమాచారం

Sources

Sources of this element.

Osmium occurs in iridosule and in platinum-bearing river sands in the Urals, North America, and South America. It is also found in the nickel-bearing ores of Sudbury, Ontario region along with other platinum metals. While the quantity of platinum metals in these ores is very small, the large tonnages of processed nickel ores make commercial recovery possible.

మూలాధారాలు (1)

మూలాధారాలు

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

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
Osmium

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
Osmium

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.