Ir 77

Iridium (Ir)

transition-metal
ఆవర్తనం: 6 గ్రూపు: 9 బ్లాక్: d

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

192.217 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Xe] 6s2 4f14 5d7

ద్రవీభవన స్థానం

2445.85 °C

మరుగు స్థానం

4427.85 °C

సాంద్రత

2.25622e+4 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

−3, −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

2.2

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

8.96702 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1803

పరమాణు వ్యాసార్థం

135 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Latin: iris (rainbow).
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం England/France
ఆవిష్కర్తలు S.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils

Iridium is a very dense platinum-group transition metal with exceptional resistance to corrosion and high-temperature attack. It occurs naturally mainly with platinum-group minerals and in nickel-copper sulfide ores. Chemically it forms robust complexes, especially in oxidation states +3 and +4, and it is notable for the global iridium anomaly associated with the Cretaceous-Paleogene boundary impact layer.

Iridium, a metal of the platinum family, is white (similar to platinum) but with a slight yellowish cast. Because iridium is very hard and brittle, it is hard to machine, form, or work.

It is the most corrosion-resistant metal known, and was used in making the standard meter bar of Paris, which is a 90 percent platinum and 10 percent iridium alloy. This meter bar was replaced in 1960 as a fundamental unit of length (see Krypton).

Iridium is not attacked by any of the acids nor by aqua regia, but is attacked by molten salts, such as NaCl and NaCN. The specific gravity of iridium is to osmium's specific gravity. Calculations of the densities of iridium and osmium from the space lattices give values of 22.65 and 22.61 g/cm^3, respectively. These values may be more reliable than actual physical measurements for determining which element is heavier.

The name derives from the Latin Iris, the Greek goddess of rainbows, because of the variety of colours in the element's salt solutions. Iridium and osmium were both discovered in a crude platinum ore in 1803 by the English chemist Smithson Tennant. Iridium was discovered independently by the French chemist H. V. Collet-Descotils, who actually published his paper one month before Tennant, but Tennant is given credit for the discovery, perhaps because he alone also found osmium in the ore.

Iridium and osmium were discovered at the same time by the British chemist Smithson Tennant in 1803. Iridium and osmium 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, iridium is still obtained from platinum ores and as a by-product of mining nickel.

From the Latin word iris meaning rainbow. Tennant discovered iridium in 1803 in the residue left when crude platinum is dissolved by aqua regia. The name iridium is appropriate because its salts are highly colored.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
135 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
141 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
202 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
లోహ వ్యాసార్థం
127 pm అన్ని మూలకాల లోహ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
2.25622 × 104 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.00854 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
2445.85 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
4427.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
ఉష్ణ వాహకత
147 W/(m·K) అన్ని మూలకాల ఉష్ణ వాహకత పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.131 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
25.1 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)
1.68
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
1.565 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
8.96702 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
17.000059 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
28.000096 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
40.000138 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
57.000196 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
−3, −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
9 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Xe] 6s2 4f14 5d7

ఉష్ణగతిక

ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.27050837 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
6.26004 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
6.944085 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
6.944085 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
6.93372 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
77 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
116 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
43 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
2 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Ir-193
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1803

సమృద్ధి

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

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
384 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 32, 15, 2 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7439-88-5 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
4F9/2
InChI
InChI=1S/Ir
InChI కీ
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 77
ఎలక్ట్రాన్లు 77
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Ir: 4f¹⁴ 5d⁷ 6s²
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁷ 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
7/10 3↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 77 అయుగ్మ: 3 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 77
న్యూట్రాన్లు 116
ఎలక్ట్రాన్లు 77
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 193
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

24 / 24 (17 తీవ్రత ఉన్నవి 17)
కొలవబడినది
ఉద్గారం దృశ్య: 380–750 nm

సమస్థానిక పంపిణీ

19362.7000%19137.3000%ద్రవ్యరాశి సంఖ్యసహజ సమృద్ధి (%)
ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
191 స్థిరమైన190.9605893 ± 0.000002137.3000%స్థిరమైన
193 స్థిరమైన192.9629216 ± 0.000002162.7000%స్థిరమైన
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (2445.85 °C) కంటే 2420.8 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 2445.85 °C
మరుగు స్థానం 4427.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 2420.8 °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
2445.85 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
4427.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.27050837 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
6.26004 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
6.944085 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
2.25622e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
2.25622e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 77లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Ir I 040270398
Ir II +1473129473
Ir IV +3137413741374
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
Ir I 0231
Ir II +176
Ir III +22
Ir IV +3224
Ir V +42
Ir VI +52
Ir VII +62
Ir VIII +72
Ir IX +82
Ir X +92
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
77 Ir 192.217

Iridium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Xe]6s24f145d7
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 32 15 2
ఆక్సీకరణ స్థితులు -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Iridium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
77 Ir 192.217

Iridium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

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

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+36అందుబాటులో లేదు68 pm
+46అందుబాటులో లేదు62.5 pm
+56అందుబాటులో లేదు56.99999999999999 pm

సమ్మేళనాలు

Ir
192.220 u
Ir
191.963 u
Ir+3
192.220 u
Ir
193.965 u
Ir
183.958 u
Ir
190.961 u
Ir
187.959 u
Ir
186.958 u
Ir
194.966 u
Ir
188.959 u
Ir
185.958 u
Ir
181.958 u
Ir
192.963 u
Ir
189.961 u
Ir
184.957 u

సమస్థానికాలు (2)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
191 స్థిరమైన190.9605893 ± 0.000002137.3000% ± 0.2000%స్థిరమైన
stable
193 స్థిరమైన192.9629216 ± 0.000002162.7000% ± 0.2000%స్థిరమైన
stable
191 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 190.9605893 ± 0.0000021
సహజ సమృద్ధి 37.3000% ± 0.2000%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
193 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 192.9629216 ± 0.0000021
సహజ సమృద్ధి 62.7000% ± 0.2000%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable

వర్ణపట రేఖలు

తరంగదైర్ఘ్యం (nm)తీవ్రతఅయాన్ దశరకంపరివర్తనఖచ్చితత్వంమూలం
382.7577 nm58Ir IIemission5d7.(2D2).6s 3D → 5d7.(4F<5/2>).6p (5/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
384.593 nmఅందుబాటులో లేదుIr IIemission5d7.(2G).6s 1G → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,3/2)*కొలవబడినదిNIST
387.3624 nm9Ir IIemission5d6.6s2 5D → 5d7.(4P<5/2>).6p (5/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
389.558 nmఅందుబాటులో లేదుIr IIemission5d6.6s2 5D → 5d7.(4F<7/2>).6p (7/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
395.1973 nmఅందుబాటులో లేదుIr IIemission5d6.6s2 5D → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
395.2882 nm8Ir IIemission5d7.(2H).6s 3H → 5d6.6s.(6D<9/2>).6p (9/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
397.882 nm6Ir IIemission5d7.(2F).6s 3F → 5664*కొలవబడినదిNIST
398.6377 nm5Ir IIemission5d6.6s2 5D → 5d7.(4F<3/2>).6p (3/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
399.0389 nm6Ir IIemission5d6.6s2 3H → 6197*కొలవబడినదిNIST
400.1961 nm12Ir IIemission5d7.(2D2).6s 3D → 5d7.(4P<5/2>).6p (5/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
402.5321 nm4Ir IIemission5d7.(2F).6s 3F → 5d6.6s.(6D<5/2>).6p (5/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
402.5399 nm29Ir IIemission5d7.(2D2).6s 3D → 5d7.(4F<7/2>).6p (7/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
404.1381 nm45Ir IIemission5d7.(2H).6s 3H → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
404.4911 nm7Ir IIemission5d7.(2F).6s 3F → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,3/2)*కొలవబడినదిNIST
410.8315 nm48Ir IIemission5d7.(2F).6s 3F → 5d7.(4F<5/2>).6p (5/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
411.7209 nm3Ir IIemission5d7.(2G).6s 3G → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
412.8911 nm17Ir IIemission5d7.(2P).6s 3P → 5d7.(4P<1/2>).6p (1/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
413.91 nm21Ir IIemission5d7.(2P).6s 3P → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,3/2)*కొలవబడినదిNIST
439.0196 nm4Ir IIemission5d6.6s2 5D → 5d7.(4P<5/2>).6p (5/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
443.3888 nmఅందుబాటులో లేదుIr IIemission5d7.(2F).6s 3F → 5d6.6s.(6D<7/2>).6p (7/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
454.5672 nmఅందుబాటులో లేదుIr IIemission5d7.(2H).6s 3H → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
461.1752 nmఅందుబాటులో లేదుIr IIemission5d7.(2F).6s 3F → 5d7.(4P<5/2>).6p (5/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
467.5844 nm5Ir IIemission5d7.(2G).6s 3G → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST
479.5262 nmఅందుబాటులో లేదుIr IIemission5d6.6s2 5D → 5d7.(4F<9/2>).6p (9/2,1/2)*కొలవబడినదిNIST

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
122 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
115 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, త్రిబంధం)
107 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Batsanov
200 pm
Alvarez
241 pm
UFF
284 pm
MM3
236 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

పరమాణు వ్యాసార్థం (రామ్)
240 pm
లోహ వ్యాసార్థం (C12)
136 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
65
Pettifor
65
Glawe
62

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

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

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
54 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
7 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
522 Ha·Bohr6

మీడెమా పరామితులు

మీడెమా మోలార్ ఘనపరిమాణం
8.52 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 స్థానం2719.15 K
మరుగు స్థానం4701.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

+5 extended
−2 extended
−1 extended
+7 extended
+6 extended
+4 main
−3 extended
+9 extended
+3 main
+8 extended
+2 extended
+1 extended

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (14)
nఆర్బిటాల్σ
1s1.4881
2p4.4624
2s20.1102
3d13.514
3p21.9311
3s22.7942
4d37.2628
4f38.6552
4p35.086
4s34.152
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (3)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
3VI82estimated,
4VI76.5from r^3 vs V plots,
5VI71estimated, from metallic oxides,
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (64)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
163p—
164p—
164A—
164B+—
165p—
165A—
166A93%
166p7%
167A43.5%
167p38.6%
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (515)
శక్తి (eV)f₁f₂
10—2.22753
10.1617—2.30683
10.3261—2.38895
10.4931—2.474
10.6628—2.56207
10.8353—2.65417
11.0106—2.75003
11.1886—2.84935
11.3696—2.94781
11.5535—3.0118

అదనపు సమాచారం

Sources

Sources of this element.

Iridium occurs uncombined in nature with platinum and other metals of this family in alluvial deposits. It is recovered as a by-product from the nickel mining industry.

మూలాధారాలు (1)

మూలాధారాలు

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

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
Iridium

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
Iridium

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.