Pt 78

Platinum (Pt)

transition-metal
ఆవర్తనం: 6 గ్రూపు: 10 బ్లాక్: d

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

195.084 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Xe] 6s1 4f14 5d9

ద్రవీభవన స్థానం

1768.4 °C

మరుగు స్థానం

3824.85 °C

సాంద్రత

2.146e+4 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

2.28

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

8.95883 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1735

పరమాణు వ్యాసార్థం

135 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Spanish: platina (little silver).
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం Italy
ఆవిష్కర్తలు Julius Scaliger

Platinum is a dense, silvery-white transition metal in group 10 and a member of the platinum-group elements. It is exceptionally resistant to corrosion and oxidation, yet it can catalyze many reactions at its surface. The metal is chemically noble in bulk but forms well-defined complexes, especially in the +2 and +4 oxidation states. Its combination of durability, catalytic activity, and electrical stability gives it technological importance disproportionate to its crustal abundance.

Platinum is a beautiful silvery-white metal, when pure, and is malleable and ductile. It has a coefficient of expansion almost equal to that of soda-lime-silica glass, and is therefore used to make sealed electrodes in glass systems. The metal does not oxidize in air at any temperature, but is corroded by halogens, cyanides, sulfur, and caustic alkalis.

It is insoluble in hydrochloric and nitric acid, but dissolves when they are mixed as aqua regia, forming chloroplatinic acid.

The name derives from the Spanish platina for "silver". In 1735, the Spanish astronomer Antonio de Ulloa found platinum in Peru, South America. In 1741, the English metallurgist Charles Wood found platinum from Colombia, South America. In 1750, the English physician William Brownrigg prepared purified platinum metal.

Used by the pre-Columbian Indians of South America, platinum wasn't noticed by western scientists until 1735. Platinum can occur free in nature and is sometimes found in deposits of gold-bearing sands, primarily those found in the Ural mountains, Columbia and the western United States. Platinum, in the form of the mineral sperrylite (PtAs2), is also obtained as a byproduct of the nickel mining operation in the Sudbury region of Ontario, Canada. Credit for the modern rediscovery of platinum is usually given to Antonio de Ulloa.

Discovered in South America by Ulloa in 1735 and by Wood in 1741. The metal was used by pre-Columbian Indians.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
135 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
136 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
2.146 × 104 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.0091 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
1768.4 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
3824.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
ఉష్ణ వాహకత
71.6 W/(m·K) అన్ని మూలకాల ఉష్ణ వాహకత పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.133 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
25.86 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
ముఖకేంద్రిత ఘనాకార అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
2.28 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
విద్యుదృణాత్మకత (అలెన్)
1.72
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
2.1228 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
8.95883 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
18.560064 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
29.0001 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
43.000148 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
56.000193 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
10 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Xe] 6s1 4f14 5d9

ఉష్ణగతిక

ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.20490232 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
4.860859 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
5.845468 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
5.845468 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
5.863088 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
78 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
116 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
44 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
3 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Pt-194
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1735

సమృద్ధి

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

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
392 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 32, 17, 1 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7440-06-4 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
3D3
InChI
InChI=1S/Pt
InChI కీ
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 78
ఎలక్ట్రాన్లు 78
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Pt: 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹
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
1/2 1↑
4f
14/14
5d
9/10 1↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 78 అయుగ్మ: 2 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 78
న్యూట్రాన్లు 116
ఎలక్ట్రాన్లు 78
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 194
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 / 50 (50 తీవ్రత ఉన్నవి 50)
కొలవబడినది
ఉద్గారం దృశ్య: 380–750 nm

సమస్థానిక పంపిణీ

19432.8600%19625.2100%1987.3560%ద్రవ్యరాశి సంఖ్యసహజ సమృద్ధి (%)
ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
194 స్థిరమైన193.9626809 ± 0.00000132.8600%స్థిరమైన
196 స్థిరమైన195.96495209 ± 0.0000009925.2100%స్థిరమైన
198 స్థిరమైన197.9678949 ± 0.00000237.3560%స్థిరమైన
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (1768.4 °C) కంటే 1743.4 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 1768.4 °C
మరుగు స్థానం 3824.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 1743.4 °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
1768.4 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
3824.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.20490232 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
4.860859 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
5.845468 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
2.146e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
2.146e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 78లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Pt I 0995166995
Pt II +122681832268
Pt IV +3153115311531
Pt V +4172917291729
Pt VI +5146714671467
Pt VII +6786786786
Pt VIII +7360360360
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
Pt I 0202
Pt II +1282
Pt III +22
Pt IV +3238
Pt V +4259
Pt VI +5251
Pt VII +6178
Pt VIII +780
Pt IX +82
Pt X +92
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
78 Pt 195.084

Platinum — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Xe]6s14f145d9
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 32 17 1
ఆక్సీకరణ స్థితులు -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 6s n=6 · l=0 · m=0
Platinum — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
78 Pt 195.084

Platinum — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

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

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+24అందుబాటులో లేదు60 pm
+26అందుబాటులో లేదు80 pm
+46అందుబాటులో లేదు62.5 pm
+56అందుబాటులో లేదు56.99999999999999 pm

సమ్మేళనాలు

Pt
195.080 u
Pt+2
195.080 u
Pt+4
195.080 u
Pt
190.962 u
Pt
194.965 u
Pt
198.971 u
Pt
192.963 u
Pt
187.959 u
Pt
185.959 u
Pt
196.967 u
Pt
199.971 u
Pt
188.961 u
Pt+4
194.965 u

సమస్థానికాలు (3)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
194 స్థిరమైన193.9626809 ± 0.00000132.8600% ± 0.4000%స్థిరమైన
stable
196 స్థిరమైన195.96495209 ± 0.0000009925.2100% ± 0.3400%స్థిరమైన
stable
198 స్థిరమైన197.9678949 ± 0.00000237.3560% ± 0.1300%స్థిరమైన
stable
194 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 193.9626809 ± 0.000001
సహజ సమృద్ధి 32.8600% ± 0.4000%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
196 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 195.96495209 ± 0.00000099
సహజ సమృద్ధి 25.2100% ± 0.3400%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
198 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 197.9678949 ± 0.0000023
సహజ సమృద్ధి 7.3560% ± 0.1300%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable

వర్ణపట రేఖలు

మొత్తం 264లో 50 చూపించబడుతున్నాయి. డిఫాల్ట్‌గా కొలిచిన తీవ్రత ఉన్న వర్ణపట రేఖలు మాత్రమే చూపించబడతాయి.

తరంగదైర్ఘ్యం (nm)తీవ్రతఅయాన్ దశరకంపరివర్తనఖచ్చితత్వంమూలం
381.86875 nm8300Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p a 5G*కొలవబడినదిNIST
676.00069 nm6500Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 3DకొలవబడినదిNIST
530.10143 nm3900Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 5G* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)కొలవబడినదిNIST
396.6357 nm3400Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p a 5D*కొలవబడినదిNIST
416.45502 nm3300Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p 3F*కొలవబడినదిNIST
411.86745 nm3000Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p 3D*కొలవబడినదిNIST
652.34376 nm3000Pt Iemission5d9.6p b 3P* → 5d9.7s 1DకొలవబడినదిNIST
444.25477 nm2400Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p a 3P*కొలవబడినదిNIST
432.70524 nm2300Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)కొలవబడినదిNIST
709.475 nm2300Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 3G* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(1S<0>) (4,0)కొలవబడినదిNIST
711.37244 nm2300Pt Iemission5d8.6s2 3P → 5d9.6p a 3P*కొలవబడినదిNIST
671.03998 nm2200Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.7s 1DకొలవబడినదిNIST
522.76459 nm2100Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p a 3P*కొలవబడినదిNIST
505.94815 nm1900Pt Iemission5d9.6p a 3P* → 5d9.7s 3DకొలవబడినదిNIST
547.57631 nm1900Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 3DకొలవబడినదిNIST
584.01269 nm1800Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p a 3P*కొలవబడినదిNIST
419.24241 nm1700Pt Iemission5d9.6s b 1D → 5d9.6p b 3P*కొలవబడినదిNIST
547.84793 nm1500Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)కొలవబడినదిNIST
684.25984 nm1500Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.7s 3DకొలవబడినదిNIST
449.8748 nm1100Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.6d 3GకొలవబడినదిNIST
539.07754 nm1100Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.7s 1DకొలవబడినదిNIST
632.6577 nm1100Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d9.6p 3D*కొలవబడినదిNIST
584.48054 nm1000Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)కొలవబడినదిNIST
536.89866 nm960Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d9.6p 3F*కొలవబడినదిNIST
631.83662 nm930Pt Iemission5d9.6p 3P* → 5d9.7s 1DకొలవబడినదిNIST
602.60247 nm860Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)కొలవబడినదిNIST
695.7507 nm800Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)కొలవబడినదిNIST
455.24119 nm730Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)కొలవబడినదిNIST
428.80508 nm680Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(2D).6p a 3F*కొలవబడినదిNIST
713.16333 nm650Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p b 3D* → 5d9.7s 3DకొలవబడినదిNIST
689.67056 nm590Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3F* → 5d8.(3F<3>).6s.7s.(3S<1>) (3,1)కొలవబడినదిNIST
409.22515 nm580Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5D* → 5d9.6d a 3GకొలవబడినదిNIST
707.8062 nm580Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5D* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)కొలవబడినదిNIST
401.37143 nm570Pt IIemission5d8.6p 76610* → 5d8.(3P).7s (2,1/2)కొలవబడినదిNIST
628.34779 nm570Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3D* → 5d9.7s 3DకొలవబడినదిNIST
683.80564 nm560Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d8.(3F<4>).6s.7s.(3S<1>) (4,1)కొలవబడినదిNIST
452.29919 nm550Pt Iemission5d9.6p 3D* → 5d9.6d 1FకొలవబడినదిNIST
664.83039 nm550Pt Iemission5d9.6p b 3P* → 5d9.7s 3DకొలవబడినదిNIST
703.00606 nm540Pt Iemission5d8.6s.(4P).6p a 5D* → 5d9.7s 3DకొలవబడినదిNIST
448.46871 nm520Pt Iemission5d9.6p 3F* → 5d9.6d 3FకొలవబడినదిNIST
748.60309 nm520Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d8.6s.(4F).6p a 5D*కొలవబడినదిNIST
576.3566 nm510Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p a 5D* → 5d9.7s 1DకొలవబడినదిNIST
712.5028 nm500Pt Iemission5d7.(4F).6s2.6p a 3G* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)కొలవబడినదిNIST
427.3898 nm490Pt Iemission5d8.6s.(2F).6p a 3D* → 5d9.6d b 3GకొలవబడినదిNIST
439.18207 nm490Pt Iemission5d8.6s2 1G → 5d8.6s.(2F).6p a 3D*కొలవబడినదిNIST
392.53348 nm480Pt Iemission5d8.6s2 3F → 5d8.6s.(4F).6p 5G*కొలవబడినదిNIST
712.2889 nm480Pt Iemission5d8.6s.(4P).6p 5D* → 5d9.7d 3PకొలవబడినదిNIST
386.84222 nm470Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)కొలవబడినదిNIST
387.57161 nm470Pt Iemission5d8.6s.(4F).6p b 5F* → 5d8.(3F<4>).6s.6d b (4,?)కొలవబడినదిNIST
420.12097 nm470Pt Iemission5d9.6p 3P* → 5d9.7s 3DకొలవబడినదిNIST

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
123 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
112 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, త్రిబంధం)
110 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Batsanov
205 pm
Alvarez
229 pm
UFF
275.4 pm
MM3
239 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

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

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
69
Pettifor
68
Glawe
64

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

Ghosh
0
Miedema
6
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
3

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
48 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
4 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
470 Ha·Bohr6

మీడెమా పరామితులు

మీడెమా మోలార్ ఘనపరిమాణం
9.1 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 స్థానం2041.35 K
మరుగు స్థానం4098.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

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

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (14)
nఆర్బిటాల్σ
1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (4)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
2IVSQ74
2VI94Ahrens (1952) ionic radius,
4VI76.5from r^3 vs V plots,
5VI71estimated, from r^3 vs V plots,
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (67)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
165A100%
166A100%
167A100%
168A100%
168B+—
169A100%
169B+—
170A100%
170B+—
171A86%
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (945)
శక్తి (eV)f₁f₂
0.1-0.00270.00979
0.13-0.00330.01359
0.15-0.00350.01538
0.17-0.00370.01722
0.2-0.00430.02103
0.22-0.00450.02279
0.25-0.00510.02656
0.28-0.00560.0304
0.3-0.00580.03194
0.32-0.00580.03342

అదనపు సమాచారం

Sources

Sources of this element.

Platinum occurs natively, accompanied by small quantities of iridium, osmium, palladium, ruthenium, and rhodium, all belonging to the same group of metals. These are found in the alluvial deposits of the Ural mountains, of Columbia, and of certain western American states. Sperrylite, occurring with the nickel-bearing deposits of Sudbury, Ontario, is the source of a considerable amount of metal.

The large production of nickel makes up for the fact that is only one part of the platinum metals in two million parts of ore.

మూలాధారాలు (1)

మూలాధారాలు

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

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
Platinum

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
Platinum

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.