Ra 88

Radium (Ra)

alkaline-earth-metal
ఆవర్తనం: 7 గ్రూపు: 2 బ్లాక్: s

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

[226]

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Rn] 7s2

ద్రవీభవన స్థానం

699.85 °C

మరుగు స్థానం

1139.85 °C

సాంద్రత

5000 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

+2

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

0.9

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

5.278424 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1898

పరమాణు వ్యాసార్థం

215 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Latin: radius (ray).
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం France
ఆవిష్కర్తలు Pierre and Marie Curie

Radium is a heavy alkaline earth metal and the element below barium in group 2. All of its isotopes are radioactive; ²²⁶Ra, with a half-life of about 1600 years, is the best known and occurs in uranium ores as part of the ²³⁸U decay series. Its chemistry is dominated by the Ra²⁺ ion, which resembles Ba²⁺ but is less commonly handled because intense radioactivity limits direct study.

Radium is obtained commercially as bromide and chloride; it is doubtful if any appreciable stock of the isolated element now exists. The pure metal is brilliant white when freshly prepared, but blackens on exposure to air, probably due to formation of the nitride. It exhibits luminescence, as do its slats; it decomposes in water and is somewhat more volatile than barium. It is a member of the alkaline-earth group of metals. Radium imparts a carmine red color to a flame. Radium emits alpha, beta, and gamma rays and when mixed with beryllium produce neutrons. One gram of 226Ra undergoes 3.7 x 1010 disintegrations per second. The curie is defined as that amount of radioactivity which has the same disintegration rate as 1 g of 226Ra. Twenty five isotopes are now known; radium 226, the common isotope, has a half-life of 1600 years.

Radium was discovered by Marie Sklodowska Curie, a Polish chemist, and Pierre Curie, a French chemist, in 1898. Marie Curie obtained radium from pitchblende, a material that contains uranium, after noticing that unrefined pitchblende was more radioactive than the uranium that was separated from it. She reasoned that pitchblende must contain at least one other radioactive element. Curie needed to refine several tons of pitchblende in order to obtain tiny amounts of radium and polonium, another radioactive element discovered by Curie. One ton of uranium ore contains only about 0.14 grams of radium. Today, radium can be obtained as a byproduct of refining uranium and is usually sold as radium chloride (RaCl2) or radium bromide (RaBr2) and not as a pure material. Radium's most stable isotope, radium-226, has a half-life of about 1600 years. It decays into radon-222 through alpha decay or into lead-212 by ejecting a carbon-14 nucleus.

Radium was discovered in 1898 by Madame Curie in the pitchblende or uraninite of North Bohemia, where it occurs. There is about 1 g of radium in 7 tons of pitchblende. The element was isolated in 1911 by Mme. Curie and Debierne by the electrolysis of a solution of pure radium chloride employing a mercury cathode; on distillation in an atmosphere of hydrogen, this amalgam yielded the pure metal.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
0.9 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
విద్యుదృణాత్మకత (అలెన్)
0.89
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
0.096 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
5.278424 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
10.147215 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
31.000107 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
41.000141 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
52.900182 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
+2 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
2 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Rn] 7s2

ఉష్ణగతిక

ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.08291444 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
1.171167 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
1.647925 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
1.647925 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
1.647925 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
88 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
138 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
35 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
0 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య (అత్యంత స్థిరమైనది)
226
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Ra-226
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1898

స్ఫటిక నిర్మాణం

అందుబాటులో లేదు

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

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

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7440-14-4 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
1S0
InChI
InChI=1S/Ra
InChI కీ
HCWPIIXVSYCSAN-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 88
ఎలక్ట్రాన్లు 88
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Ra: 7s²
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Rn] 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 7s²
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
10/10
6p
6/6
7s
2/2
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 88 అయుగ్మ: 0

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 88
న్యూట్రాన్లు 128
ఎలక్ట్రాన్లు 88
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 216
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
206 రేడియోధార్మిక206.003828 ± 0.000019అందుబాటులో లేదు240 ms
205 రేడియోధార్మిక205.006268 ± 0.000076అందుబాటులో లేదు220 ms
216 రేడియోధార్మిక216.0035334 ± 0.0000094అందుబాటులో లేదు172 ns
231 రేడియోధార్మిక231.041027 ± 0.000012అందుబాటులో లేదు104 సెకన్లు
230 రేడియోధార్మిక230.037055 ± 0.000011అందుబాటులో లేదు93 నిమిషాలు
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (699.85 °C) కంటే 674.9 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 699.85 °C
మరుగు స్థానం 1139.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 674.9 °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
699.85 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
1139.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.08291444 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
1.171167 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
1.647925 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
5000 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
5000 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 88లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Ra I 014319112
Ra II +163963
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
Ra I 082
Ra II +137
Ra III +22
Ra IV +32
Ra V +42
Ra VI +52
Ra VII +62
Ra VIII +72
Ra IX +82
Ra X +92
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
88 Ra 226

Radium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Rn]7s2
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 32 18 8 2
ఆక్సీకరణ స్థితులు +2
HOMO 7s n=7 · l=0 · m=0
Radium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
88 Ra 226

Radium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

స్ఫటిక నిర్మాణ సమాచారం అందుబాటులో లేదు

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+28అందుబాటులో లేదు148 pm
+212అందుబాటులో లేదు170 pm

సమ్మేళనాలు

Ra
226.025 u
Ra
226.025 u
Ra
228.031 u
Ra
224.020 u
Ra
223.018 u
Ra
225.024 u
Ra
227.029 u
Ra
222.015 u
Ra
220.011 u
Ra
230.037 u
Ra
212.000 u
Ra
233.048 u

సమస్థానికాలు (5)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
206 రేడియోధార్మిక206.003828 ± 0.000019అందుబాటులో లేదు240 ms
α ≈100%β+ ?
205 రేడియోధార్మిక205.006268 ± 0.000076అందుబాటులో లేదు220 ms
α ≈100%β+ ?
216 రేడియోధార్మిక216.0035334 ± 0.0000094అందుబాటులో లేదు172 ns
α =100%ε<1e-8%
231 రేడియోధార్మిక231.041027 ± 0.000012అందుబాటులో లేదు104 సెకన్లు
β- =100%
230 రేడియోధార్మిక230.037055 ± 0.000011అందుబాటులో లేదు93 నిమిషాలు
β- =100%
206 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 206.003828 ± 0.000019
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 240 ms
క్షయ విధానం
α ≈100%β+ ?
205 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 205.006268 ± 0.000076
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 220 ms
క్షయ విధానం
α ≈100%β+ ?
216 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 216.0035334 ± 0.0000094
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 172 ns
క్షయ విధానం
α =100%ε<1e-8%
231 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 231.041027 ± 0.000012
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 104 సెకన్లు
క్షయ విధానం
β- =100%
230 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 230.037055 ± 0.000011
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 93 నిమిషాలు
క్షయ విధానం
β- =100%

వర్ణపట రేఖలు

మొత్తం 90లో 50 చూపించబడుతున్నాయి. డిఫాల్ట్‌గా కొలిచిన తీవ్రత ఉన్న వర్ణపట రేఖలు మాత్రమే చూపించబడతాయి.

తరంగదైర్ఘ్యం (nm)తీవ్రతఅయాన్ దశరకంపరివర్తనఖచ్చితత్వంమూలం
381.44219 nm200Ra IIemission7s 2S → 7p 2P*కొలవబడినదిNIST
468.22394 nm100Ra IIemission7s 2S → 7p 2P*కొలవబడినదిNIST
482.59281 nm100Ra Iemission7s2 1S → 7s.7p 1P*కొలవబడినదిNIST
566.0812 nm50Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3F*కొలవబడినదిNIST
714.12167 nm50Ra Iemission7s2 1S → 7s.7p 3P*కొలవబడినదిNIST
453.3111 nm30Ra IIemission7p 2P* → 8s 2SకొలవబడినదిNIST
620.0304 nm30Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3F*కొలవబడినదిNIST
443.6259 nm20Ra IIemission7p 2P* → 7d 2DకొలవబడినదిNIST
540.0231 nm20Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*కొలవబడినదిNIST
540.6796 nm20Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*కొలవబడినదిNIST
555.5852 nm20Ra Iemission7s.7p 3P* → 7s.7d 3DకొలవబడినదిNIST
581.3628 nm20Ra IIemission7p 2P* → 8s 2SకొలవబడినదిNIST
644.62 nm20Ra Iemission7s.7p 3P* → 7s.7d 3DకొలవబడినదిNIST
648.7319 nm20Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3F*కొలవబడినదిNIST
698.0232 nm20Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3F*కొలవబడినదిNIST
711.8486 nm20Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3F*కొలవబడినదిNIST
722.5166 nm20Ra Iemission7s.6d 1D → 6d.7p 1D*కొలవబడినదిNIST
485.6071 nm10Ra Iemission7s.6d 3D → 7s.5f 3F*కొలవబడినదిNIST
485.942 nm10Ra IIemission5f 2F* → 6g 2GకొలవబడినదిNIST
492.752 nm10Ra IIemission5f 2F* → 6g 2GకొలవబడినదిNIST
520.5948 nm10Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*కొలవబడినదిNIST
528.3277 nm10Ra Iemission7s.7p 3P* → 7s.7d 3DకొలవబడినదిNIST
532.029 nm10Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*కొలవబడినదిNIST
539.9784 nm10Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*కొలవబడినదిNIST
550.1985 nm10Ra Iemission7s.7p 3P* → 7p2? 3PకొలవబడినదిNIST
555.3574 nm10Ra Iemission7s.7p 3P* → 7s.7d 3DకొలవబడినదిNIST
561.6661 nm10Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*కొలవబడినదిNIST
633.6899 nm10Ra Iemission7s.6d 1D → 7s.8p 1P*కొలవబడినదిNIST
659.3341 nm10Ra IIemission5f 2F* → 5g 2GకొలవబడినదిNIST
671.932 nm10Ra IIemission5f 2F* → 5g 2GకొలవబడినదిNIST
731.0269 nm10Ra Iemission7s.7p 3P* → 7s.8s 3SకొలవబడినదిNIST
419.4091 nm8Ra IIemission5f 2F* → 7g 2GకొలవబడినదిNIST
424.472 nm8Ra IIemission5f 2F* → 7g 2GకొలవబడినదిNIST
464.1284 nm8Ra Iemission7s.6d 3D → 7s.5f 3F*కొలవబడినదిNIST
469.9272 nm8Ra Iemission7s.6d 3D → 7s.5f 3F*కొలవబడినదిNIST
548.215 nm8Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3D*కొలవబడినదిNIST
508.1036 nm6Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3P*కొలవబడినదిNIST
566.165 nm6Ra IIemission8p 2P* → 9d 2DకొలవబడినదిNIST
389.455 nm5Ra IIemission5f 2F* → 8g 2GకొలవబడినదిNIST
497.179 nm5Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3P*కొలవబడినదిNIST
504.154 nm5Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3P*కొలవబడినదిNIST
560.143 nm5Ra Iemission7s.6d 3D → 7s.8p 3P*కొలవబడినదిNIST
577.824 nm5Ra Iemission7s.6d 1D → 6d.7p 3P*కొలవబడినదిNIST
579.5745 nm5Ra Iemission7s.7p 3P* → 7p2? 3PకొలవబడినదిNIST
581.1588 nm5Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 1D*కొలవబడినదిNIST
616.7051 nm5Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 1D*కొలవబడినదిNIST
707.79042 nm5Ra IIemission6d 2D → 7p 2P*కొలవబడినదిNIST
417.798 nm4Ra Iemission7s.6d 3D → 7s.6f 3F*కొలవబడినదిNIST
430.5 nm4Ra Iemission7s.6d 3D → 7s.6f 3F*కొలవబడినదిNIST
490.3263 nm4Ra Iemission7s.6d 3D → 6d.7p 3P*కొలవబడినదిNIST

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
201 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
173 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, త్రిబంధం)
159 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Truhlar
283 pm
UFF
367.7 pm
MM3
327 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

పరమాణు వ్యాసార్థం (రామ్)
292 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
10
Pettifor
13
Glawe
13

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

Ghosh
0

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
246 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
4 a.u.

దశ పరివర్తనలు మరియు భిన్నరూపాలు

ద్రవీభవన స్థానం969.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

+2 main

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (2)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
2VIII162from r^3 vs V plots,
2XII184from r^3 vs V plots,
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (55)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
201A100%
202A100%
203A100%
203B+—
204A100%
204B+—
205A100%
205B+—
206A100%
206B+—
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (516)
శక్తి (eV)f₁f₂
10—0.04162
10.1617—0.04479
10.3261—0.0482
10.4931—0.05188
10.6628—0.05584
10.8353—0.0601
11.0106—0.06468
11.1886—0.06961
11.3696—0.07492
11.5535—0.08102

అదనపు సమాచారం

Sources

Sources of this element.

Originally, radium was obtained from the rich pitchblende ore found in Joachimsthal, Bohemia. The carnotite sands of Colorado furnish some radium, but richer ores are found in the Republic of Zaire and the Great Lake region of Canada. Radium is present in all uranium minerals, and could be extracted, if desired, from the extensive wastes of uranium processing. Large uranium deposits are located in Ontario, New Mexico, Utah, Australia, and elsewhere.

మూలాధారాలు (1)

మూలాధారాలు

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

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
Radium

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
Radium

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.