← Periyodik Tabloya Dön
H 1

Hydrogen (H)

nonmetal
Periyot: 1 Grup: 1 Blok: s

Gas

Standart Atom Ağırlığı

1,008 u [1,00784, 1,00811]

Elektron dizilimi

1s1

Erime noktası

-259,34 °C

Kaynama noktası

-252,87 °C

Yoğunluk

0,08988 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

−1, +1

Elektronegatiflik (Pauling)

2,2

İyonlaşma enerjisi (1.)

13,598435 eV

Keşif yılı

1766

Atom yarıçapı

25 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni Greek: hydro (water) and genes (generate)
Keşfedildiği ülke England
Keşfedenler Henry Cavendish

The lightest chemical element, hydrogen sits above the alkali metals but is a nonmetal under ordinary conditions. Its single proton and one electron make it the simplest atom and a reference point for much of chemistry. On Earth it is usually bound in water and organic matter, while industry uses it as a chemical feedstock, reducing agent, fuel, and energy carrier.

Colourless, odourless gaseous chemical element. Lightest and most abundant element in the universe. Present in water and in all organic compounds. Chemically reacts with most elements. Discovered by Henry Cavendish in 1776.

The name derives from the Greek hydro for "water" and genes for "forming" because it burned in air to form water. Hydrogen was discovered by the English physicist Henry Cavendish in 1766.

Scientists had been producing hydrogen for years before it was recognized as an element. Written records indicate that Robert Boyle produced hydrogen gas as early as 1671 while experimenting with iron and acids. Hydrogen was first recognized as a distinct element by Henry Cavendish in 1766. Composed of a single proton and a single electron, hydrogen is the simplest and most abundant element in the universe. It is estimated that 90% of the visible universe is composed of hydrogen.

Hydrogen is the raw fuel that most stars 'burn' to produce energy. The same process, known as fusion, is being studied as a possible power source for use on earth. The sun's supply of hydrogen is expected to last another 5 billion years.

From the Greek word hydro (water), and genes (forming). Hydrogen was recognized as a distinct substance by Henry Cavendish in 1776. Diagram of a simple hydrogen atom.

Hydrogen is the most abundant of all elements in the universe. The heavier elements were originally made from hydrogen atoms or from other elements that were originally made from hydrogen atoms.

Görseller

Özellikler

Kimyasal

Elektronegatiflik (Pauling)
2,2 Tüm elementlerin Elektronegatiflik (Pauling) değerlerini karşılaştır →
Elektronegatiflik (Allen)
2,3
Elektron ilgisi
0,75419 eV
İyonlaşma enerjisi (1.)
13,598435 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
Yükseltgenme basamakları
−1, +1 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
Değerlik elektronları
1 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
Elektron dizilimi
1s1

Termodinamik

Üçlü nokta (sıcaklık)
-259,3467 °C
Üçlü nokta (basınç)
7041 Pa
Kritik nokta (sıcaklık)
-240,212 °C
Kritik nokta (basınç)
1,2858e+6 Pa
Erime ısısı
0,00121262 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
0,00936933 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Atomlaşma ısısı
2,259398 eV
Atomlaşma entalpisi
2,259398 eV

Kristal Yapı

Örgü sabiti a
375 pm

Tanımlayıcılar

CAS numarası
1333-74-0 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
2S1/2
InChI
InChI=1S/H
InChI Anahtarı
YZCKVEUIGOORGS-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 1
Elektronlar 1
Yük Nötr
Dizilim H: 1s¹
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
1s¹
1s¹
Orbital diyagramı
1s
1/2 1↑
Toplam elektron sayısı: 1 Eşleşmemiş: 1 ?

Atom modeli

Protonlar 1
Nötronlar 0
Elektronlar 1
Kütle numarası 1
Kararlılık Kararlı

İzotoplar nötron sayısını, kütleyi ve kararlılığı değiştirir; nötr bir atomun elektron dizilimini değiştirmez.

Şematik atom modeli, ölçekli değildir.

Atomik Parmak İzi

Emisyon / Soğurma Spektrumu

25 / 91 (7 7 çizginin şiddet verisi var)
Ölçülmüş
Emisyon Görünür: 380–750 nm

İzotop Dağılımı

199,9885%20,0115%Kütle numarasıDoğal bolluk (%)
Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
1 Kararlı1,00782503223 ± 0,0000000000999,9885%Kararlı
2 Kararlı2,01410177812 ± 0,000000000120,0115%Kararlı
Ölçülmüş

Faz / Hâl

1 atm / 101,325 kPa
Gaz 25 °C (298,15 K)

Neden: kaynama noktasının (-252,87 °C) 277,9 °C üzerinde

Erime noktası -259,34 °C
Kaynama noktası -252,87 °C
Kaynama noktasının üzerinde 277,9 °C
0 K Mevcut sıcaklık: 25 °C 6000 K
Faz çizelgesi

Şematik, ölçekli değil

Katı
Sıvı
Gaz
Erime
Kaynama
25°C
Katı
Sıvı
Gaz
Mevcut

Faz geçiş noktaları

Erime noktası Literatür
-259,34 °C
Kaynama noktası Literatür
-252,87 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Gaz

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,00121262 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
0,00936933 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
0,08988 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Tahmini
0,04120002 kg/m³

Mevcut T değerinde ideal gaz yasasıyla tahmin edilmiştir

İleri düzey

Üçlü nokta Literatür
-259,3467 °C
Kritik nokta Literatür
-240,212 °C

Atomik Spektrumlar

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
D I İzotop0364161341
H I 0568441535
T I İzotop0111111
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
D I İzotop078
H I 0106
T I İzotop010
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
1 H 1.007975

Hydrogen — Atomik Orbital Görselleştiricisi

1s1
Enerji düzeyleri 1
Yükseltgenme basamakları -1, +1
HOMO 1s n=1 · l=0 · m=0
Hydrogen — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
1 H 1.007975

Hydrogen — Kristal Yapı Görselleştiricisi

İlkel Hekzagonal · Pearson hP2
Deneysel
Pearson hP2
Koord. No. 12
Paketlenme 74.048%
Standart koşullarda kristal yapı yoktur — 298 K ve 1 atm'de gaz
293 K'deki katı faz yapısı
Hydrogen — Kristal Yapı Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir

Bileşikler

H+
1,008 u
H
1,008 u
H-
1,008 u
H+
1,008 u
H+
2,014 u
H+
3,016 u
H
3,016 u
H
2,014 u
H-
3,016 u
H-
2,014 u
H-
1,008 u
H
1,008 u

İzotoplar (2)

The ordinary isotope of hydrogen, H, is known as Protium, the other two isotopes are Deuterium (a proton and a neutron) and Tritium (a protron and two neutrons). Hydrogen is the only element whose isotopes have been given different names. Deuterium and Tritium are both used as fuel in nuclear fusion reactors. One atom of Deuterium is found in about 6000 ordinary hydrogen atoms.

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
1 Kararlı1,00782503223 ± 0,0000000000999,9885% ± 0,0070%Kararlı
stable
2 Kararlı2,01410177812 ± 0,000000000120,0115% ± 0,0070%Kararlı
stable
1 Kararlı
Atom kütlesi (u) 1,00782503223 ± 0,00000000009
Doğal bolluk 99,9885% ± 0,0070%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
2 Kararlı
Atom kütlesi (u) 2,01410177812 ± 0,00000000012
Doğal bolluk 0,0115% ± 0,0070%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable

Spektral Çizgiler

Dalga boyu (nm)Şiddetİyonlaşma aşamasıTürGeçişDoğrulukKaynak
383.5355892 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 9d 2DÖlçülmüşNIST
383.5356424 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 9s 2SÖlçülmüşNIST
383.53587 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
383.5361082 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 9p 2P*ÖlçülmüşNIST
383.5361616 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 9s 2SÖlçülmüşNIST
383.5361673 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 9p 2P*ÖlçülmüşNIST
383.53839 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
383.53909 nm30000H Iemission2 → 9ÖlçülmüşNIST
383.5409535 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 9d 2DÖlçülmüşNIST
383.54096 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
383.5409732 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 9d 2DÖlçülmüşNIST
383.5410263 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 9s 2SÖlçülmüşNIST
388.9019815 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 8d 2DÖlçülmüşNIST
388.9020595 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 8s 2SÖlçülmüşNIST
388.90227 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
388.9024865 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 8d 2DÖlçülmüşNIST
388.9025152 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 8p 2P*ÖlçülmüşNIST
388.9025154 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 8d 2DÖlçülmüşNIST
388.9025933 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 8s 2SÖlçülmüşNIST
388.9026017 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 8p 2P*ÖlçülmüşNIST
388.90486 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
388.90557 nm70000H Iemission2 → 8ÖlçülmüşNIST
388.9074883 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 8d 2DÖlçülmüşNIST
388.90749 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
388.9075172 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 8d 2DÖlçülmüşNIST
388.9075951 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 8s 2SÖlçülmüşNIST
397.0041763 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 7d 2DÖlçülmüşNIST
397.0042976 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 7s 2SÖlçülmüşNIST
397.00448 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
397.0047325 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 7p 2P*ÖlçülmüşNIST
397.0048539 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 7s 2SÖlçülmüşNIST
397.004867 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 7p 2P*ÖlçülmüşNIST
397.00719 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
397.00788 nm30000H Iemission2 → 7ÖlçülmüşNIST
397.0099002 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 7d 2DÖlçülmüşNIST
397.00991 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
397.009945 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 7d 2DÖlçülmüşNIST
397.0100663 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 7s 2SÖlçülmüşNIST
410.1702284 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 6d 2DÖlçülmüşNIST
410.1704339 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 6s 2SÖlçülmüşNIST
410.17056 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
410.1707462 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 6d 2DÖlçülmüşNIST
410.1708218 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 6p 2P*ÖlçülmüşNIST
410.1710277 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 6s 2SÖlçülmüşNIST
410.1710499 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 6p 2P*ÖlçülmüşNIST
410.17346 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
410.17415 nm70000H Iemission2 → 6ÖlçülmüşNIST
410.17631 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 6d 2DÖlçülmüşNIST
410.17632 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
410.176386 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 6d 2DÖlçülmüşNIST
410.1765915 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 6s 2SÖlçülmüşNIST
434.0426937 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 5d 2DÖlçülmüşNIST
434.04309 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
434.0430904 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 5s 2SÖlçülmüşNIST
434.0433568 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 5p 2P*ÖlçülmüşNIST
434.0437554 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 5s 2SÖlçülmüşNIST
434.0437982 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 5p 2P*ÖlçülmüşNIST
434.04634 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
434.0471 nm90000H Iemission2 → 5ÖlçülmüşNIST
434.0494419 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 5d 2DÖlçülmüşNIST
434.04947 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
434.0495889 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 5d 2DÖlçülmüşNIST
434.0499857 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 5s 2SÖlçülmüşNIST
486.1278624 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 4d 2DÖlçülmüşNIST
486.1283363 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 4d 2DÖlçülmüşNIST
486.12841 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
486.1286949 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 4p 2P*ÖlçülmüşNIST
486.128837 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 4s 2SÖlçülmüşNIST
486.1296711 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 4s 2SÖlçülmüşNIST
486.1297761 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 4p 2P*ÖlçülmüşNIST
486.1325 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
486.1333 nm180000H Iemission2 → 4ÖlçülmüşNIST
486.1361516 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 4d 2DÖlçülmüşNIST
486.13622 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
486.1365118 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 4d 2DÖlçülmüşNIST
486.1374864 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 4s 2SÖlçülmüşNIST
656.27097 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 3d 2DÖlçülmüşNIST
656.2714 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
656.2722 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
656.272483 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 3p 2P*ÖlçülmüşNIST
656.275181 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 3s 2SÖlçülmüşNIST
656.276701 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 3s 2SÖlçülmüşNIST
656.277 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
656.277153 nmMevcut değilH Iemission2s 2S → 3p 2P*ÖlçülmüşNIST
656.2795 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
656.2819 nm500000H Iemission2 → 3ÖlçülmüşNIST
656.285177 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 3d 2DÖlçülmüşNIST
656.28533 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
656.2854 nmMevcut değilH IemissionMevcut değilÖlçülmüşNIST
656.286734 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 3d 2DÖlçülmüşNIST
656.290944 nmMevcut değilH Iemission2p 2P* → 3s 2SÖlçülmüşNIST

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
32 pm

Van der Waals Yarıçapları

Bondi
120 pm
Alvarez
120 pm
UFF
288,6 pm
MM3
162 pm
Dreiding
319,5 pm
Rowland–Taylor
110 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
154 pm
Metalik yarıçap (C12)
78 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
105
Pettifor
103
Glawe
103

Elektronegatiflik Ölçekleri

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

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
4,5071 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
0 a.u.
C₆
6,499 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
6,51 Ha·Bohr6

Miedema Parametreleri

Miedema molar hacmi
1,7 cm3/mol
Miedema elektron yoğunluğu
3

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası13,99 K
Kaynama noktası20,27 K
Kritik nokta (sıcaklık)32,94 K
Kritik nokta (basınç)1,29 MPa
Üçlü nokta (sıcaklık)13,8 K
Üçlü nokta (basınç)7,04 kPa

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

+1 main
−1 main

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (1)
nOrbitalσ
1s0
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (2)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
1I-24
1II-4
İzotop Bozunma Türleri (6)
İzotopModŞiddet
3B-100%
4n100%
52n100%
6n—
63n—
72n—
X Işını Saçılma Faktörleri (501)
Enerji (eV)f₁f₂
10—0
10,1617—0
10,3261—0
10,4931—0
10,6628—0
10,8353—0
11,0106—0
11,1886—0
11,3696—0
11,5535—0

Ek Veriler

Sources

Sources of this element.

Hydrogen is estimated to make up more than 90% of all the atoms three quarters of the mass of the universe! This element is found in the stars, and plays an important part in powering the universe through both the proton-proton reaction and carbon-nitrogen cycle. Stellar hydrogen fusion processes release massive amounts of energy by combining hydrogens to form helium.

Production of hydrogen in the U.S. alone amounts to about 3 billion cubic feet per year. Hydrogen is prepared by

▸ steam on heated carbon,

▸ decomposition of certain hydrocarbons with heat,

▸ reaction of sodium or potassium hydroxide on aluminum

▸ electrolysis of water, or

▸ displacement from acids by certain metals.

Liquid hydrogen is important in cryogenics and in the study of superconductivity, as its melting point is only 20 degrees above absolute zero.

Tritium is readily produced in nuclear reactors and is used in the production of the hydrogen bomb.

Hydrogen is the primary component of Jupiter and the other gas giant planets. At some depth in the planet's interior the pressure is so great that solid molecular hydrogen is converted to solid metallic hydrogen.

In 1973, a group of Russian experimenters may have produced metallic hydrogen at a pressure of 2.8 Mbar. At the transition the density changed from 1.08 to 1.3 g/cm3. Earlier, in 1972, at Livermore, California, a group also reported on a similar experiment in which they observed a pressure-volume point centered at 2 Mbar. Predictions say that metallic hydrogen may be metastable; others have predicted it would be a superconductor at room temperature.

Kaynaklar (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

Information on the use of this element's isotopes in forensic science and anthropology.

Measurements of relative 2H abundances are used to determine the breeding grounds of many species of migrant songbirds. These species of songbirds only grow their feathers before migration, and they grow them on or close to their breeding grounds. Therefore, the isotopic composition of a bird’s feathers correlates to the isotopic composition of the growing season’s precipitation [18] Z. D. Sharp, V. Atudorei, H. O. Panarello, J. Fernández, C. Douthitt. J. Archaeolog. Sci.30, 1709 (2003)., [19] K. A. Hobson. Oecologia120, 314 (1999)., [20] K. A. Hobson, L. I. Wassenaar. Oecologia.109, 142 (1996)..

Measurements of relative 2H abundances of human hair samples collected at archeological sites are used to determine the geographic region in which a subject lived based on the hydrogen isotopic composition of the water they drank. This is possible because hair stores a daily record of the hydrogen isotopic composition of intake water, which correlates to local meteoric water [18] Z. D. Sharp, V. Atudorei, H. O. Panarello, J. Fernández, C. Douthitt. J. Archaeolog. Sci.30, 1709 (2003)., [21] T. B. Coplen, H. Qi. Forensic Sci. Int.266, 222 (2016)..

Kaynaklar (5)
  • [18] Z. D. Sharp, V. Atudorei, H. O. Panarello, J. Fernández, C. Douthitt. J. Archaeolog. Sci.30, 1709 (2003).
  • [19] K. A. Hobson. Oecologia120, 314 (1999).
  • [20] K. A. Hobson, L. I. Wassenaar. Oecologia.109, 142 (1996).
  • [21] T. B. Coplen, H. Qi. Forensic Sci. Int.266, 222 (2016).
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

Kaynaklar

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
H

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

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

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.

Lisans notu: 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
Hydrogen

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/

Lisans notu: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Hydrogen

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Hydrogen

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

8 PubChem Elements
Hydrogen

This section provides all form of data related to element Hydrogen.

9 PubChem Elements
Hydrogen

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.