← Periyodik Tabloya Dön
Cl 17

Chlorine (Cl)

halogen
Periyot: 3 Grup: 17 Blok: p

Gas

Standart Atom Ağırlığı

35,45 u [35,446, 35,457]

Elektron dizilimi

[Ne] 3s2 3p5

Erime noktası

-101,5 °C

Kaynama noktası

-34,04 °C

Yoğunluk

3,214 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

−1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

Elektronegatiflik (Pauling)

3,16

İyonlaşma enerjisi (1.)

12,967633 eV

Keşif yılı

1774

Atom yarıçapı

100 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni Greek: chlôros (greenish yellow).
Keşfedildiği ülke Sweden
Keşfedenler Carl Wilhelm Scheele

Chlorine is a reactive halogen and a yellow-green diatomic gas, Cl₂, under ordinary conditions. It is a strong oxidizing agent and occurs naturally mainly as chloride salts, especially in seawater and evaporite minerals. Chlorine chemistry is central to water disinfection, inorganic chlorides, chlorinated solvents, polymers, and many industrial oxidation and substitution processes. The element has two stable isotopes, ³⁵Cl and ³⁷Cl.

It is a member of the halogen (salt-forming) group of elements and is obtained from chlorides by the action of oxidizing agents and more often by electrolysis; it is a greenish-yellow gas, combining directly with nearly all elements. At 10°C one volume of water dissolves 3.10 volumes of chlorine, at 30°C only 1.77 volumes.

The name derives from the Greek chloros for "pale green" or "greenish yellow" colour of the element. It was discovered by the Swedish pharmacist and chemist Carl-Wilhelm Scheele in 1774. In 1810, the English chemist Humphry Davy proved it was an element.

Since it combines directly with nearly every element, chlorine is never found free in nature. Chlorine was first produced by Carl Wilhelm Scheele, a Swedish chemist, when he combined the mineral pyrolusite (MnO2) with hydrochloric acid (HCl) in 1774. Although Scheele thought the gas produced in his experiment contained oxygen, Sir Humphry Davy proved in 1810 that it was actually a distinct element. Today, most chlorine is produced through the electrolysis of aqueous sodium chloride (NaCl).

From the Greek word chloro, greenish yellow. Discovered in 1774 by Scheele, who thought it contained oxygen. Chlorine was named in 1810 by Davy, who insisted it was an element.

Görseller

Özellikler

Kimyasal

Elektronegatiflik (Pauling)
3,16 Tüm elementlerin Elektronegatiflik (Pauling) değerlerini karşılaştır →
Elektronegatiflik (Allen)
2,869
Elektron ilgisi
3,6127 eV
İyonlaşma enerjisi (1.)
12,967633 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (2.)
23,813722 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (3.)
39,800137 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (3.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (4.)
53,240183 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (4.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (5.)
67,680233 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (5.) değerlerini karşılaştır →
Yükseltgenme basamakları
−1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
Değerlik elektronları
7 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
Elektron dizilimi
[Ne] 3s2 3p5

Termodinamik

Kritik nokta (sıcaklık)
143,9 °C
Kritik nokta (basınç)
7,991e+6 Pa
Erime ısısı
0,0664352 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
0,21153547 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Atomlaşma ısısı
1,261129 eV
Atomlaşma entalpisi
1,257211 eV

Kristal Yapı

Örgü sabiti a
624 pm

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 7 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7782-50-5 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
2P°3/2
InChI
InChI=1S/Cl
InChI Anahtarı
ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 17
Elektronlar 17
Yük Nötr
Dizilim Cl: 3s² 3p⁵
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Ne] 3s² 3p⁵
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵
Orbital diyagramı
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
5/6 1↑
Toplam elektron sayısı: 17 Eşleşmemiş: 1 ?

Atom modeli

Protonlar 17
Nötronlar 18
Elektronlar 17
Kütle numarası 35
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 / 50 (50 50 çizginin şiddet verisi var)
Ölçülmüş
Emisyon Görünür: 380–750 nm

İzotop Dağılımı

3575,7600%3724,2400%Kütle numarasıDoğal bolluk (%)
Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
35 Kararlı34,968852682 ± 0,00000003775,7600%Kararlı
37 Kararlı36,965902602 ± 0,00000005524,2400%Kararlı
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: kaynama noktasının (-34,04 °C) 59,0 °C üzerinde

Erime noktası -101,5 °C
Kaynama noktası -34,04 °C
Kaynama noktasının üzerinde 59,0 °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
-101,5 °C
Kaynama noktası Literatür
-34,04 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Gaz

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,0664352 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
0,21153547 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
3,214 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Tahmini
1,449046 kg/m³

Mevcut T değerinde ideal gaz yasasıyla tahmin edilmiştir

İleri düzey

Kritik nokta Literatür
143,9 °C

Atomik Spektrumlar

17 kayıttan 10 tanesi gösteriliyor. İyon yüküne göre sıralandı (artan).

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
Cl I 022199100
Cl II +1292221221
Cl III +2192166166
Cl IV +3734245
Cl V +42766
Cl VI +5111
Cl VII +6282828
Cl VIII +7555
Cl IX +8333
Cl X +9111111
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
Cl I 0379
Cl II +1275
Cl III +283
Cl IV +341
Cl V +429
Cl VI +567
Cl VII +647
Cl VIII +729
Cl IX +857
Cl X +915
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
17 Cl 35.451499999999996

Chlorine — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Ne]3s23p5
Enerji düzeyleri 2 8 7
Yükseltgenme basamakları -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 3p n=3 · l=1 · m=-1
Chlorine — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
17 Cl 35.451499999999996

Chlorine — Kristal Yapı Görselleştiricisi

Orthorhombic · Pearson N/A
Deneysel
Pearson N/A
Standart koşullarda kristal yapı yoktur — 298 K ve 1 atm'de gaz
293 K'deki katı faz yapısı
Chlorine — Kristal Yapı Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
-16Mevcut değil181 pm
+53Mevcut değil12 pm
+74Mevcut değil8 pm
+76Mevcut değil27 pm

Bileşikler

Cl-
35,450 u
Cl
35,450 u
Cl+
35,450 u
Cl-
35,968 u
Cl-
33,974 u
Cl-
37,968 u
Cl-
36,966 u
Cl
35,968 u

İzotoplar (2)

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
35 Kararlı34,968852682 ± 0,00000003775,7600% ± 0,1000%Kararlı
stable
37 Kararlı36,965902602 ± 0,00000005524,2400% ± 0,1000%Kararlı
stable
35 Kararlı
Atom kütlesi (u) 34,968852682 ± 0,000000037
Doğal bolluk 75,7600% ± 0,1000%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
37 Kararlı
Atom kütlesi (u) 36,965902602 ± 0,000000055
Doğal bolluk 24,2400% ± 0,1000%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable

Spektral Çizgiler

207 kayıttan 50 tanesi gösteriliyor. Varsayılan olarak yalnızca şiddeti ölçülmüş spektral çizgiler gösterilir.

Dalga boyu (nm)Şiddetİyonlaşma aşamasıTürGeçişDoğrulukKaynak
479.4556 nm99000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 5S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PÖlçülmüşNIST
542.3257 nm99000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PÖlçülmüşNIST
489.6783 nm81000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 3D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3FÖlçülmüşNIST
521.7945 nm56000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 3S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 3PÖlçülmüşNIST
490.4776 nm47000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 3D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3FÖlçülmüşNIST
481.007 nm29000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 5S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PÖlçülmüşNIST
491.773 nm26000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 3D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3FÖlçülmüşNIST
507.8267 nm26000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 3D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3DÖlçülmüşNIST
386.0828 nm25000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*ÖlçülmüşNIST
522.1362 nm23000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 3S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 3PÖlçülmüşNIST
544.3375 nm19000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PÖlçülmüşNIST
481.948 nm16000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4s 5S* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PÖlçülmüşNIST
539.2125 nm15000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 1D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 1FÖlçülmüşNIST
478.132 nm13000Cl IIemission3s2.3p3.(2P*).4s 3P* → 3s2.3p3.(2P*).4p 3DÖlçülmüşNIST
385.0988 nm10000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*ÖlçülmüşNIST
499.5473 nm10000Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).3d 3F* → 3s2.3p3.(2D*).4p 3DÖlçülmüşNIST
542.3516 nm10000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PÖlçülmüşNIST
544.4217 nm10000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PÖlçülmüşNIST
385.1374 nm7900Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*ÖlçülmüşNIST
725.6618 nm7500Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 4S*ÖlçülmüşNIST
545.7037 nm5600Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).3d 5D* → 3s2.3p3.(4S*).4p 5PÖlçülmüşNIST
741.4118 nm5000Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).4p 2P*ÖlçülmüşNIST
386.099 nm4400Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*ÖlçülmüşNIST
476.8651 nm4300Cl IIemission3s2.3p3.(2P*).4s 3P* → 3s2.3p3.(2P*).4p 3DÖlçülmüşNIST
384.5639 nm3900Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*ÖlçülmüşNIST
384.5362 nm3100Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*ÖlçülmüşNIST
380.5174 nm1900Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4p 3D → 3s2.3p3.(2D*).4d 3F*ÖlçülmüşNIST
609.468 nm1900Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4s 1D* → 3s2.3p3.(2D*).4p 1PÖlçülmüşNIST
384.5788 nm1500Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*ÖlçülmüşNIST
391.3866 nm1500Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4p 3F → 3s2.3p3.(2D*).4d 3F*ÖlçülmüşNIST
380.9459 nm1300Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4p 3D → 3s2.3p3.(2D*).4d 3F*ÖlçülmüşNIST
385.1651 nm1200Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*ÖlçülmüşNIST
391.6632 nm1100Cl IIemission3s2.3p3.(2D*).4p 3F → 3s2.3p3.(2D*).4d 3F*ÖlçülmüşNIST
386.1378 nm1000Cl IIemission3s2.3p3.(4S*).4p 5P → 3s2.3p3.(4S*).4d 5D*ÖlçülmüşNIST
399.1367 nm700Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*ÖlçülmüşNIST
401.8351 nm600Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*ÖlçülmüşNIST
405.893 nm600Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*ÖlçülmüşNIST
410.4082 nm500Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*ÖlçülmüşNIST
410.6764 nm500Cl IIIemission3s2.3p2.(3P).3d 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*ÖlçülmüşNIST
436.3268 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4D*ÖlçülmüşNIST
436.9498 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 2D*ÖlçülmüşNIST
437.9896 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4D*ÖlçülmüşNIST
438.9751 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4D*ÖlçülmüşNIST
443.8488 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4P*ÖlçülmüşNIST
452.6182 nm100Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).5p 2P*ÖlçülmüşNIST
439.0403 nm90Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4D*ÖlçülmüşNIST
440.302 nm90Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 4P*ÖlçülmüşNIST
447.5304 nm90Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 4P → 3s2.3p4.(3P).5p 2D*ÖlçülmüşNIST
460.0977 nm80Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).5p 2P*ÖlçülmüşNIST
466.1208 nm80Cl Iemission3s2.3p4.(3P).4s 2P → 3s2.3p4.(3P).5p 2P*ÖlçülmüşNIST

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
99 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
95 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, üçlü bağ)
93 pm
Kovalent yarıçap (Bragg)
105 pm

Van der Waals Yarıçapları

Bondi
175 pm
Batsanov
180 pm
Alvarez
182 pm
UFF
394,7 pm
MM3
207 pm
Dreiding
395,03 pm
Rowland–Taylor
176 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
206 pm
Metalik yarıçap (C12)
91 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
107
Pettifor
99
Glawe
101

Elektronegatiflik Ölçekleri

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
9
Robles–Bartolotti
8

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
14,6 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
0,1 a.u.
C₆
94,6 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
97,1 Ha·Bohr6

Kimyasal İlgi

Proton ilgisi
513,6 kJ/mol
Gaz fazı bazlığı
490,1 kJ/mol

Tedarik Riski ve Ekonomi

Üretim yoğunlaşması
24
Göreli tedarik riski
4
Siyasi istikrar (en büyük üretici)
24

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası171,65 K
Kaynama noktası239,11 K
Kritik nokta (sıcaklık)417,05 K
Kritik nokta (basınç)7,99 MPa

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

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

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (5)
nOrbitalσ
1s0,4761
2p4,0068
2s5,5696
3p10,8839
3s9,9317
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (4)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
-1VI167Pauling's (1960) crystal radius,
5IIIPY26
7IV22
7VI41Ahrens (1952) ionic radius,
İzotop Bozunma Türleri (45)
İzotopModŞiddet
28p100%
29p100%
30p100%
31B+100%
31B+p2,4%
32B+100%
32B+A0,1%
32B+p0%
33B+100%
34B+100%
X Işını Saçılma Faktörleri (504)
Enerji (eV)f₁f₂
10—1,46938
10,1617—1,6922
10,3261—1,9488
10,4931—2,24432
10,6628—2,51303
10,8353—2,73153
11,0106—2,95549
11,1886—3,19416
11,3696—3,48881
11,5535—3,87618

Ek Veriler

Sources

Sources of this element.

In nature it is found in the combined state only, chiefly with sodium as common salt (NaCl), carnallite, and sylvite.

Kaynaklar (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

Analyses of chlorine isotopes and other environmental tracers can help to identify whether an environmental contaminant is of anthropogenic origin or naturally occurring. For example, perchlorate (ClO4 -) can be of anthropogenic origin and is also found naturally. Perchlorate is a widespread groundwater contaminant that can interfere with hormone production in the thyroid gland by displacing iodide. Both the stable chlorine isotope-amount ratio n(37Cl)/n(35Cl) and the mole fraction of 36Cl, n(36Cl)/n(Cl), can provide useful information about origins of perchlorate in the environment (Fig. IUPAC.17.2). Such information may be important for legal reasons and for remediation of contaminated areas [152] M. A. Stewart, A. J. Spivack. Rev. Mineral. Geochem.55, 231 (2004)., [153] J. K. Böhlke, N. C. Sturchio, B. Gu, J. Horita, G. M. Brown, W. A. Jackson, J. R. Batista, P. B. Hatzinger. Anal. Chem.77, 7838 (2005)..

Kaynaklar (4)
  • [152] M. A. Stewart, A. J. Spivack. Rev. Mineral. Geochem.55, 231 (2004).
  • [153] J. K. Böhlke, N. C. Sturchio, B. Gu, J. Horita, G. M. Brown, W. A. Jackson, J. R. Batista, P. B. Hatzinger. Anal. Chem.77, 7838 (2005).
  • [154] J. K. Böhlke, P. Hatzinger, N. C. Sturchio, B. Gu, I. J. Abbene, S. J. Mroczkowski. Environ. Sci. Technol.43, 5619 (2009).
  • [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)
Cl

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)
Chlorine

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
Chlorine

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
Chlorine

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
Chlorine

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
Chlorine

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

9 PubChem Elements
Chlorine

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.