← Periyodik Tabloya Dön
Pb 82

Lead (Pb)

post-transition-metal
Periyot: 6 Grup: 14 Blok: p

Solid

Standart Atom Ağırlığı

207,2 u [206,14, 207,94]

Elektron dizilimi

[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p2

Erime noktası

327,46 °C

Kaynama noktası

1748,85 °C

Yoğunluk

1,1342e+4 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4

Elektronegatiflik (Pauling)

2,33

İyonlaşma enerjisi (1.)

7,41668 eV

Keşif yılı

2021

Atom yarıçapı

180 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni Anglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
Keşfedenler Known to the ancients.

Lead is a dense, soft post-transition metal with atomic number 82. It is chemically characterized by the +2 oxidation state, with +4 less stable except in selected compounds, a pattern influenced by the inert-pair effect. Lead has been used since antiquity because it is easily smelted and worked, but its toxicity now strongly limits dispersive uses. It remains important where high density, corrosion resistance, low melting point, and radiation attenuation are valuable.

Lead is a bluish-white metal of bright luster. It is very soft, highly malleable, ductile, and a poor conductor of electricity. It is very resistant to corrosion; lead pipes bearing the insignia of Roman emperors, used as drains from the baths, are still in service. It is used in containers for corrosive liquids (such as sulfuric acid) and may be toughened by the addition of a small percentage of antimony or other metals.

The name derives from the Anglo-Saxon lead, which is of unknown origin. The element was known from prehistoric times. The chemical symbol Pb is derived from the Latin plumbum.

<!-- --> <p class="caption">For more information about the natural variations of the atomic weight of lead please read IUPAC Technical Report Variation of lead isotopic composition and atomic weight in terrestrial materials (IUPAC Technical Report) <img src="images/pdf.gif" style="width:auto; margin:0; vertical-align:bottom;"> by Z.-K. Zhu et al Pure Appl. Chem. <strong>93</strong>, 155-166 (2021).

Lead has been known since ancient times. It is sometimes found free in nature, but is usually obtained from the ores galena (PbS), anglesite (PbSO4), cerussite (PbCO3) and minum (Pb3O4). Although lead makes up only about 0.0013% of the earth's crust, it is not considered to be a rare element since it is easily mined and refined. Most lead is obtained by roasting galena in hot air, although nearly one third of the lead used in the United States is obtained through recycling efforts.

Long known, mentioned in Exodus. The alchemists believed lead to be the oldest metal and associated with the planet Saturn. Native lead occurs in nature, but is rare.

Görseller

Özellikler

Kimyasal

Elektronegatiflik (Pauling)
2,33 Tüm elementlerin Elektronegatiflik (Pauling) değerlerini karşılaştır →
Elektronegatiflik (Allen)
1,854
Elektron ilgisi
0,364 eV
İyonlaşma enerjisi (1.)
7,41668 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (2.)
15,032551 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (3.)
31,93741 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (3.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (4.)
42,332706 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (4.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (5.)
68,800237 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (5.) değerlerini karşılaştır →
Yükseltgenme basamakları
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
Değerlik elektronları
4 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
Elektron dizilimi
[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p2

Termodinamik

Erime ısısı
0,04943774 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
1,860393 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Süblimleşme ısısı
2,023112 eV
Atomlaşma ısısı
2,023112 eV
Atomlaşma entalpisi
2,023112 eV

Kristal Yapı

Örgü sabiti a
495 pm

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 18, 32, 18, 4 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7439-92-1 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
(1/2,1/2)0
InChI
InChI=1S/Pb
InChI Anahtarı
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 82
Elektronlar 82
Yük Nötr
Dizilim Pb: 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p²
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p²
Orbital diyagramı
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
2/6 2↑
Toplam elektron sayısı: 82 Eşleşmemiş: 2 ?

Atom modeli

Protonlar 82
Nötronlar 102
Elektronlar 82
Kütle numarası 184
Kararlılık Radyoaktif

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 / 26 (26 26 çizginin şiddet verisi var)
Ölçülmüş
Emisyon Görünür: 380–750 nm

İzotop Dağılımı

Kararlı izotop yok.

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
183 Radyoaktif182,991872 ± 0,00003Mevcut değil535 ms
184 Radyoaktif183,988136 ± 0,000014Mevcut değil490 ms
178 Radyoaktif178,003831 ± 0,000026Mevcut değil250 us
215 Radyoaktif215,00474 ± 0,00011Mevcut değil142 saniye
204 Radyoaktif203,973044 ± 0,00000131,4000%140 Py
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: erime noktasının (327,46 °C) 302,5 °C altında

Erime noktası 327,46 °C
Kaynama noktası 1748,85 °C
Erime noktasının altında 302,5 °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
327,46 °C
Kaynama noktası Literatür
1748,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,04943774 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
1,860393 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Süblimleşme ısısı Literatür
2,023112 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
1,1342e+4 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
1,1342e+4 kg/m³

Standart koşullarda

Atomik Spektrumlar

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

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
Pb I 013528135
Pb II +197312
Pb III +24100
Pb IV +39200
Pb V +49000
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
Pb I 0136
Pb II +195
Pb III +2124
Pb IV +3108
Pb V +445
Pb VI +52
Pb VII +62
Pb VIII +72
Pb IX +82
Pb X +92
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
82 Pb 207.2

Lead — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Xe]6s24f145d106p2
Enerji düzeyleri 2 8 18 32 18 4
Yükseltgenme basamakları -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 6p n=6 · l=1 · m=-1
Lead — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
82 Pb 207.2

Lead — Kristal Yapı Görselleştiricisi

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Deneysel
Pearson cF4
Koord. No. 12
Paketlenme 74.000%
Lead — Kristal Yapı Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir

İyon Yarıçapları

12 kayıttan 10 tanesi gösteriliyor.

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+24Mevcut değil98 pm
+26Mevcut değil119 pm
+27Mevcut değil123 pm
+28Mevcut değil129 pm
+29Mevcut değil135 pm
+210Mevcut değil140 pm
+211Mevcut değil145 pm
+212Mevcut değil149 pm
+44Mevcut değil65 pm
+45Mevcut değil73 pm

Bileşikler

Pb
207,000 u
Pb+2
207,000 u
Pb
209,984 u
Pb
214,000 u
Pb
211,992 u
Pb
205,974 u
Pb
206,976 u
Pb
207,977 u
Pb
203,973 u
Pb
202,973 u
Pb
204,974 u
Pb
208,981 u
Pb
210,989 u
Pb
200,973 u
Pb
199,972 u
Pb
197,972 u
Pb
198,973 u
Pb
201,972 u
Pb
194,975 u
Pb
218,017 u
Pb+2
211,992 u
Pb
193,974 u
Pb
195,973 u
Pb
196,973 u
Pb
212,997 u

İzotoplar (5)

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
183 Radyoaktif182,991872 ± 0,00003Mevcut değil535 ms
α ≈100%β+ ?
184 Radyoaktif183,988136 ± 0,000014Mevcut değil490 ms
α =80±1.1%β+ ?
178 Radyoaktif178,003831 ± 0,000026Mevcut değil250 us
α ≈100%β+ ?
215 Radyoaktif215,00474 ± 0,00011Mevcut değil142 saniye
β- =100%
204 Radyoaktif203,973044 ± 0,00000131,4000% ± 0,1000%140 Py
IS =1.4±0.6%α ?
183 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 182,991872 ± 0,00003
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 535 ms
Bozunma türü
α ≈100%β+ ?
184 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 183,988136 ± 0,000014
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 490 ms
Bozunma türü
α =80±1.1%β+ ?
178 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 178,003831 ± 0,000026
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 250 us
Bozunma türü
α ≈100%β+ ?
215 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 215,00474 ± 0,00011
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 142 saniye
Bozunma türü
β- =100%
204 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 203,973044 ± 0,0000013
Doğal bolluk 1,4000% ± 0,1000%
Yarı ömür 140 Py
Bozunma türü
IS =1.4±0.6%α ?

Spektral Çizgiler

Dalga boyu (nm)Şiddetİyonlaşma aşamasıTürGeçişDoğrulukKaynak
401.96322 nm15000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).6d 2[5/2]*ÖlçülmüşNIST
405.780659 nm95000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,1/2) → 6s2.6p.7s (1/2,1/2)*ÖlçülmüşNIST
406.213593 nm14000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).6d 2[3/2]*ÖlçülmüşNIST
415.78144 nm10Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.9s (1/2,1/2)*ÖlçülmüşNIST
416.80327 nm10000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).6d 2[5/2]*ÖlçülmüşNIST
434.041263 nm200Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).7d 2[3/2]*ÖlçülmüşNIST
500.54165 nm1000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.7s (3/2,1/2)*ÖlçülmüşNIST
500.65724 nm100Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,3/2)ÖlçülmüşNIST
507.6322 nm10Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,1/2)ÖlçülmüşNIST
508.94835 nm50Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,3/2)ÖlçülmüşNIST
509.00083 nm20Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,3/2)ÖlçülmüşNIST
510.72427 nm10Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,1/2)ÖlçülmüşNIST
520.14372 nm2000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.8s (1/2,1/2)*ÖlçülmüşNIST
569.23465 nm40Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.(2P*<1/2>).5f 2[5/2]ÖlçülmüşNIST
589.56245 nm200Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,3/2)ÖlçülmüşNIST
600.18624 nm2000Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,3/2)ÖlçülmüşNIST
601.16667 nm500Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,3/2)ÖlçülmüşNIST
605.93556 nm500Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,1/2)ÖlçülmüşNIST
611.05203 nm50Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,1/2)ÖlçülmüşNIST
623.52656 nm100Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,1/2)ÖlçülmüşNIST
689.2117 nm10Pb Iemission6s2.6p.7p (1/2,1/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).10d 2[5/2]*ÖlçülmüşNIST
712.893 nm5Pb Iemission6s2.6p.7p (1/2,1/2) → 6s2.6p.11s (1/2,1/2)*ÖlçülmüşNIST
722.89658 nm20000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.7s (1/2,1/2)*ÖlçülmüşNIST
730.46753 nm5Pb Iemission6s2.6p.7p (1/2,1/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).9d 2[3/2]*ÖlçülmüşNIST
733.0146 nm8Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,1/2) → 6s2.6p2 (3/2,3/2)ÖlçülmüşNIST
734.6676 nm10Pb Iemission6s2.6p.7p (1/2,1/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).9d 2[5/2]*ÖlçülmüşNIST

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
144 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
135 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, üçlü bağ)
137 pm

Van der Waals Yarıçapları

Bondi
202 pm
Batsanov
230 pm
Alvarez
260 pm
UFF
429,7 pm
MM3
274 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
249 pm
Metalik yarıçap (C12)
170 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
91
Pettifor
82
Glawe
82

Elektronegatiflik Ölçekleri

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

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
47 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
3 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
534 Ha·Bohr6

Miedema Parametreleri

Miedema molar hacmi
18,28 cm3/mol
Miedema elektron yoğunluğu
2

Tedarik Riski ve Ekonomi

Üretim yoğunlaşması
44
Göreli tedarik riski
6
Rezerv dağılımı
34
Siyasi istikrar (en büyük üretici)
24
Siyasi istikrar (en büyük rezerv sahibi)
75

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası600,61 K
Kaynama noktası2022,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

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

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (15)
nOrbitalσ
1s1,5805
2p4,5234
2s21,57
3d13,4533
3p22,8505
3s23,8477
4d37,6804
4f38,0312
4p35,9664
4s35,1072
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (12)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
2IVPY112calculated,
2VI133
2VII137calculated,
2VIII143calculated,
2IX149calculated,
2X154calculated,
2XI159calculated,
2XII163
4IV79estimated,
4V87estimated,
İzotop Bozunma Türleri (59)
İzotopModŞiddet
178A100%
178B+—
179A100%
180A100%
181A100%
181B+—
182A100%
182B+—
183A100%
183B+—
X Işını Saçılma Faktörleri (516)
Enerji (eV)f₁f₂
10—4,6699
10,1617—4,72735
10,3261—4,78551
10,4931—4,84439
10,6628—4,83957
10,8353—4,83203
11,0106—4,82451
11,1886—4,817
11,3696—4,7889
11,5535—4,7596

Ek Veriler

Sources

Sources of this element.

Lead is obtained chiefly from galena (PbS) by a roasting process. Anglesite, cerussite, and minim are other common lead minerals.

Kaynaklar (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

Different geographic regions may have characteristic terrestrial lead isotopic compositions because of variations in the ages and chemical composition of the rocks and minerals in the local environment. Therefore, lead produced at a particular location can have a unique lead isotopic composition and it is possible to trace the history and origins of pollutants by measuring the relative amounts of the four stable isotopes of lead (208Pb, 207Pb, 206Pb, and 204Pb) (Fig. IUPAC.82.2) [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000)., [548] T. J. Chow, J. L. Earl. Science169, 577 (1970).. Using isotopic abundance data, the source of this toxic metal can be identified as it moves through air and water and eventually to living systems [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000)., [549] M. K. Reuer, D. J. Weiss. Math. Phys. Eng. Sci.360, 2889 (2002).. Scientists have analyzed lead in air pollution in California and found that it originated from Asia. Airborne particles from China have relatively higher amounts of 208Pb, which distinguishes the lead isotopic signature between airborne particles from Asia and North America. This knowledge could have implications in understanding the mixing of particles in the atmosphere and how pollutants are transported over vast distances [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000)., [549] M. K. Reuer, D. J. Weiss. Math. Phys. Eng. Sci.360, 2889 (2002)., [550] S. A. Ewing, J. N. Christensen, S. T. Brown, R. A. Vancuren, S. S. Cliff, D. J. Depaolo. Environ. Sci. Technol.44, 8911 (2010)., [551] D. Krotz. Lead Isotopes Yield Clues to How Asian Air Pollution Reaches California, Lawrence Berkeley National Laboratory News Center (2014), Feb. 25; http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2010/12/01/lead-isotopes-air-pollution/.. Mapping the distribution of lead pollution by studying 204Pb, 206Pb, 207Pb and 208Pb also allows the identification of those human activities that contribute the highest amounts of lead to the environment [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000)., [549] M. K. Reuer, D. J. Weiss. Math. Phys. Eng. Sci.360, 2889 (2002)., [552] D. Cicchella, B. De Vivo, A. Lima, S. Albanese, R. A. R. McGill, R. R. Parrish. Geochem. Explor. Environ. Anal.8, 103 (2008)..

The measurement of the isotopic composition of lead in blood can help to determine the source of this toxic element in the body [553] R. H. Gwiazda, D. R. Smith. Environ. Health Perspect.108, 1091 (2000).. Lead is stored in bones and teeth. If a person moves to a different geographical region, the isotopic composition of the lead in the teeth is maintained, recording their place of origin. Bone can store lead for long periods of time (about 20 years), and some skeletal lead may be older and have a different isotopic composition than other skeletal lead. These differences reflect exposure to lead of different origins. By studying the isotope-amount ratio n(206Pb)/n(204Pb) and n(207Pb)/n(206Pb) in bone and teeth, it is possible to determine someone’s place of origin. For example, isotopes of lead were analyzed in the teeth and bones of a human mummy, known as the “Iceman”, to help determine his place of origin [554] B. L. Gulson, B. R. Gillings. Environ. Health Perspect.105, 820 (1997)., [555] W. Müller, H. Fricke, A. N. Halliday, M. T. McCulloch, J. A. Wartho. Science302, 862 (2003)..

210Pb is a relatively short-lived radioactive isotope of lead that is constantly produced by the decay of 222Rn in the atmosphere. While living, humans naturally incorporate 210Pb from the environment into bones and tissues. The amount of 210Pb in the body reaches equilibrium such that the 210Pb ingested is in equilibrium with the 210Pb that decays. When a person dies, this incorporation of 210Pb ceases and the relative amount of this isotope in the body decreases. Therefore, measurement of the 210Pb activity in a corpse can help determine time of death [556] D. R. Smith, J. D. Osterloh, A. R. Flegal. Environ. Health Perspect.104, 60 (1996)., [557] P. Rincon. “Isotopes could improve forensics”, in BBC News Online..

Lead isotope-amount ratios n(206Pb)/n(204Pb), n(207Pb)/n(204Pb), and n(208Pb)/n(204Pb)) along with isotope-amount ratio of silver, n(107Ag)/n(109Ag), and isotope-amount ratio of copper n(65Cu)/n(63Cu) have been used to determine the origin of European coins and to investigate the flow of goods in the world market over time [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).. Metals from Peru and Mexico and those from European mining have distinct isotopic signatures that enable the origin of the metal to be determined by examining the isotopic compositions of silver, copper, and lead in the coins. Abundant silver sources mined in Mexico and Peru in the 16 th century were used to mint coins, but were not a major influence in the European coin market until the 18 th century [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011)..

Kaynaklar (13)
  • [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).
  • [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000).
  • [548] T. J. Chow, J. L. Earl. Science169, 577 (1970).
  • [549] M. K. Reuer, D. J. Weiss. Math. Phys. Eng. Sci.360, 2889 (2002).
  • [550] S. A. Ewing, J. N. Christensen, S. T. Brown, R. A. Vancuren, S. S. Cliff, D. J. Depaolo. Environ. Sci. Technol.44, 8911 (2010).
  • [551] D. Krotz. Lead Isotopes Yield Clues to How Asian Air Pollution Reaches California, Lawrence Berkeley National Laboratory News Center (2014), Feb. 25; http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2010/12/01/lead-isotopes-air-pollution/.
  • [552] D. Cicchella, B. De Vivo, A. Lima, S. Albanese, R. A. R. McGill, R. R. Parrish. Geochem. Explor. Environ. Anal.8, 103 (2008).
  • [553] R. H. Gwiazda, D. R. Smith. Environ. Health Perspect.108, 1091 (2000).
  • [554] B. L. Gulson, B. R. Gillings. Environ. Health Perspect.105, 820 (1997).
  • [555] W. Müller, H. Fricke, A. N. Halliday, M. T. McCulloch, J. A. Wartho. Science302, 862 (2003).
  • [556] D. R. Smith, J. D. Osterloh, A. R. Flegal. Environ. Health Perspect.104, 60 (1996).
  • [557] P. Rincon. “Isotopes could improve forensics”, in BBC News Online.
  • [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)
Pb

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)
Lead

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
Lead

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
Lead

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
Lead

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
Lead

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

9 PubChem Elements
Lead

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.