← Назад до періодичної таблиці
H 1

Hydrogen (H)

nonmetal
Період: 1 Група: 1 Блок: s

Gas

Стандартна відносна атомна маса

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

Електронна конфігурація

1s1

Температура плавлення

-259,34 °C

Температура кипіння

-252,87 °C

Густина

0,08988 kg/m³

Ступені окиснення

−1, +1

Електронегативність (за Полінгом)

2,2

Енергія йонізації (1-ша)

13,598435 eV

Рік відкриття

1766

Атомний радіус

25 pm

Відомості

Походження назви Greek: hydro (water) and genes (generate)
Країна відкриття England
Відкривачі 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 The heavier elements were originally made from hydrogen atoms or from other elements that were originally made from hydrogen atoms.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
25 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
31 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
120 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Густина
0,08988 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0141 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Газ Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
-259,34 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
-252,87 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
0,181 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Питома теплоємність
14,304 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
28,836 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Гексагональна щільноупакована Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
2,2 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Електронегативність (за Алленом)
2,3
Спорідненість до електрона
0,75419 eV
Енергія йонізації (1-ша)
13,598435 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Ступені окиснення
−1, +1 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
1 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
1s1

Термодинамічні

Потрійна точка (температура)
-259,3467 °C
Потрійна точка (тиск)
7041 Pa
Критична точка (температура)
-240,212 °C
Критична точка (тиск)
1,2858e+6 Pa
Теплота плавлення
0,00121262 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
0,00936933 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота атомізації
2,259398 eV
Ентальпія атомізації
2,259398 eV

Поширеність

Вміст (земна кора)
1400 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
1,08 × 105 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
375 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
1 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
1333-74-0 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
2S1/2
InChI
InChI=1S/H
Ключ InChI
YZCKVEUIGOORGS-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 1
Електрони 1
Заряд Нейтральний
Конфігурація H: 1s¹
Електронна конфігурація
Виміряно
1s¹
1s¹
Орбітальна діаграма
1s
1/2 1↑
Загальна кількість електронів: 1 Неспарені: 1 ?

Модель атома

Протони 1
Нейтрони 0
Електрони 1
Масове число 1
Стабільність Стабільний

Ізотопи відрізняються кількістю нейтронів, масою та стабільністю, але не електронною конфігурацією нейтрального атома.

Схематична модель атома, без дотримання масштабу.

Атомний відбиток

Спектр випромінювання / поглинання

25 / 91 (7 З інтенсивністю: 7)
Виміряно
Випромінювання Видимий: 380–750 нм

Ізотопний розподіл

199,9885%20,0115%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
1 Стабільний1,00782503223 ± 0,0000000000999,9885%Стабільний
2 Стабільний2,01410177812 ± 0,000000000120,0115%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

1 атм / 101,325 кПа
Газ 25 °C (298,15 K)

Причина: на 277,9 °C вище температури кипіння (-252,87 °C)

Температура плавлення -259,34 °C
Температура кипіння -252,87 °C
Вище температури кипіння на 277,9 °C
0 K Поточна температура: 25 °C 6000 K
Шкала фазових переходів

Схематично, без дотримання масштабу

Твердий стан
Рідина
Газ
Плавлення
Кипіння
25°C
Твердий стан
Рідина
Газ
Поточна

Точки фазових переходів

Температура плавлення Літературні дані
-259,34 °C
Температура кипіння Літературні дані
-252,87 °C
Поточна фаза Розраховано
Газ

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,00121262 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
0,00936933 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Густина

Довідкова густина Літературні дані
0,08988 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Оцінено
0,04120002 kg/m³

Оцінено за рівнянням стану ідеального газу за поточної T

Розширені дані

Потрійна точка Літературні дані
-259,3467 °C
Критична точка Літературні дані
-240,212 °C

Атомні спектри

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
D I Ізотоп0364161341
H I 0568441535
T I Ізотоп0111111
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
D I Ізотоп078
H I 0106
T I Ізотоп010
Наявні дані NIST про рівні →
1 H 1.007975

Hydrogen — Візуалізатор атомних орбіталей

1s1
Енергетичні рівні 1
Ступені окиснення -1, +1
HOMO 1s n=1 · l=0 · m=0
Hydrogen — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
1 H 1.007975

Hydrogen — Візуалізатор кристалічної структури

Примітивна гексагональна · Символ Пірсона hP2
Експериментальні
Символ Пірсона hP2
Коорд. число 12
Щільність упакування 74.048%
Кристалічної структури за стандартних умов немає — газ за 298 K і 1 атм
Структура твердої фази за 293 K
Hydrogen — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Сполуки

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

Ізотопи (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.

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
1 Стабільний1,00782503223 ± 0,0000000000999,9885% ± 0,0070%Стабільний
stable
2 Стабільний2,01410177812 ± 0,000000000120,0115% ± 0,0070%Стабільний
stable
1 Стабільний
Атомна маса (u) 1,00782503223 ± 0,00000000009
Природний вміст 99,9885% ± 0,0070%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
2 Стабільний
Атомна маса (u) 2,01410177812 ± 0,00000000012
Природний вміст 0,0115% ± 0,0070%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Спектральні лінії

Довжина хвилі (нм)ІнтенсивністьСтупінь йонізаціїТипПерехідТочністьДжерело
383.5355892 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 9d 2DВиміряноNIST
383.5356424 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 9s 2SВиміряноNIST
383.53587 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
383.5361082 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 9p 2P*ВиміряноNIST
383.5361616 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 9s 2SВиміряноNIST
383.5361673 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 9p 2P*ВиміряноNIST
383.53839 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
383.53909 нм30000H Iemission2 → 9ВиміряноNIST
383.5409535 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 9d 2DВиміряноNIST
383.54096 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
383.5409732 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 9d 2DВиміряноNIST
383.5410263 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 9s 2SВиміряноNIST
388.9019815 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 8d 2DВиміряноNIST
388.9020595 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 8s 2SВиміряноNIST
388.90227 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
388.9024865 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 8d 2DВиміряноNIST
388.9025152 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 8p 2P*ВиміряноNIST
388.9025154 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 8d 2DВиміряноNIST
388.9025933 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 8s 2SВиміряноNIST
388.9026017 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 8p 2P*ВиміряноNIST
388.90486 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
388.90557 нм70000H Iemission2 → 8ВиміряноNIST
388.9074883 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 8d 2DВиміряноNIST
388.90749 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
388.9075172 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 8d 2DВиміряноNIST
388.9075951 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 8s 2SВиміряноNIST
397.0041763 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 7d 2DВиміряноNIST
397.0042976 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 7s 2SВиміряноNIST
397.00448 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
397.0047325 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 7p 2P*ВиміряноNIST
397.0048539 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 7s 2SВиміряноNIST
397.004867 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 7p 2P*ВиміряноNIST
397.00719 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
397.00788 нм30000H Iemission2 → 7ВиміряноNIST
397.0099002 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 7d 2DВиміряноNIST
397.00991 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
397.009945 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 7d 2DВиміряноNIST
397.0100663 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 7s 2SВиміряноNIST
410.1702284 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 6d 2DВиміряноNIST
410.1704339 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 6s 2SВиміряноNIST
410.17056 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
410.1707462 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 6d 2DВиміряноNIST
410.1708218 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 6p 2P*ВиміряноNIST
410.1710277 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 6s 2SВиміряноNIST
410.1710499 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 6p 2P*ВиміряноNIST
410.17346 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
410.17415 нм70000H Iemission2 → 6ВиміряноNIST
410.17631 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 6d 2DВиміряноNIST
410.17632 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
410.176386 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 6d 2DВиміряноNIST
410.1765915 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 6s 2SВиміряноNIST
434.0426937 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 5d 2DВиміряноNIST
434.04309 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
434.0430904 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 5s 2SВиміряноNIST
434.0433568 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 5p 2P*ВиміряноNIST
434.0437554 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 5s 2SВиміряноNIST
434.0437982 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 5p 2P*ВиміряноNIST
434.04634 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
434.0471 нм90000H Iemission2 → 5ВиміряноNIST
434.0494419 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 5d 2DВиміряноNIST
434.04947 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
434.0495889 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 5d 2DВиміряноNIST
434.0499857 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 5s 2SВиміряноNIST
486.1278624 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 4d 2DВиміряноNIST
486.1283363 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 4d 2DВиміряноNIST
486.12841 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
486.1286949 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 4p 2P*ВиміряноNIST
486.128837 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 4s 2SВиміряноNIST
486.1296711 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 4s 2SВиміряноNIST
486.1297761 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 4p 2P*ВиміряноNIST
486.1325 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
486.1333 нм180000H Iemission2 → 4ВиміряноNIST
486.1361516 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 4d 2DВиміряноNIST
486.13622 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
486.1365118 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 4d 2DВиміряноNIST
486.1374864 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 4s 2SВиміряноNIST
656.27097 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 3d 2DВиміряноNIST
656.2714 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
656.2722 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
656.272483 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 3p 2P*ВиміряноNIST
656.275181 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 3s 2SВиміряноNIST
656.276701 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 3s 2SВиміряноNIST
656.277 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
656.277153 нмНемає данихH Iemission2s 2S → 3p 2P*ВиміряноNIST
656.2795 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
656.2819 нм500000H Iemission2 → 3ВиміряноNIST
656.285177 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 3d 2DВиміряноNIST
656.28533 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
656.2854 нмНемає данихH IemissionНемає данихВиміряноNIST
656.286734 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 3d 2DВиміряноNIST
656.290944 нмНемає данихH Iemission2p 2P* → 3s 2SВиміряноNIST

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
32 pm

Радіуси ван дер Ваальса

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

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
154 pm
Металічний радіус (C12)
78 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
105
Pettifor
103
Glawe
103

Шкали електронегативності

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

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
4,5071 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
0 a.u.
C₆
6,499 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
6,51 Ha·Bohr6

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
1,7 cm3/mol
Електронна густина за Мідемою
3

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення13,99 K
Температура кипіння20,27 K
Критична точка (температура)32,94 K
Критична точка (тиск)1,29 MPa
Потрійна точка (температура)13,8 K
Потрійна точка (тиск)7,04 kPa

Категорії ступенів окиснення

+1 main
−1 main

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (1)
nОрбітальσ
1s0
Докладні дані про кристалічні радіуси (2)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
1I-24
1II-4
Типи розпаду ізотопів (6)
ІзотопРежимІнтенсивність
3B-100%
4n100%
52n100%
6n—
63n—
72n—
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (501)
Енергія (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

Додаткові дані

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.

Джерела (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)..

Джерела (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

Джерела

(9)
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.

Примітка щодо ліцензії: 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/

Примітка щодо ліцензії: 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.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.