← Назад до періодичної таблиці
S 16

Sulfur (S)

nonmetal
Період: 3 Група: 16 Блок: p

Solid

Стандартна відносна атомна маса

32,06 u [32,059, 32,076]

Електронна конфігурація

[Ne] 3s2 3p4

Температура плавлення

115,21 °C

Температура кипіння

444,6 °C

Густина

2067 kg/m³

Ступені окиснення

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

Електронегативність (за Полінгом)

2,58

Енергія йонізації (1-ша)

10,360017 eV

Рік відкриття

1777

Атомний радіус

100 pm

Відомості

Походження назви Latin: sulphur (brimstone).
Відкривачі Known to the ancients.

Sulfur is a reactive nonmetal in group 16, occurring naturally as elemental sulfur and in sulfide and sulfate minerals. It forms many allotropes and a large range of compounds, especially with oxygen, hydrogen, metals, and organic groups. Its chemistry is central to fertilizers, petroleum refining, vulcanized rubber, and biological molecules such as amino acids and cofactors.

Sulfur is pale yellow, odorless, brittle solid, which is insoluble in water but soluble in carbon disulfide. In every state, whether gas, liquid or solid, elemental sulfur occurs in more than one allotropic form or modification; these present a confusing multitude of forms whose relations are not yet fully understood.

In 1975, University of Pennsylvania scientists reported synthesis of polymeric sulfur nitride, which has the properties of a metal, although it contains no metal atoms. The material has unusual optical and electrical properties.

High-purity sulfur is commercially available in purities of 99.999+%.

Amorphous or "plastic" sulfur is obtained by fast cooling of the crystalline form. X-ray studies indicate that amorphous sulfur may have a helical structure with eight atoms per spiral. Crystalline sulfur seems to be made of rings, each containing eight sulfur atoms, which fit together to give a normal X-ray pattern.

The name derives from the Latin sulphurium and the Sanskrit sulveri. Sulfur was known as brenne stone for "combustible stone" from which brim-stone is derived. It was known from prehistoric times and thought to contain hydrogen and oxygen. In 1809, the French chemists Louis-Joseph Gay-Lussac and Louis-Jacques Thenard proved the elemental nature of sulfur.

Sulfur, the tenth most abundant element in the universe, has been known since ancient times. Sometime around 1777, Antoine Lavoisier convinced the rest of the scientific community that sulfur was an element. Sulfur is a component of many common minerals, such as galena (PbS), gypsum (CaSO4·2(H2O), pyrite (FeS2), sphalerite (ZnS or FeS), cinnabar (HgS), stibnite (Sb2S3), epsomite (MgSO4·7(H2O)), celestite (SrSO4) and barite (BaSO4). Nearly 25% of the sulfur produced today is recovered from petroleum refining operations and as a byproduct of extracting other materials from sulfur containing ores. The majority of the sulfur produced today is obtained from underground deposits, usually found in conjunction with salt deposits, with a process known as the Frasch process. Sulfur is a pale yellow, odorless and brittle material. It displays three allotropic forms: orthorhombic, monoclinic and amorphous. The orthorhombic form is the most stable form of sulfur. Monoclinic sulfur exists between the temperatures of 96°C and 119°C and reverts back to the orthorhombic form when cooled. Amorphous sulfur is formed when molten sulfur is quickly cooled. Amorphous sulfur is soft and elastic and eventually reverts back to the orthorhombic form.

Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
100 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
105 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
180 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Металічний радіус
104 pm Порівняти Металічний радіус усіх елементів →
Густина
2067 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0155 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
115,21 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
444,6 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
0,27 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Питома теплоємність
0,708 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
22,7 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Ромбічна Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
2,58 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Електронегативність (за Алленом)
2,589
Спорідненість до електрона
2,0771 eV
Енергія йонізації (1-ша)
10,360017 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
23,33796 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
34,86012 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
47,222163 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
72,59475 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
6 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Алотропні модифікації
["monoclinic", "rhombic"]
Електронна конфігурація
[Ne] 3s2 3p4

Термодинамічні

Критична точка (температура)
1041 °C
Критична точка (тиск)
2,07e+7 Pa
Теплота плавлення
0,01793025 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
0,46639374 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
2,870913 eV
Теплота атомізації
2,870913 eV
Ентальпія атомізації
2,872675 eV

Ядерні

Протони
16 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
16 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
24 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
4 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Найстабільніший ізотоп
S-32
Рік відкриття
1777

Поширеність

Вміст (земна кора)
350 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
905 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
1047 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 6 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7704-34-9 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
3P2
InChI
InChI=1S/S
Ключ InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 16
Електрони 16
Заряд Нейтральний
Конфігурація S: 3s² 3p⁴
Електронна конфігурація
Виміряно
[Ne] 3s² 3p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴
Орбітальна діаграма
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
4/6 2↑
Загальна кількість електронів: 16 Неспарені: 2 ?

Модель атома

Протони 16
Нейтрони 16
Електрони 16
Масове число 32
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 / 50 (50 З інтенсивністю: 50)
Виміряно
Випромінювання Видимий: 380–750 нм

Ізотопний розподіл

3294,9900%344,2500%330,7500%360,0100%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
32 Стабільний31,9720711744 ± 0,000000001494,9900%Стабільний
33 Стабільний32,9714589098 ± 0,00000000150,7500%Стабільний
34 Стабільний33,967867004 ± 0,0000000474,2500%Стабільний
36 Стабільний35,96708071 ± 0,00000020,0100%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 90,2 °C нижче температури плавлення (115,21 °C)

Температура плавлення 115,21 °C
Температура кипіння 444,6 °C
Нижче температури плавлення на 90,2 °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
115,21 °C
Температура кипіння Літературні дані
444,6 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,01793025 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
0,46639374 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
2,870913 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
2067 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
2067 kg/m³

За стандартних умов

Розширені дані

Критична точка Літературні дані
1041 °C

Атомні спектри

Показано 10 з 16. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
S I 0143710521429
S II +113497531349
S III +2329273329
S IV +311999991199
S V +4866699866
S VI +5457393457
S VII +6259253255
S VIII +7254253254
S IX +8175175175
S X +9270268270
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
S I 0382
S II +1247
S III +259
S IV +3142
S V +4150
S VI +588
S VII +657
S VIII +754
S IX +845
S X +944
Наявні дані NIST про рівні →
16 S 32.067499999999995

Sulfur — Візуалізатор атомних орбіталей

[Ne]3s23p4
Енергетичні рівні 2 8 6
Ступені окиснення -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 3p n=3 · l=1 · m=-1
Sulfur — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
16 S 32.067499999999995

Sulfur — Візуалізатор кристалічної структури

Orthorhombic · Символ Пірсона N/A
Експериментальні
Символ Пірсона N/A
Sulfur — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
-26Немає даних184 пм
+46Немає даних37 пм
+64Немає даних12 пм
+66Немає даних28.999999999999996 пм

Сполуки

S
32,070 u
S-2
32,070 u
S-
32,070 u
S-2
33,968 u
S
33,968 u
S
32,971 u
S
31,972 u
S-2
34,969 u

Ізотопи (4)

Eleven isotopes of sulfur exist. None of the four isotopes that are found in nature are radioactive. A finely divided form of sulfur, known as flowers of sulfur, is obtained by sublimation.

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
32 Стабільний31,9720711744 ± 0,000000001494,9900% ± 0,2600%Стабільний
stable
33 Стабільний32,9714589098 ± 0,00000000150,7500% ± 0,0200%Стабільний
stable
34 Стабільний33,967867004 ± 0,0000000474,2500% ± 0,2400%Стабільний
stable
36 Стабільний35,96708071 ± 0,00000020,0100% ± 0,0100%Стабільний
stable
32 Стабільний
Атомна маса (u) 31,9720711744 ± 0,0000000014
Природний вміст 94,9900% ± 0,2600%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
33 Стабільний
Атомна маса (u) 32,9714589098 ± 0,0000000015
Природний вміст 0,7500% ± 0,0200%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
34 Стабільний
Атомна маса (u) 33,967867004 ± 0,000000047
Природний вміст 4,2500% ± 0,2400%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
36 Стабільний
Атомна маса (u) 35,96708071 ± 0,0000002
Природний вміст 0,0100% ± 0,0100%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Спектральні лінії

Показано 50 з 556. За замовчуванням показано лише спектральні лінії з виміряною інтенсивністю.

Довжина хвилі (нм)ІнтенсивністьСтупінь йонізаціїТипПерехідТочністьДжерело
545.3853 нм42000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*ВиміряноNIST
543.2797 нм30000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*ВиміряноNIST
416.2665 нм25000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4FВиміряноNIST
532.0715 нм24000S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2F*ВиміряноNIST
415.3066 нм20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4FВиміряноNIST
503.2435 нм20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*ВиміряноNIST
542.8658 нм20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*ВиміряноNIST
547.3617 нм20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*ВиміряноNIST
550.9702 нм20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*ВиміряноNIST
560.6158 нм20000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4F → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*ВиміряноNIST
563.998 нм20000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*ВиміряноNIST
414.5059 нм16000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4FВиміряноNIST
429.44 нм16000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4P* → 3s2.3p2.(3P).4d 4DВиміряноNIST
481.5553 нм16000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4S*ВиміряноNIST
534.5715 нм16000S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2F*ВиміряноNIST
393.326 нм13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 2D* → 3s2.3p2.(3P).4d 2FВиміряноNIST
402.875 нм13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4DВиміряноNIST
414.2259 нм13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).4d 4FВиміряноNIST
417.4266 нм13000S IIemission3s2.3p2.(1D).4p 2F* → 3s2.3p2.(1D).4d 2GВиміряноNIST
426.7762 нм13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4P* → 3s2.3p2.(3P).4d 4DВиміряноNIST
452.4942 нм13000S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2P*ВиміряноNIST
500.9564 нм13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*ВиміряноNIST
501.4044 нм13000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2P*ВиміряноNIST
521.2614 нм13000S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2D*ВиміряноNIST
630.5479 нм13000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4D → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*ВиміряноNIST
556.4958 нм12000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*ВиміряноNIST
564.0336 нм12000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4F → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*ВиміряноNIST
564.6998 нм12000S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*ВиміряноNIST
565.9998 нм12000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4F → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*ВиміряноNIST
628.6951 нм12000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 2F → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*ВиміряноNIST
392.3449 нм10000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 2D* → 3s2.3p2.(3P).4d 2FВиміряноNIST
446.358 нм10000S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).5s 4PВиміряноNIST
639.7363 нм10000S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4D → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*ВиміряноNIST
471.6272 нм9900S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4S*ВиміряноNIST
499.1968 нм9800S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*ВиміряноNIST
502.72 нм9800S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2S*ВиміряноNIST
520.1025 нм9800S IIemission3s2.3p2.(1D).4s 2D → 3s2.3p2.(1D).4p 2D*ВиміряноNIST
566.4773 нм9700S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4F → 3s2.3p2.(3P).4p 4D*ВиміряноNIST
631.2666 нм7900S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 2F → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*ВиміряноNIST
399.3499 нм7800S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 2F → 3s2.3p2.(1D).4p 2F*ВиміряноNIST
403.2767 нм7800S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4S* → 3s2.3p2.(3P).4d 4PВиміряноNIST
417.4001 нм7700S IIemission3s2.3p2.(1D).4p 2F* → 3s2.3p2.(1D).4d 2GВиміряноNIST
446.443 нм7700S IIemission3s2.3p2.(1D).3d 2F → 3s2.3p2.(3P<2>).4f 2[5]*ВиміряноNIST
448.3428 нм7700S IIemission3s2.3p2.(3P).4p 4D* → 3s2.3p2.(3P).5s 4PВиміряноNIST
465.6762 нм7700S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4S*ВиміряноNIST
491.7197 нм7600S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2P*ВиміряноNIST
492.5347 нм7600S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*ВиміряноNIST
510.3332 нм7600S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 4P → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*ВиміряноNIST
581.9238 нм7500S IIemission3s2.3p2.(3P).4s 2P → 3s2.3p2.(3P).4p 2D*ВиміряноNIST
639.8015 нм7500S IIemission3s2.3p2.(3P).3d 4D → 3s2.3p2.(3P).4p 4P*ВиміряноNIST

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
103 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
94 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
95 pm
Ковалентний радіус (за Бреггом)
102 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Bondi
180 pm
Batsanov
180 pm
Alvarez
189 pm
UFF
403,5 pm
MM3
215 pm
Dreiding
403 pm
Rowland–Taylor
181 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
214 pm
Металічний радіус (C12)
127 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
100
Pettifor
94
Glawe
96

Шкали електронегативності

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
19,4 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
0,1 a.u.
C₆
134 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
140 Ha·Bohr6

Хімічна спорідненість

Спорідненість до протона
664,3 kJ/mol
Газофазна основність
640,2 kJ/mol

Ризики постачання та економіка

Концентрація виробництва
17
Відносний ризик постачання
4
Політична стабільність (найбільший виробник)
24

Фазові переходи та алотропні модифікації

rhombic
Температура переходу368,35 K
Температура кипіння717,76 K
Критична точка (температура)1314,15 K
Критична точка (тиск)20,7 MPa
monoclinic
Температура плавлення388,36 K
Температура кипіння717,76 K
Критична точка (температура)1314,15 K

Категорії ступенів окиснення

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

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (5)
nОрбітальσ
1s0,4591
2p4,023
2s5,3712
3p10,5181
3s9,6331
Докладні дані про кристалічні радіуси (4)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
-2VI170Pauling's (1960) crystal radius,
4VI51Ahrens (1952) ionic radius,
6IV26
6VI43calculated,
Типи розпаду ізотопів (38)
ІзотопРежимІнтенсивність
262p—
27B+100%
27B+p61%
272p3%
28B+100%
28B+p20,7%
29B+100%
29B+p46,4%
30B+100%
31B+100%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (504)
Енергія (eV)f₁f₂
10—4,05213
10,1617—4,23511
10,3261—4,42637
10,4931—4,62625
10,6628—4,83517
10,8353—5,05351
11,0106—5,28172
11,1886—5,52024
11,3696—5,79892
11,5535—6,15554

Додаткові дані

Sources

Sources of this element.

Sulfur is found in meteorites. R.W. Wood suggests that the dark area near the crater Aristarchus is a sulfur deposit.

Sulfur occurs native in the vicinity of volcanos and hot springs. It is widely distributed in nature as iron pyrites, galena, sphalerite, cinnabar, stibnite, gypsum, epsom salts, celestite, barite, etc.

Джерела (1)

Production

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

Sulfur is commercially recovered from wells sunk into the salt domes along the Gulf Coast of the U.S. Using the Frasch process heated water is forced into the wells to melt the sulfur, which is then brought to the surface.

Sulfur also occurs in natural gas and petroleum crudes and must be removed from these products. Formerly this was done chemically, which wasted the sulfur; new processes now permit recovery. Large amounts of sulfur are being recovered from Alberta gas fields.

Джерела (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

The isotope-amount ratio n(34S)/n(32S) can be used to authenticate the dietary source of cattle. First, stable isotopes are measured to infer the dietary source of the cattle. Once the source of the diet is found, the isotopic compositions can be traced in certain muscle groups of the cattle and can be used to determine if the diet of the animal has been changed or if the feed is consistent with what the animal has been claimed to have been fed [145] B. Bahar, A. P. Moloney, F. J. Monahan, S. M. Harrison, A. Zazzo, C. M. Scrimgeour, I. S. Begley, O. Schmidt. J. Anim. Sci.87, 905 (2009)..

Джерела (2)
  • [145] B. Bahar, A. P. Moloney, F. J. Monahan, S. M. Harrison, A. Zazzo, C. M. Scrimgeour, I. S. Begley, O. Schmidt. J. Anim. Sci.87, 905 (2009).
  • [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)
Sulfur

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
Sulfur

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
Sulfur

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
Sulfur

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
Sulfur

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

9 PubChem Elements
Sulfur

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.