← Назад до періодичної таблиці
Fe 26

Iron (Fe)

transition-metal
Період: 4 Група: 8 Блок: d

Solid

Стандартна відносна атомна маса

55,845 u

Електронна конфігурація

[Ar] 4s2 3d6

Температура плавлення

1537,85 °C

Температура кипіння

2860,85 °C

Густина

7874 kg/m³

Ступені окиснення

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

Електронегативність (за Полінгом)

1,83

Енергія йонізації (1-ша)

7,902468 eV

Рік відкриття

Немає даних

Атомний радіус

140 pm

Відомості

Походження назви Anglo-Saxon: iron; symbol from Latin: ferrum (iron).
Відкривачі Known to the ancients.

Iron is a first-row transition metal and one of the central elements of technology and biology. It forms strong, workable alloys, especially with carbon, and has accessible Fe²⁺ and Fe³⁺ redox chemistry. In Earth materials it is a major constituent of the core, mantle minerals, and many ores. Its magnetic behavior and ability to bind small molecules in metalloproteins give it importance beyond structural metal use.

The pure metal is very reactive chemically and rapidly corrodes, especially in moist air or at elevated temperatures. It has four allotropic forms or ferrites, known as alpha, beta, gamma, and omega, with transition points at 700, 928, and 1530C. The alpha form is magnetic, but when transformed into the beta form, the magnetism disappears although the lattice remains unchanged. The relations of these forms are peculiar. Pig iron is an alloy containing about 3 percent carbon with varying amounts of sulfur, silicon, manganese, and phosphorus.

Iron is hard, brittle, fairly fusible, and is used to produce other alloys, including steel. Wrought iron contains only a few tenths of a percent of carbon, is tough, malleable, less fusible, and usually has a "fibrous" structure.

Carbon steel is an alloy of iron with small amounts of Mn, S, P, and Si. Alloy steels are carbon steels with other additives such as nickel, chromium, vanadium, etc. Iron is a cheap, abundant, useful, and important metal.

The name derives from the Anglo-Saxon iron of unknown origin. The element has been known from prehistoric times. The symbol Fe is derived from the Latin ferrum for "firmness". It is of interest to note that 56Fe requires more energy to be formed than any other nuclide. It is, therefore, the ultimate endproduct of stellar nuclear fusion.

Archaeological evidence suggests that people have been using iron for at least 5000 years. Iron is the cheapest and one of the most abundant of all metals, comprising nearly 5.6% of the earth's crust and nearly all of the earth's core. Iron is primarily obtained from the minerals hematite (Fe2O3) and magnetite (Fe3O4). The minerals taconite, limonite (FeO(OH)·nH2O) and siderite (FeCO3) are other important sources.

Latin ferrum. Iron was used prehistorically:

▸ Iron is mentioned numerous times in the Old Testament of the Bible.

▸ A remarkable iron pillar, dating to about A.D. 400, remains standing today in Delhi, India. This solid shaft of wrought iron is about 7 1/4 m high by 40 cm in diameter. Corrosion to the pillar has been minimal although it has been exposed to the weather since its creation.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
140 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
132 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
194 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Металічний радіус
117 pm Порівняти Металічний радіус усіх елементів →
Густина
7874 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0071 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
1537,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
2860,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
80,4 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Питома теплоємність
0,449 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
25,1 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Об’ємноцентрована кубічна Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
1,83 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Електронегативність (за Алленом)
1,8
Спорідненість до електрона
0,151 eV
Енергія йонізації (1-ша)
7,902468 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
16,199266 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
30,651106 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
54,910189 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
75,000258 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
8 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Ar] 4s2 3d6

Термодинамічні

Критична точка (температура)
9067 °C
Теплота плавлення
0,14313106 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
3,523864 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
4,306369 eV
Теплота атомізації
4,306369 eV
Ентальпія атомізації
4,306369 eV

Поширеність

Вміст (земна кора)
5,63e+4 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
0,002 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
287 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 14, 2 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7439-89-6 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
5D4
InChI
InChI=1S/Fe
Ключ InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 26
Електрони 26
Заряд Нейтральний
Конфігурація Fe: 3d⁶ 4s²
Електронна конфігурація
Виміряно
[Ar] 3d⁶ 4s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁶ 4s²
Орбітальна діаграма
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
6/10 4↑
Загальна кількість електронів: 26 Неспарені: 4 ?

Модель атома

Протони 26
Нейтрони 30
Електрони 26
Масове число 56
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

5691,7540%545,8450%572,1190%580,2820%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
54 Стабільний53,93960899 ± 0,000000535,8450%Стабільний
56 Стабільний55,93493633 ± 0,0000004991,7540%Стабільний
57 Стабільний56,93539284 ± 0,000000492,1190%Стабільний
58 Стабільний57,93327443 ± 0,000000530,2820%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 1512,8 °C нижче температури плавлення (1537,85 °C)

Температура плавлення 1537,85 °C
Температура кипіння 2860,85 °C
Нижче температури плавлення на 1512,8 °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
1537,85 °C
Температура кипіння Літературні дані
2860,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,14313106 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
3,523864 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
4,306369 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
7874 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
7874 kg/m³

За стандартних умов

Розширені дані

Критична точка Літературні дані
9067 °C

Атомні спектри

Показано 10 з 26. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Fe I 01003125429906
Fe II +114471729314471
Fe III +2470223614687
Fe IV +3258102102
Fe V +4231020182310
Fe VI +5159159159
Fe VII +6651651651
Fe VIII +7926392
Fe IX +8561456
Fe X +9986498
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Fe I 0847
Fe II +11028
Fe III +2596
Fe IV +3277
Fe V +4332
Fe VI +594
Fe VII +6210
Fe VIII +742
Fe IX +835
Fe X +965
Наявні дані NIST про рівні →
26 Fe 55.845

Iron — Візуалізатор атомних орбіталей

[Ar]4s23d6
Енергетичні рівні 2 8 14 2
Ступені окиснення -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 3d n=3 · l=2 · m=-2
Iron — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
26 Fe 55.845

Iron — Візуалізатор кристалічної структури

Об’ємноцентрована кубічна · Символ Пірсона cI2
Експериментальні
Символ Пірсона cI2
Коорд. число 8
Щільність упакування 68.000%
Iron — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

Показано 10 з 12.

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+24high63 пм
+24high64 пм
+26low61 пм
+26high78 пм
+28high92 пм
+34high49 пм
+35Немає даних57.99999999999999 пм
+36low55.00000000000001 пм
+36high64.5 пм
+38high78 пм

Сполуки

Fe
55,840 u
Fe+2
55,840 u
Fe+3
55,840 u
Fe
55,935 u
Fe
54,938 u
Fe
58,935 u
Fe
56,935 u
Fe
59,934 u
Fe+3
54,938 u
Fe
51,948 u
Fe+4
55,840 u
Fe+6
55,840 u
Fe+5
55,840 u
Fe
57,933 u
Fe
53,940 u
Fe+3
58,935 u
Fe+2
56,935 u
Fe
50,957 u
Fe+2
54,938 u
Fe+2
58,935 u
Fe+3
51,948 u
Fe+2
57,933 u

Ізотопи (4)

Common iron is a mixture of four isotopes. Ten other isotopes are known to exist.

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
54 Стабільний53,93960899 ± 0,000000535,8450% ± 0,0350%Стабільний
stable
56 Стабільний55,93493633 ± 0,0000004991,7540% ± 0,0360%Стабільний
stable
57 Стабільний56,93539284 ± 0,000000492,1190% ± 0,0100%Стабільний
stable
58 Стабільний57,93327443 ± 0,000000530,2820% ± 0,0040%Стабільний
stable
54 Стабільний
Атомна маса (u) 53,93960899 ± 0,00000053
Природний вміст 5,8450% ± 0,0350%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
56 Стабільний
Атомна маса (u) 55,93493633 ± 0,00000049
Природний вміст 91,7540% ± 0,0360%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
57 Стабільний
Атомна маса (u) 56,93539284 ± 0,00000049
Природний вміст 2,1190% ± 0,0100%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
58 Стабільний
Атомна маса (u) 57,93327443 ± 0,00000053
Природний вміст 0,2820% ± 0,0040%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Спектральні лінії

Показано 50 з 5034. За замовчуванням показано лише спектральні лінії з виміряною інтенсивністю.

Довжина хвилі (нм)ІнтенсивністьСтупінь йонізаціїТипПерехідТочністьДжерело
387.857282 нм1290000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*ВиміряноNIST
393.02964 нм1150000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*ВиміряноNIST
385.637115 нм1100000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*ВиміряноNIST
389.970707 нм1070000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*ВиміряноNIST
526.95366 нм1020000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*ВиміряноNIST
382.444329 нм1000000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*ВиміряноNIST
392.291129 нм1000000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*ВиміряноNIST
404.581193 нм1000000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*ВиміряноNIST
649.49801 нм870000Fe Iemission3d6.4s2 a 3H → 3d7.(4F).4p z 5G*ВиміряноNIST
406.359365 нм830000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*ВиміряноNIST
432.57616 нм830000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p z 3G*ВиміряноNIST
440.47498 нм810000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p z 5G*ВиміряноNIST
381.58397 нм760000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3D*ВиміряноNIST
382.588058 нм760000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d7.(4F).4p y 5D*ВиміряноNIST
516.74879 нм760000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 3D*ВиміряноNIST
389.565597 нм740000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*ВиміряноNIST
532.80381 нм740000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*ВиміряноNIST
407.173752 нм710000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*ВиміряноNIST
392.025748 нм650000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*ВиміряноNIST
427.17599 нм630000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p z 3G*ВиміряноNIST
430.79017 нм630000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p z 3G*ВиміряноNIST
382.78222 нм590000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3D*ВиміряноNIST
383.422219 нм590000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d7.(4F).4p y 5D*ВиміряноNIST
388.628183 нм550000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*ВиміряноNIST
640 нм490000Fe Iemission3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5P* → 3d6.(5D).4s (6D).5s e 5DВиміряноNIST
384.10475 нм457000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3D*ВиміряноNIST
522.71889 нм437000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 3D*ВиміряноNIST
396.925691 нм427000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*ВиміряноNIST
381.296424 нм398000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 3P*ВиміряноNIST
537.14891 нм389000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*ВиміряноNIST
384.04372 нм380000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d7.(4F).4p y 5D*ВиміряноNIST
414.386752 нм363000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*ВиміряноNIST
390.294512 нм302000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3D*ВиміряноNIST
639.36001 нм302000Fe Iemission3d6.4s2 a 3H → 3d7.(4F).4p z 5G*ВиміряноNIST
495.75961 нм295000Fe Iemission3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 7F* → 3d6.(5D).4s (6D).5s e 7DВиміряноNIST
441.51221 нм288000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p z 5G*ВиміряноNIST
527.03561 нм288000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 3D*ВиміряноNIST
387.801779 нм275000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d7.(4F).4p y 5D*ВиміряноNIST
642.13496 нм257000Fe Iemission3d6.4s2 a 3P2 → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 3P*ВиміряноNIST
388.704779 нм251000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d7.(4F).4p y 5D*ВиміряноNIST
667.79848 нм240000Fe Iemission3d7.(2G).4s a 3G → 3d7.(4F).4p y 3F*ВиміряноNIST
387.250102 нм234000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 5F → 3d7.(4F).4p y 5D*ВиміряноNIST
390.647918 нм234000Fe Iemission3d6.4s2 a 5D → 3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5D*ВиміряноNIST
413.205785 нм224000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*ВиміряноNIST
426.04736 нм224000Fe Iemission3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 7D* → 3d6.(5D).4s (6D).5s e 7DВиміряноNIST
654.62373 нм224000Fe Iemission3d7.(2G).4s a 3G → 3d7.(4F).4p y 3F*ВиміряноNIST
641.16477 нм219000Fe Iemission3d6.(5D).4s.4p.(3P*) z 5P* → 3d6.(5D).4s (6D).5s e 5DВиміряноNIST
425.07864 нм214000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p z 3G*ВиміряноNIST
400.524148 нм209000Fe Iemission3d7.(4F).4s a 3F → 3d7.(4F).4p y 3F*ВиміряноNIST
643.08447 нм209000Fe Iemission3d7.(4P).4s a 5P → 3d7.(4F).4p y 5D*ВиміряноNIST

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
116 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
109 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
102 pm
Ковалентний радіус (за Бреггом)
140 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Batsanov
205 pm
Alvarez
244 pm
UFF
291,2 pm
MM3
223 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
237 pm
Металічний радіус (C12)
126 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
59
Pettifor
61
Glawe
71

Шкали електронегативності

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
4

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
62 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
4 a.u.
C₆
482 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
548 Ha·Bohr6

Хімічна спорідненість

Спорідненість до протона
754 kJ/mol
Газофазна основність
731,1 kJ/mol

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
7,09 cm3/mol
Електронна густина за Мідемою
6

Ризики постачання та економіка

Концентрація виробництва
41
Відносний ризик постачання
5
Розподіл запасів
21
Політична стабільність (найбільший виробник)
24
Політична стабільність (країна з найбільшими запасами)
75

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення1811,15 K
Температура кипіння3134,15 K
Критична точка (температура)9340,15 K

Категорії ступенів окиснення

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

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (7)
nОрбітальσ
1s0,619
2p3,9112
2s7,401
3d14,8202
3p13,2221
3s12,3239
4s20,566
Докладні дані про кристалічні радіуси (12)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
2IVHS77
2IVSQHS78
2VILS75estimated,
2VIHS92from r^3 vs V plots,
2VIIIHS106calculated,
3IVHS63
3V72
3VILS69from r^3 vs V plots,
3VIHS78,5from r^3 vs V plots,
3VIIIHS92
Типи розпаду ізотопів (55)
ІзотопРежимІнтенсивність
452p70%
45B+30%
45B+p18,9%
452p7,8%
46B+100%
46B+p78,7%
462p—
47B+100%
47B+p88,4%
48B+100%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (504)
Енергія (eV)f₁f₂
10—1,37852
10,1617—1,42961
10,3261—1,48259
10,4931—1,53754
10,6628—1,59453
10,8353—1,65362
11,0106—1,71491
11,1886—1,77847
11,3696—1,84438
11,5535—1,91274

Додаткові дані

Sources

Sources of this element.

Iron is a relatively abundant element in the universe. It is found in the sun and many types of stars in considerable quantity. Its nuclei are very stable. Iron is a principal component of a meteorite class known as siderites and is a minor constituent of the other two meteorite classes. The core of the earth 2150 miles in radius is thought to be largely composed of iron with about 10 percent occluded hydrogen. The metal is the fourth most abundant element, by weight that makes up the crust of the earth.

The most common ore is hematite, which is frequently seen as black sands along beaches and banks of streams.

Джерела (1)

Джерела

(9)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Iron

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
Iron

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
Iron

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
Iron

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
Iron

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

9 PubChem Elements
Iron

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.