← Назад до періодичної таблиці
Cu 29

Copper (Cu)

transition-metal
Період: 4 Група: 11 Блок: d

Solid

Стандартна відносна атомна маса

63,546 u

Електронна конфігурація

[Ar] 4s1 3d10

Температура плавлення

1084,62 °C

Температура кипіння

2561,85 °C

Густина

8933 kg/m³

Ступені окиснення

−2, 0, +1, +2, +3, +4

Електронегативність (за Полінгом)

1,9

Енергія йонізації (1-ша)

7,72638 eV

Рік відкриття

Немає даних

Атомний радіус

135 pm

Відомості

Походження назви Symbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
Відкривачі Known to the ancients.

Copper is a transition metal with high electrical and thermal conductivity, good ductility, and a chemistry dominated by the +1 and +2 oxidation states. It is one of the few metals found naturally in native form and has been worked since prehistory. Modern importance rests on electrical conductors, plumbing, heat exchangers, alloys, and catalytic or biological redox chemistry. Its surfaces oxidize slowly in air, often developing protective films rather than deep rusting.

Copper is reddish and takes on a bright metallic luster. It is malleable, ductile, and a good conductor of heat and electricity (second only to silver in electrical conductivity).

The name derives from the Latin cuprum for Cyprus, the island where the Romans first obtained copper. The symbol Cu also comes from the Latin cuprum. The element has been known since prehistoric times.

Archaeological evidence suggests that people have been using copper for at least 11,000 years. Relatively easy to mine and refine, people discovered methods for extracting copper from its ores at least 7,000 years ago. The Roman Empire obtained most of its copper from the island of Cyprus, which is where copper's name originated. Today, copper is primarily obtained from the ores cuprite (CuO2), tenorite (CuO), malachite (CuO3·Cu(OH)2), chalcocite (Cu2S), covellite (CuS) and bornite (Cu6FeS4). Large deposits of copper ore are located in the United States, Chile, Zambia, Zaire, Peru and Canada.

From the Latin word cuprum, from the island of Cyprus. It is believed that copper has been mined for 5,000 years.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
135 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
132 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
140 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Металічний радіус
118 pm Порівняти Металічний радіус усіх елементів →
Густина
8933 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
1084,62 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
2561,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
401 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Питома теплоємність
0,385 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
24,44 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Гранецентрована кубічна Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
1,9 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Електронегативність (за Алленом)
1,85
Спорідненість до електрона
1,235 eV
Енергія йонізації (1-ша)
7,72638 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
20,29246 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
36,841127 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
57,380198 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
79,800275 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
−2, 0, +1, +2, +3, +4 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
11 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Ar] 4s1 3d10

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,13743069 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
3,113437 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
3,496917 eV
Теплота атомізації
3,496917 eV
Ентальпія атомізації
3,496917 eV

Поширеність

Вміст (земна кора)
60 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
2,5 × 10−4 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
361 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 1 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-50-8 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
2S1/2
InChI
InChI=1S/Cu
Ключ InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 29
Електрони 29
Заряд Нейтральний
Конфігурація Cu: 3d¹⁰ 4s¹
Електронна конфігурація
Виміряно
[Ar] 3d¹⁰ 4s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s¹
Орбітальна діаграма
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
1/2 1↑
3d
10/10
Загальна кількість електронів: 29 Неспарені: 1 ?

Модель атома

Протони 29
Нейтрони 34
Електрони 29
Масове число 63
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

6369,1500%6530,8500%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
63 Стабільний62,92959772 ± 0,0000005669,1500%Стабільний
65 Стабільний64,9277897 ± 0,0000007130,8500%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 1059,6 °C нижче температури плавлення (1084,62 °C)

Температура плавлення 1084,62 °C
Температура кипіння 2561,85 °C
Нижче температури плавлення на 1059,6 °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
1084,62 °C
Температура кипіння Літературні дані
2561,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,13743069 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
3,113437 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
3,496917 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
8933 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
8933 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 29. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Cu I 01003371003
Cu II +125575542557
Cu III +210000
Cu IV +36000
Cu V +45000
Cu X +928028
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Cu I 0365
Cu II +1468
Cu III +2390
Cu IV +3298
Cu V +4249
Cu VI +5255
Cu VII +65
Cu VIII +72
Cu IX +82
Cu X +931
Наявні дані NIST про рівні →
29 Cu 63.546

Copper — Візуалізатор атомних орбіталей

[Ar]4s13d10
Енергетичні рівні 2 8 18 1
Ступені окиснення -2, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 4s n=4 · l=0 · m=0
Copper — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
29 Cu 63.546

Copper — Візуалізатор кристалічної структури

Face-Centered Cubic · Символ Пірсона cF4
Експериментальні
Символ Пірсона cF4
Коорд. число 12
Щільність упакування 74.000%
Copper — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+12Немає даних46 пм
+14Немає даних60 пм
+16Немає даних77 пм
+24Немає даних56.99999999999999 пм
+24Немає даних56.99999999999999 пм
+25Немає даних65 пм
+26Немає даних73 пм
+36low54 пм

Сполуки

Cu
63,550 u
Cu+2
63,550 u
Cu+
63,550 u
Cu
62,930 u
Cu
63,930 u
Cu
59,937 u
Cu
66,928 u
Cu
60,933 u
Cu
61,933 u
Cu
65,929 u
Cu
64,928 u
Cu+2
63,930 u
Cu+2
66,928 u
Cu
67,930 u

Ізотопи (2)

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
63 Стабільний62,92959772 ± 0,0000005669,1500% ± 0,1500%Стабільний
stable
65 Стабільний64,9277897 ± 0,0000007130,8500% ± 0,1500%Стабільний
stable
63 Стабільний
Атомна маса (u) 62,92959772 ± 0,00000056
Природний вміст 69,1500% ± 0,1500%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
65 Стабільний
Атомна маса (u) 64,9277897 ± 0,00000071
Природний вміст 30,8500% ± 0,1500%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Спектральні лінії

Показано 50 з 1058. За замовчуванням показано лише спектральні лінії з виміряною інтенсивністю.

Довжина хвилі (нм)ІнтенсивністьСтупінь йонізаціїТипПерехідТочністьДжерело
490.973351 нм160000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*ВиміряноNIST
493.16981 нм140000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*ВиміряноNIST
505.179209 нм120000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ВиміряноNIST
495.37246 нм82000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[9/2]*ВиміряноNIST
498.550498 нм70000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ВиміряноNIST
506.545861 нм70000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[7/2]*ВиміряноNIST
508.827603 нм57000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*ВиміряноNIST
740.43532 нм55000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 3d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]ВиміряноNIST
491.83778 нм54000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[9/2]*ВиміряноNIST
505.890923 нм48000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ВиміряноNIST
627.334763 нм47000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]ВиміряноNIST
500.679978 нм46000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[5/2]*ВиміряноNIST
506.709423 нм46000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[7/2]*ВиміряноNIST
509.381536 нм41000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*ВиміряноNIST
621.69385 нм39000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]ВиміряноNIST
600.01168 нм38000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2]ВиміряноNIST
501.26199 нм37000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ВиміряноNIST
468.19935 нм36000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*ВиміряноNIST
481.29474 нм36000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[3/2]*ВиміряноNIST
500.985058 нм35000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*ВиміряноNIST
485.498743 нм34000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ВиміряноNIST
502.127849 нм32000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ВиміряноNIST
507.230253 нм32000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*ВиміряноNIST
594.11951 нм31000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]ВиміряноNIST
512.44753 нм30000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d8.(3F).4s.4p.(1P*) 3G*ВиміряноNIST
467.170176 нм29000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ВиміряноNIST
491.291987 нм29000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*ВиміряноNIST
520.7134 нм29000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2] → 3d8.(1G).4s.4p.(3P*) 3H*ВиміряноNIST
493.155505 нм28000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ВиміряноNIST
404.34858 нм27000Cu IIemission3d9.4p 1F* → 3d8.4s2 1GВиміряноNIST
504.73477 нм27000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ВиміряноNIST
630.10137 нм27000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 3d9.(2D<3/2>).5d 2[7/2]ВиміряноNIST
490.142634 нм26000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*ВиміряноNIST
492.64232 нм26000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ВиміряноNIST
493.722031 нм26000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[5/2]*ВиміряноNIST
508.84896 нм25000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[5/2]*ВиміряноNIST
615.42211 нм25000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2]ВиміряноNIST
621.98488 нм24000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 3d9.(2D<3/2>).5d 2[7/2]ВиміряноNIST
526.99904 нм23000Cu IIemission3d9.4p 3P* → 3d8.4s2 1DВиміряноNIST
589.79758 нм23000Cu IIemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]ВиміряноNIST
490.656612 нм21000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*ВиміряноNIST
508.397879 нм21000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*ВиміряноNIST
467.35774 нм20000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*ВиміряноNIST
494.3025 нм20000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*ВиміряноNIST
512.075319 нм20000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ВиміряноNIST
644.85593 нм20000Cu IIemission3d9.4p 3D* → 3d8.4s2 3PВиміряноNIST
508.89421 нм19000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[5/2]*ВиміряноNIST
518.33664 нм19000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*ВиміряноNIST
524.53423 нм19000Cu IIemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]ВиміряноNIST
626.18464 нм19000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]ВиміряноNIST

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
112 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
115 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
120 pm
Ковалентний радіус (за Бреггом)
137 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Batsanov
200 pm
Alvarez
238 pm
UFF
349,5 pm
MM3
226 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
217 pm
Металічний радіус (C12)
128 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
71
Pettifor
72
Glawe
68

Шкали електронегативності

Ghosh
0
Miedema
4
Robles–Bartolotti
4

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
46,5 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
0,5 a.u.
C₆
253 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
264 Ha·Bohr6

Хімічна спорідненість

Спорідненість до протона
655,3 kJ/mol
Газофазна основність
632,4 kJ/mol

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
7,12 cm3/mol
Електронна густина за Мідемою
3

Ризики постачання та економіка

Концентрація виробництва
34
Відносний ризик постачання
4
Розподіл запасів
28
Політична стабільність (найбільший виробник)
68
Політична стабільність (країна з найбільшими запасами)
68

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення1357,77 K
Температура кипіння2833,15 K

Категорії ступенів окиснення

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

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (7)
nОрбітальσ
1s0,6614
2p3,903
2s7,9802
3d15,7994
3p14,2694
3s13,4057
4s23,1576
Докладні дані про кристалічні радіуси (8)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
1II60
1IV74estimated,
1VI91estimated,
2IV71
2IVSQ71
2V79
2VI87
3VILS60
Типи розпаду ізотопів (52)
ІзотопРежимІнтенсивність
52p—
53p—
54p—
55B+100%
55B+p—
56B+100%
56B+p0,4%
57B+100%
58B+100%
59B+100%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (504)
Енергія (eV)f₁f₂
10—1,30088
10,1617—1,33374
10,3261—1,36743
10,4931—1,40197
10,6628—1,43738
10,8353—1,47369
11,0106—1,51091
11,1886—1,54908
11,3696—1,58821
11,5535—1,62833

Додаткові дані

Sources

Sources of this element.

Copper occasionally occurs natively, and is found in many minerals such as cuprite, malachite, azurite, chalcopyrite, and bornite.

Large copper ore deposits are found in the U.S., Chile, Zambia, Zaire, Peru, and Canada. The most important copper ores are the sulfides, the oxides, and carbonates. From these, copper is obtained by smelting, leaching, and by electrolysis.

Джерела (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

The copper isotope-amount ratio n(65Cu)/n(63Cu) along with the silver isotope-amount ratio n(109Ag)/n(107Ag) and lead isotope-amount ratios n(206Pb)/n(204Pb), n(207Pb)/n(204Pb), and n(208Pb)/n(204Pb) have been used to determine the origin of European coins and the flow of goods in the historical world market. Metals from Peru and Mexico and those from European mining sites have distinct isotopic signatures that enable the origin of the metal to be determined based on the isotopic compositions of silver, copper, and lead in the coins. Silver from mines in Mexico and Peru in the 16 th century was used to mint coins but did not influence 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)..

Джерела (2)
  • [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).
  • [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)
Copper

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
Copper

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
Copper

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
Copper

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
Copper

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

9 PubChem Elements
Copper

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.