← Назад до періодичної таблиці
Tc 43

Technetium (Tc)

transition-metal
Період: 5 Група: 7 Блок: d

Solid

Стандартна відносна атомна маса

[98]

Електронна конфігурація

[Kr] 5s2 4d5

Температура плавлення

2156,85 °C

Температура кипіння

4264,85 °C

Густина

1,1e+4 kg/m³

Ступені окиснення

−3, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

Електронегативність (за Полінгом)

1,9

Енергія йонізації (1-ша)

7,11938 eV

Рік відкриття

1937

Атомний радіус

135 pm

Відомості

Походження назви Greek: technêtos (artificial).
Країна відкриття Italy
Відкривачі Carlo Perrier, Émillo Segrè

Technetium is a radioactive transition metal in group 7, between molybdenum and ruthenium. It was the first element discovered without a stable isotope. Only trace natural technetium occurs, mainly from spontaneous fission of uranium and from neutron capture processes; practical quantities are made artificially. Its chemistry resembles rhenium and manganese in several oxidation states, and the isotope ⁹⁹ᵐTc is central to diagnostic nuclear medicine.

Technetium is a silvery-gray metal that tarnishes slowly in moist air. The common oxidation states of technetium are +7, +5, and +4. Under oxidizing conditions technetium (VII) will exist as the pertechnetate ion, TcO4-. The chemistry of technetium is said to be similar to that of rhenium. Technetium dissolves in nitric acid, aqua regia, and concentrated sulfuric acid, but is not soluble in hydrochloric acid of any strength. The element is a remarkable corrosion inhibitor for steel. The metal is an excellent superconductor at 11K and below.

Technetium was the first artificially produced element. It was isolated by Carlo Perrier and Emilio Segrè in 1937. Technetium was created by bombarding molybdenum atoms with deuterons that had been accelerated by a device called a cyclotron. Today, technetium is produced by bombarding molybdenum-98 with neutrons. Molybdenum-98 becomes molybdenum-99 when it captures a neutron. Molybdenum-99, with a half-life of 65.94 hours, decays into technetium-99 through beta decay. While technetium has never been found to occur naturally on earth, its spectral lines have been observed in S-, M- and N-type stars.

Technetium's most stable isotope, technetium-98, has a half-life of about 4,200,000 years. It decays into ruthenium-98 through beta decay.

From the Greek word technetos, artificial. Element 43 was predicted on the basis of the periodic table, and was erroneously reported as having been discovered in 1925, at which time it was named masurium. The element was actually discovered by Perrier and Segre in Italy in 1937. It was also found in a sample of molybdenum sent by E. Lawrence that was bombarded by deuterons in the Berkeley cyclotron. Technetium was the first element to be produced artificially. Since its discovery, searches for the element in terrestrial material have been made. Finally in 1962, technetium-99 was isolated and identified in African pitchblende (a uranium rich ore) in extremely minute quantities as a spontaneous fission product of uranium-238 by B.T. Kenna and P.K. Kuroda. If it does exist, the concentration must be very small. Technetium has been found in the spectrum of S-, M-, and N-type stars, and its presence in stellar matter is leading to new theories of the production of heavy elements in the stars.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
135 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
147 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
209 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Металічний радіус
127 pm Порівняти Металічний радіус усіх елементів →
Густина
1,1 × 104 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0085 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
2156,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
4264,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
50,6 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Кристалічна структура
Гексагональна щільноупакована Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
1,9 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Електронегативність (за Алленом)
1,51
Спорідненість до електрона
0,55 eV
Енергія йонізації (1-ша)
7,11938 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
15,260053 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
29,550102 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
41,000141 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
57,000196 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
−3, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
7 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Kr] 5s2 4d5

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,24667047 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
5,182153 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
6,063119 eV
Теплота атомізації
6,063119 eV
Ентальпія атомізації
7,026999 eV

Ядерні

Протони
43 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
55 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
40 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
0 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Масове число (найстабільніший ізотоп)
98
Найстабільніший ізотоп
Tc-98
Рік відкриття
1937

Поширеність

Немає даних

Кристалічна структура

Стала ґратки a
274 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 13, 2 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-26-8 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
6S5/2
InChI
InChI=1S/Tc
Ключ InChI
GKLVYJBZJHMRIY-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 43
Електрони 43
Заряд Нейтральний
Конфігурація Tc: 4d⁵ 5s²
Електронна конфігурація
Виміряно
[Kr] 4d⁵ 5s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁵ 5s²
Орбітальна діаграма
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
5/10 5↑
Загальна кількість електронів: 43 Неспарені: 5 ?

Модель атома

Протони 43
Нейтрони 67
Електрони 43
Масове число 110
Стабільність Радіоактивний

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

Стабільних ізотопів немає.

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
109 Радіоактивний108,920256 ± 0,00001Немає даних905 мс
110 Радіоактивний109,923744 ± 0,00001Немає даних900 мс
111 Радіоактивний110,925901 ± 0,000011Немає даних350 мс
112 Радіоактивний111,9299458 ± 0,000006Немає даних323 мс
94 Радіоактивний93,9096536 ± 0,0000044Немає даних293 хвилин
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 2131,8 °C нижче температури плавлення (2156,85 °C)

Температура плавлення 2156,85 °C
Температура кипіння 4264,85 °C
Нижче температури плавлення на 2131,8 °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
2156,85 °C
Температура кипіння Літературні дані
4264,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,24667047 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
5,182153 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
6,063119 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
1,1e+4 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
1,1e+4 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 43. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Tc I 060013561
Tc II +140623
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Tc I 0290
Tc II +134
Tc III +22
Tc IV +32
Tc V +42
Tc VI +52
Tc VII +62
Tc VIII +72
Tc IX +82
Tc X +92
Наявні дані NIST про рівні →
43 Tc 98

Technetium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Kr]5s24d5
Енергетичні рівні 2 8 18 13 2
Ступені окиснення -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 4d n=4 · l=2 · m=-2
Technetium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
43 Tc 98

Technetium — Візуалізатор кристалічної структури

Примітивна гексагональна · Символ Пірсона hP2
Експериментальні
Символ Пірсона hP2
Коорд. число 12
Щільність упакування 75.388%
Technetium — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+46Немає даних64.5 пм
+56Немає даних60 пм
+74Немає даних37 пм
+76Немає даних56.00000000000001 пм

Сполуки

Tc
96,906 u
Tc
98,906 u
Tc
93,910 u
Tc
96,906 u
Tc
95,908 u
Tc
97,907 u
Tc
100,907 u
Tc+4
96,906 u
Tc
92,910 u
Tc+7
96,906 u
Tc
103,911 u
Tc+4
98,906 u
Tc+6
96,906 u
Tc+5
96,906 u
Tc
94,908 u
Tc
89,924 u
Tc
99,908 u
Tc+7
98,906 u
Tc+7
93,910 u
Tc
85,945 u
Tc+6
98,906 u

Ізотопи (5)

Twenty-two isotopes of technetium with masses ranging from 90 to 111 are reported. All the isotopes of technetium are radioactive. It is one of two elements with Z < 83 that have no stable isotopes; the other element is promethium (Z = 61). Technetium has three long lived radioactive isotopes: 97Tc (T1/2 = 2.6 x 106 years), 98Tc (T1/2 = 4.2 x 106 years) and 99Tc (T1/2 = 2.1 x 105 years). 95Tcm ("m" stands for meta state) (T1/2 = 61 days) is used in tracer work. However, the most useful isotope of technetium is 99Tcm (T1/2 = 6.01 hours) is used in many medical radioactive isotope tests because of its half-life being short, the energy of the gamma ray it emits, and the ability of technetium to be chemically bound to many biologically active molecules. Because 99Tc is produced as a fission product from the fission of uranium in nuclear reactors, large quantities have been produced over the years. There are kilogram quantities of technetium currently existing.

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
109 Радіоактивний108,920256 ± 0,00001Немає даних905 мс
β- =100%β-n =0.08±0.2%
110 Радіоактивний109,923744 ± 0,00001Немає даних900 мс
β- =100%β-n =0.04±0.2%
111 Радіоактивний110,925901 ± 0,000011Немає даних350 мс
β- =100%β-n =0.85±2%
112 Радіоактивний111,9299458 ± 0,000006Немає даних323 мс
β- =100%β-n =1.5±0.2%
94 Радіоактивний93,9096536 ± 0,0000044Немає даних293 хвилин
β+ =100%
109 Радіоактивний
Атомна маса (u) 108,920256 ± 0,00001
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 905 мс
Тип розпаду
β- =100%β-n =0.08±0.2%
110 Радіоактивний
Атомна маса (u) 109,923744 ± 0,00001
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 900 мс
Тип розпаду
β- =100%β-n =0.04±0.2%
111 Радіоактивний
Атомна маса (u) 110,925901 ± 0,000011
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 350 мс
Тип розпаду
β- =100%β-n =0.85±2%
112 Радіоактивний
Атомна маса (u) 111,9299458 ± 0,000006
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 323 мс
Тип розпаду
β- =100%β-n =1.5±0.2%
94 Радіоактивний
Атомна маса (u) 93,9096536 ± 0,0000044
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 293 хвилин
Тип розпаду
β+ =100%

Спектральні лінії

Показано 50 з 277. За замовчуванням показано лише спектральні лінії з виміряною інтенсивністю.

Довжина хвилі (нм)ІнтенсивністьСтупінь йонізаціїТипПерехідТочністьДжерело
485.359 нм20000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*ВиміряноNIST
409.5662 нм15000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*ВиміряноNIST
408.8702 нм10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*ВиміряноNIST
411.5065 нм10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*ВиміряноNIST
416.5605 нм10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d5.(6S).5s.(5S).5p 4P*ВиміряноNIST
426.2245 нм10000Tc Iemission4d5.5s2 6S → 4d5.(6S).5s.(7S).5p 6P*ВиміряноNIST
429.7034 нм10000Tc Iemission4d5.5s2 6S → 4d5.(6S).5s.(7S).5p 6P*ВиміряноNIST
452.283 нм10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*ВиміряноNIST
474.0602 нм10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*ВиміряноNIST
482.0744 нм10000Tc Iemission4d5.(6S).5s.(7S).5p 8P* → 4d5.(6S).5s.(7S).6s e 8SВиміряноNIST
486.6732 нм10000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*ВиміряноNIST
412.4217 нм8000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*ВиміряноNIST
489.1909 нм8000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*ВиміряноNIST
414.4961 нм6000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*ВиміряноNIST
417.2523 нм5000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*ВиміряноNIST
497.6341 нм5000Tc Iemission4d5.(6S).5s.(7S).5p 8P* → 4d5.(6S).5s.(7S).6s e 8SВиміряноNIST
509.6269 нм5000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 6F*ВиміряноNIST
417.0266 нм4000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*ВиміряноNIST
477.1539 нм4000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*ВиміряноNIST
414.5126 нм3000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*ВиміряноNIST
448.7049 нм3000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*ВиміряноNIST
463.7499 нм3000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*ВиміряноNIST
394.709 нм2000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 2I*ВиміряноNIST
399.4498 нм2000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4G*ВиміряноNIST
402.0759 нм2000Tc Iemission4d6.(3H).5s 2H → 4d6.(3H).5p 2H*ВиміряноNIST
453.9513 нм2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*ВиміряноNIST
456.4541 нм2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*ВиміряноNIST
464.8328 нм2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*ВиміряноNIST
466.9303 нм2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4P*ВиміряноNIST
471.7758 нм2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*ВиміряноNIST
490.9509 нм2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F*ВиміряноNIST
517.4813 нм2000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 6F*ВиміряноNIST
383.7565 нм1500Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4I*ВиміряноNIST
564.2116 нм1500Tc Iemission4d6.(3F2).5s 4F → 4d6.(5D).5p 4D*ВиміряноNIST
386.8248 нм1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4I*ВиміряноNIST
401.1998 нм1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d5.(4D).5s.(5D).5p 6F*ВиміряноNIST
403.9232 нм1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4G*ВиміряноNIST
411.0214 нм1000Tc Iemission4d6.(1I).5s 2I → 4d6.(1I).5p 2K*ВиміряноNIST
412.8263 нм1000Tc Iemission4d5.5s2 4G → 4d5.(4G).5s.(5G).5p 4H*ВиміряноNIST
416.966 нм1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 4H → 4d5.(4G).5s.(5G).5p 4H*ВиміряноNIST
417.6253 нм1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D*ВиміряноNIST
426.2682 нм1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d5.(6S).5s.(5S).5p 4P*ВиміряноNIST
442.9581 нм1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*ВиміряноNIST
448.1534 нм1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 2H → 4d6.(3H).5p 4H*ВиміряноNIST
451.5974 нм1000Tc Iemission4d6.(3H).5s 2H → 4d6.(3H).5p 4H*ВиміряноNIST
455.7038 нм1000Tc Iemission4d6.(3F2).5s 4F → 4d6.(3F2).5p 4G*ВиміряноNIST
457.8438 нм1000Tc Iemission4d6.(3G).5s 4G → 4d6.(3H).5p 2I*ВиміряноNIST
459.3334 нм1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*ВиміряноNIST
461.6842 нм1000Tc Iemission4d5.(6S).5s.(7S).5p 6P* → 4d5.(6S).5s.(7S).5d f 6DВиміряноNIST
463.0527 нм1000Tc Iemission4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D*ВиміряноNIST

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
128 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
120 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
110 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Batsanov
205 pm
Alvarez
244 pm
UFF
299,8 pm
MM3
236 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
252 pm
Металічний радіус (C12)
136 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
56
Pettifor
58
Glawe
59

Шкали електронегативності

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

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
79 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
10 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
939 Ha·Bohr6

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
8,64 cm3/mol
Електронна густина за Мідемою
6

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення2430,15 K
Температура кипіння4535,15 K

Категорії ступенів окиснення

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

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (10)
nОрбітальσ
1s0,891
2p4,0592
2s11,3718
3d14,647
3p16,6159
3s16,2088
4d30,118
4p27,1888
4s25,8016
5s35,7735
Докладні дані про кристалічні радіуси (4)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
4VI78,5from r^3 vs V plots, from metallic oxides,
5VI74estimated, from r^3 vs V plots,
7IV51
7VI70Ahrens (1952) ionic radius,
Типи розпаду ізотопів (70)
ІзотопРежимІнтенсивність
83p—
83B+—
83B+p—
84p—
84B+—
84B+p—
85p—
86B+100%
86B+p—
87B+100%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (508)
Енергія (eV)f₁f₂
10—1,1689
10,1617—1,2263
10,3261—1,28651
10,4931—1,34968
10,6628—1,41595
10,8353—1,48547
11,0106—1,55841
11,1886—1,63493
11,3696—1,7152
11,5535—1,7906

Додаткові дані

Джерела

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

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
Technetium

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
Technetium

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
Technetium

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
Technetium

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

9 PubChem Elements
Technetium

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.