← Назад до періодичної таблиці
Ag 47

Silver (Ag)

transition-metal
Період: 5 Група: 11 Блок: d

Solid

Стандартна відносна атомна маса

107,8682 u

Електронна конфігурація

[Kr] 5s1 4d10

Температура плавлення

961,78 °C

Температура кипіння

2161,85 °C

Густина

1,0501e+4 kg/m³

Ступені окиснення

−2, −1, 0, +1, +2, +3

Електронегативність (за Полінгом)

1,93

Енергія йонізації (1-ша)

7,576234 eV

Рік відкриття

Немає даних

Атомний радіус

160 pm

Відомості

Походження назви Anglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
Відкривачі Known to the ancients.

Silver is a soft, dense transition metal in group 11, chemically related to copper and gold but more reactive than gold. It is the best elemental conductor of electricity and heat at ordinary temperatures and has exceptional optical reflectivity when freshly polished. In nature it occurs as native metal and in sulfide, sulfosalt, chloride, and telluride minerals, commonly associated with lead, zinc, copper, and gold ores.

Pure silver has a brilliant white metallic luster. It is a little harder than gold and is very ductile and malleable, being exceeded only by gold and perhaps palladium. Pure silver has the highest electrical and thermal conductivity of all metals, and possesses the lowest contact resistance. It is stable in pure air and water, but tarnishes when exposed to ozone, hydrogen sulfide, or air containing sulfur. The alloys of silver are important.

The name derives from the Anglo-Saxon seofor and siolfur, which is of unknown origin. The symbol Ag derives from the Latin argentum and Sanskrit argunas from "bright". Silver was known in prehistoric times.

Archaeological evidence suggests that people have been using silver for at least 5000 years. Silver can be obtained from pure deposits, from silver ores such as argentite (Ag2S) and horn silver (AgCl), and in conjunction with deposits of ores containing lead, gold or copper.

The Latin word for silver is argentum. Silver has been known since ancient times. It is mentioned in Genesis. Slag dumps in Asia Minor and on islands in the Aegean Sea indicate that man learned to separate silver from lead as early as 3000 B.C.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
160 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
145 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
172 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Металічний радіус
134 pm Порівняти Металічний радіус усіх елементів →
Густина
1,0501 × 104 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0103 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
961,78 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
2161,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
429 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Питома теплоємність
0,235 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
25,35 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Гранецентрована кубічна Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
1,93 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Електронегативність (за Алленом)
1,87
Спорідненість до електрона
1,302 eV
Енергія йонізації (1-ша)
7,576234 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
21,484474 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
34,80012 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
49,000169 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
65,000224 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
−2, −1, 0, +1, +2, +3 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
11 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Kr] 5s1 4d10

Термодинамічні

Критична точка (температура)
6137 °C
Теплота плавлення
0,11690936 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
2,597295 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
2,952791 eV
Теплота атомізації
2,952791 eV
Ентальпія атомізації
2,952791 eV

Поширеність

Вміст (земна кора)
0,075 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
4 × 10−5 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
409 pm

Електронна будова

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

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-22-4 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
2S1/2
InChI
InChI=1S/Ag
Ключ InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 47
Електрони 47
Заряд Нейтральний
Конфігурація Ag: 4d¹⁰ 5s¹
Електронна конфігурація
Виміряно
[Kr] 4d¹⁰ 5s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s¹
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
1/2 1↑
4d
10/10
Загальна кількість електронів: 47 Неспарені: 1 ?

Модель атома

Протони 47
Нейтрони 60
Електрони 47
Масове число 107
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

10751,8390%10948,1610%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
107 Стабільний106,9050916 ± 0,000002651,8390%Стабільний
109 Стабільний108,9047553 ± 0,000001448,1610%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 936,8 °C нижче температури плавлення (961,78 °C)

Температура плавлення 961,78 °C
Температура кипіння 2161,85 °C
Нижче температури плавлення на 936,8 °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
961,78 °C
Температура кипіння Літературні дані
2161,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,11690936 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
2,597295 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
2,952791 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
1,0501e+4 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
1,0501e+4 kg/m³

За стандартних умов

Розширені дані

Критична точка Літературні дані
6137 °C

Атомні спектри

Показано 10 з 47. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Ag I 0103797
Ag II +1455237455
Ag III +214000
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Ag I 0107
Ag II +1100
Ag III +264
Ag IV +32
Ag V +42
Ag VI +52
Ag VII +62
Ag VIII +72
Ag IX +82
Ag X +92
Наявні дані NIST про рівні →
47 Ag 107.8682

Silver — Візуалізатор атомних орбіталей

[Kr]5s14d10
Енергетичні рівні 2 8 18 18 1
Ступені окиснення -2, -1, 0, +1, +2, +3
HOMO 5s n=5 · l=0 · m=0
Silver — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
47 Ag 107.8682

Silver — Візуалізатор кристалічної структури

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

Йонні радіуси

Показано 10 з 11.

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+12Немає даних67 пм
+14Немає даних100 пм
+14Немає даних102 пм
+15Немає даних109.00000000000001 пм
+16Немає даних114.99999999999999 пм
+17Немає даних122 пм
+18Немає даних128 пм
+24Немає даних79 пм
+26Немає даних94 пм
+34Немає даних67 пм

Сполуки

Ag
107,868 u
Ag+
107,868 u
Ag
109,906 u
Ag
110,905 u
Ag
107,906 u
Ag
104,907 u
Ag
102,909 u
Ag
103,909 u
Ag
111,907 u
Ag
108,905 u
Ag+
109,906 u
Ag
114,909 u
Ag
101,912 u
Ag
105,907 u
Ag
106,905 u
Ag
112,907 u

Ізотопи (2)

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
107 Стабільний106,9050916 ± 0,000002651,8390% ± 0,0080%Стабільний
stable
109 Стабільний108,9047553 ± 0,000001448,1610% ± 0,0080%Стабільний
stable
107 Стабільний
Атомна маса (u) 106,9050916 ± 0,0000026
Природний вміст 51,8390% ± 0,0080%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
109 Стабільний
Атомна маса (u) 108,9047553 ± 0,0000014
Природний вміст 48,1610% ± 0,0080%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Спектральні лінії

Показано 50 з 125. За замовчуванням показано лише спектральні лінії з виміряною інтенсивністю.

Довжина хвилі (нм)ІнтенсивністьСтупінь йонізаціїТипПерехідТочністьДжерело
562.2482 нм21000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ВиміряноNIST
540.01037 нм20000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*ВиміряноNIST
540.31323 нм15000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*ВиміряноNIST
555.19264 нм12000Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ВиміряноNIST
548.81562 нм8300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ВиміряноNIST
558.97829 нм4200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ВиміряноNIST
534.00267 нм2900Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ВиміряноNIST
554.32121 нм2700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 1F*ВиміряноNIST
557.96782 нм2400Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ВиміряноNIST
549.38302 нм2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ВиміряноNIST
555.81412 нм2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ВиміряноNIST
557.38257 нм2300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ВиміряноNIST
542.40509 нм2200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ВиміряноNIST
541.08117 нм1800Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ВиміряноNIST
514.28157 нм1700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*ВиміряноNIST
558.84183 нм1700Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ВиміряноNIST
536.27883 нм1600Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ВиміряноNIST
539.24682 нм1500Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*ВиміряноNIST
547.86589 нм1500Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*ВиміряноNIST
533.25049 нм1300Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*ВиміряноNIST
531.24574 нм1200Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*ВиміряноNIST
520.9078 нм1000Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.5d 2DВиміряноNIST
546.54853 нм1000Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.5d 2DВиміряноNIST
441.196 нм830Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ВиміряноNIST
541.19338 нм740Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*ВиміряноNIST
513.72469 нм720Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 1D*ВиміряноNIST
421.09542 нм700Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.6d 2DВиміряноNIST
431.959 нм630Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ВиміряноNIST
443.063 нм580Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]ВиміряноNIST
408.59155 нм470Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1GВиміряноNIST
449.492 нм410Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ВиміряноNIST
453.041 нм410Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ВиміряноNIST
405.5475 нм400Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.6d 2DВиміряноNIST
431.354 нм290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]ВиміряноNIST
436.409 нм290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]ВиміряноNIST
444.917 нм290Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).6p 2[3/2]* → 4d9.(2D<3/2>).8s 2[3/2]ВиміряноNIST
478.83966 нм260Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 1DВиміряноNIST
418.547499 нм250Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DВиміряноNIST
723.9381 нм250Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2] → 4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 5G*ВиміряноNIST
398.51904 нм220Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PВиміряноNIST
433.316 нм210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ВиміряноNIST
447.909 нм210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ВиміряноNIST
451.558 нм210Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).6p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).8s 2[5/2]ВиміряноNIST
381.09396 нм200Ag Iemission4d10.5p 2P* → 4d10.7d 2DВиміряноNIST
699.906 нм200Ag IIemission4d8.(3F).5s.5p.(3P*) 5D* → 4d9.(2D<3/2>).7s 2[3/2]ВиміряноNIST
392.01238 нм180Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PВиміряноNIST
462.00355 нм170Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DВиміряноNIST
394.9435 нм160Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 3PВиміряноNIST
502.73432 нм160Ag IIemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d8.5s2 1DВиміряноNIST
390.930327 нм140Ag IIemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d8.5s2 1DВиміряноNIST

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
128 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
139 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
137 pm
Ковалентний радіус (за Бреггом)
177 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Batsanov
210 pm
Alvarez
253 pm
UFF
314,8 pm
MM3
243 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
225 pm
Металічний радіус (C12)
144 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
72
Pettifor
71
Glawe
67

Шкали електронегативності

Ghosh
0
Miedema
4
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
3

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
55 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
8 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
341 Ha·Bohr6

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
10,25 cm3/mol
Електронна густина за Мідемою
3

Ризики постачання та економіка

Концентрація виробництва
19
Відносний ризик постачання
6
Розподіл запасів
23
Політична стабільність (найбільший виробник)
23
Політична стабільність (країна з найбільшими запасами)
20

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення1234,93 K
Температура кипіння2435,15 K
Критична точка (температура)6410,15 K

Категорії ступенів окиснення

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

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (10)
nОрбітальσ
1s0,9577
2p4,0806
2s12,3658
3d14,4602
3p17,1914
3s16,9688
4d32,2372
4p28,4376
4s27,1352
5s40,2445
Докладні дані про кристалічні радіуси (11)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
1II81
1IV114calculated,
1IVSQ116
1V123calculated,
1VI129calculated,
1VII136
1VIII142
2IVSQ93
2VI108
3IVSQ81
Типи розпаду ізотопів (68)
ІзотопРежимІнтенсивність
92B+—
92p—
93p—
93B+—
93B+p—
94B+100%
94B+p0,2%
95B+100%
95B+p2,3%
96B+100%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (508)
Енергія (eV)f₁f₂
10—1,18566
10,1617—1,22941
10,3261—1,27478
10,4931—1,32182
10,6628—1,38215
10,8353—1,45541
11,0106—1,53256
11,1886—1,61379
11,3696—1,69933
11,5535—1,78755

Додаткові дані

Sources

Sources of this element.

Silver occurs natively and in ores such as argentite (Ag2S) and horn silver (AgCl); lead, lead-zinc, copper, gold, and copper-nickel ores are principal sources. Mexico, Canada, Peru, and the U.S. are the principal silver producers in the western hemisphere.

Джерела (1)

Production

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

Silver is also recovered during electrolytic refining of copper. Commercial fine silver contains at least 99.9% silver. Purities of 99.999+% are available commercially.

Джерела (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

Silver isotope-amount ratiosn(107Ag)/n(109Ag) along with isotope-amount ratios of copper n(65Cu)/n(63Cu), and isotope-amount ratios of lead (n(206Pb)/n(204Pb), n(207Pb)/n(204Pb) and n(208Pb)/n(204Pb)) have been used to determine origins of European coins and information on the flow of goods in the world market over time (Fig. IUPAC.47.1). Metals from Peru and Mexico and those from European mining have distinct isotopic signatures that enable the origin of the metal to be determined by examining the isotopic compositions of silver, copper, and lead in the coins. Abundant silver sources, mined in Mexico and Peru in the 16 th century, were used to mint coins, but they were not a major influence in the European coin market until the 18 th century (Fig. IUPAC.47.1) [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)
Silver

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
Silver

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
Silver

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
Silver

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
Silver

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

9 PubChem Elements
Silver

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.