H 1

Hydrogen (H)

nonmetal
Chu kỳ: 1 Nhóm: 1 Khối: s

Gas

Nguyên tử khối chuẩn

1,008 u [1,00784, 1,00811]

Cấu hình electron

1s1

Nhiệt độ nóng chảy

-259,34 °C

Nhiệt độ sôi

-252,87 °C

Khối lượng riêng

0,08988 kg/m³

Trạng thái oxi hóa

−1, +1

Độ âm điện (Pauling)

2,2

Năng lượng ion hóa (lần 1)

13,598435 eV

Năm phát hiện

1766

Bán kính nguyên tử

25 pm

Chi tiết

Nguồn gốc tên gọi Greek: hydro (water) and genes (generate)
Quốc gia phát hiện England
Người phát hiện Henry Cavendish

The lightest chemical element, hydrogen sits above the alkali metals but is a nonmetal under ordinary conditions. Its single proton and one electron make it the simplest atom and a reference point for much of chemistry. On Earth it is usually bound in water and organic matter, while industry uses it as a chemical feedstock, reducing agent, fuel, and energy carrier.

Colourless, odourless gaseous chemical element. Lightest and most abundant element in the universe. Present in water and in all organic compounds. Chemically reacts with most elements. Discovered by Henry Cavendish in 1776.

The name derives from the Greek hydro for "water" and genes for "forming" because it burned in air to form water. Hydrogen was discovered by the English physicist Henry Cavendish in 1766.

Scientists had been producing hydrogen for years before it was recognized as an element. Written records indicate that Robert Boyle produced hydrogen gas as early as 1671 while experimenting with iron and acids. Hydrogen was first recognized as a distinct element by Henry Cavendish in 1766. Composed of a single proton and a single electron, hydrogen is the simplest and most abundant element in the universe. It is estimated that 90% of the visible universe is composed of hydrogen.

Hydrogen is the raw fuel that most stars 'burn' to produce energy. The same process, known as fusion, is being studied as a possible power source for use on earth. The sun's supply of hydrogen is expected to last another 5 billion years.

From the Greek word hydro (water), and genes (forming). Hydrogen was recognized as a distinct substance by Henry Cavendish in 1776. Diagram of a simple hydrogen atom.

Hydrogen is the most abundant of all elements in the universe. The heavier elements were originally made from hydrogen atoms or from other elements that were originally made from hydrogen atoms.

Hình ảnh

Tính chất

Hóa học

Độ âm điện (Pauling)
2,2 So sánh Độ âm điện (Pauling) của tất cả nguyên tố →
Độ âm điện (Allen)
2,3
Ái lực electron
0,75419 eV
Năng lượng ion hóa (lần 1)
13,598435 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 1) của tất cả nguyên tố →
Trạng thái oxi hóa
−1, +1 So sánh Trạng thái oxi hóa của tất cả nguyên tố →
Electron hóa trị
1 So sánh Electron hóa trị của tất cả nguyên tố →
Cấu hình electron
1s1

Nhiệt động lực học

Điểm ba (nhiệt độ)
-259,3467 °C
Điểm ba (áp suất)
7041 Pa
Điểm tới hạn (nhiệt độ)
-240,212 °C
Điểm tới hạn (áp suất)
1,2858e+6 Pa
Nhiệt nóng chảy
0,00121262 eV So sánh Nhiệt nóng chảy của tất cả nguyên tố →
Nhiệt hóa hơi
0,00936933 eV So sánh Nhiệt hóa hơi của tất cả nguyên tố →
Nhiệt nguyên tử hóa
2,259398 eV
Enthalpy nguyên tử hóa
2,259398 eV

Độ phổ biến

Độ phổ biến (vỏ Trái Đất)
1400 mg/kg So sánh Độ phổ biến (vỏ Trái Đất) của tất cả nguyên tố →
Độ phổ biến (đại dương)
1,08 × 105 mg/L So sánh Độ phổ biến (đại dương) của tất cả nguyên tố →

Cấu trúc tinh thể

Hằng số mạng a
375 pm

Cấu trúc electron

Số electron trong mỗi lớp
1 So sánh Số electron trong mỗi lớp của tất cả nguyên tố →

Mã định danh

Số CAS
1333-74-0 So sánh Số CAS của tất cả nguyên tố →
Ký hiệu số hạng
2S1/2
InChI
InChI=1S/H
Khóa InChI
YZCKVEUIGOORGS-UHFFFAOYSA-N

Cấu hình electron Đo đạc

Điện tích ion
Proton 1
Electron 1
Điện tích Trung hòa
Cấu hình H: 1s¹
Cấu hình electron
Đo đạc
1s¹
1s¹
Sơ đồ orbital
1s
1/2 1↑
Tổng số electron: 1 Độc thân: 1 ?

Mô hình nguyên tử

Proton 1
Neutron 0
Electron 1
Số khối 1
Độ bền Bền

Các đồng vị khác nhau về số neutron, khối lượng và độ bền — không khác nhau về cấu hình electron của nguyên tử trung hòa.

Mô hình nguyên tử minh họa, không theo tỷ lệ.

Dấu vân tay nguyên tử

Phổ phát xạ / hấp thụ

25 / 91 (7 7 vạch có cường độ)
Đo đạc
Phát xạ Khả kiến: 380–750 nm

Phân bố đồng vị

199,9885%20,0115%Số khốiĐộ phổ biến tự nhiên (%)
Số khốiKhối lượng nguyên tử (u)Độ phổ biến tự nhiênChu kỳ bán rã
1 Bền1,00782503223 ± 0,0000000000999,9885%Bền
2 Bền2,01410177812 ± 0,000000000120,0115%Bền
Đo đạc

Pha / Trạng thái

1 atm / 101.325 kPa
Khí 25 °C (298,15 K)

Lý do: cao hơn nhiệt độ sôi (-252,87 °C) một lượng 277,9 °C

Nhiệt độ nóng chảy -259,34 °C
Nhiệt độ sôi -252,87 °C
Cao hơn nhiệt độ sôi 277,9 °C
0 K Nhiệt độ hiện tại: 25 °C 6000 K
Biểu đồ chuyển pha

Sơ đồ minh họa, không theo tỷ lệ

Rắn
Lỏng
Khí
Nóng chảy
Sôi
25°C
Rắn
Lỏng
Khí
Hiện tại

Điểm chuyển pha

Nhiệt độ nóng chảy Tài liệu
-259,34 °C
Nhiệt độ sôi Tài liệu
-252,87 °C
Pha hiện tại Tính toán
Khí

Năng lượng chuyển pha

Nhiệt nóng chảy Tài liệu
0,00121262 eV

Năng lượng cần để làm nóng chảy 1 mol tại nhiệt độ nóng chảy

Nhiệt hóa hơi Tài liệu
0,00936933 eV

Năng lượng cần để hóa hơi 1 mol tại nhiệt độ sôi

Khối lượng riêng

Khối lượng riêng tham chiếu Tài liệu
0,08988 kg/m³

Ở điều kiện chuẩn

Khối lượng riêng hiện tại Ước tính
0,04120002 kg/m³

Ước tính theo phương trình khí lý tưởng tại T hiện tại

Nâng cao

Điểm ba Tài liệu
-259,3467 °C
Điểm tới hạn Tài liệu
-240,212 °C

Phổ nguyên tử

Dữ liệu vạch phổ ?

IonĐiện tíchTổng số vạchXác suất chuyển mứcKý hiệu mức năng lượng
D I Đồng vị0364161341
H I 0568441535
T I Đồng vị0111111
Dữ liệu vạch phổ NIST →

Dữ liệu mức năng lượng ?

IonĐiện tíchMức năng lượng
D I Đồng vị078
H I 0106
T I Đồng vị010
Dữ liệu mức năng lượng NIST →
1 H 1.007975

Hydrogen — Trình trực quan hóa orbital nguyên tử

1s1
Mức năng lượng 1
Trạng thái oxi hóa -1, +1
HOMO 1s n=1 · l=0 · m=0
Hydrogen — Bản xem trước trình trực quan hóa orbital nguyên tử
Three.js chỉ được tải khi có yêu cầu
1 H 1.007975

Hydrogen — Trình trực quan hóa cấu trúc tinh thể

Lục phương nguyên thủy · Pearson hP2
Thực nghiệm
Pearson hP2
Số phối trí 12
Độ đặc khít 74.048%
Không có cấu trúc tinh thể ở điều kiện chuẩn — ở thể khí tại 298 K, 1 atm
Cấu trúc pha rắn tại 293 K
Hydrogen — Bản xem trước trình trực quan hóa cấu trúc tinh thể
Three.js chỉ được tải khi có yêu cầu

Hợp chất

H+
1,008 u
H
1,008 u
H-
1,008 u
H+
1,008 u
H+
2,014 u
H+
3,016 u
H
3,016 u
H
2,014 u
H-
3,016 u
H-
2,014 u
H-
1,008 u
H
1,008 u

Đồng vị (2)

The ordinary isotope of hydrogen, H, is known as Protium, the other two isotopes are Deuterium (a proton and a neutron) and Tritium (a protron and two neutrons). Hydrogen is the only element whose isotopes have been given different names. Deuterium and Tritium are both used as fuel in nuclear fusion reactors. One atom of Deuterium is found in about 6000 ordinary hydrogen atoms.

Số khốiKhối lượng nguyên tử (u)Độ phổ biến tự nhiênChu kỳ bán rãKiểu phân rã
1 Bền1,00782503223 ± 0,0000000000999,9885% ± 0,0070%Bền
stable
2 Bền2,01410177812 ± 0,000000000120,0115% ± 0,0070%Bền
stable
1 Bền
Khối lượng nguyên tử (u) 1,00782503223 ± 0,00000000009
Độ phổ biến tự nhiên 99,9885% ± 0,0070%
Chu kỳ bán rã Bền
Kiểu phân rã
stable
2 Bền
Khối lượng nguyên tử (u) 2,01410177812 ± 0,00000000012
Độ phổ biến tự nhiên 0,0115% ± 0,0070%
Chu kỳ bán rã Bền
Kiểu phân rã
stable

Vạch phổ

Bước sóng (nm)Cường độBậc ion hóaLoạiChuyển mứcĐộ chính xácNguồn
383.5355892 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 9d 2DĐo đạcNIST
383.5356424 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 9s 2SĐo đạcNIST
383.53587 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
383.5361082 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 9p 2P*Đo đạcNIST
383.5361616 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 9s 2SĐo đạcNIST
383.5361673 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 9p 2P*Đo đạcNIST
383.53839 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
383.53909 nm30000H Iemission2 → 9Đo đạcNIST
383.5409535 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 9d 2DĐo đạcNIST
383.54096 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
383.5409732 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 9d 2DĐo đạcNIST
383.5410263 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 9s 2SĐo đạcNIST
388.9019815 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 8d 2DĐo đạcNIST
388.9020595 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 8s 2SĐo đạcNIST
388.90227 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
388.9024865 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 8d 2DĐo đạcNIST
388.9025152 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 8p 2P*Đo đạcNIST
388.9025154 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 8d 2DĐo đạcNIST
388.9025933 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 8s 2SĐo đạcNIST
388.9026017 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 8p 2P*Đo đạcNIST
388.90486 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
388.90557 nm70000H Iemission2 → 8Đo đạcNIST
388.9074883 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 8d 2DĐo đạcNIST
388.90749 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
388.9075172 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 8d 2DĐo đạcNIST
388.9075951 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 8s 2SĐo đạcNIST
397.0041763 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 7d 2DĐo đạcNIST
397.0042976 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 7s 2SĐo đạcNIST
397.00448 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
397.0047325 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 7p 2P*Đo đạcNIST
397.0048539 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 7s 2SĐo đạcNIST
397.004867 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 7p 2P*Đo đạcNIST
397.00719 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
397.00788 nm30000H Iemission2 → 7Đo đạcNIST
397.0099002 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 7d 2DĐo đạcNIST
397.00991 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
397.009945 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 7d 2DĐo đạcNIST
397.0100663 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 7s 2SĐo đạcNIST
410.1702284 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 6d 2DĐo đạcNIST
410.1704339 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 6s 2SĐo đạcNIST
410.17056 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
410.1707462 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 6d 2DĐo đạcNIST
410.1708218 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 6p 2P*Đo đạcNIST
410.1710277 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 6s 2SĐo đạcNIST
410.1710499 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 6p 2P*Đo đạcNIST
410.17346 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
410.17415 nm70000H Iemission2 → 6Đo đạcNIST
410.17631 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 6d 2DĐo đạcNIST
410.17632 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
410.176386 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 6d 2DĐo đạcNIST
410.1765915 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 6s 2SĐo đạcNIST
434.0426937 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 5d 2DĐo đạcNIST
434.04309 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
434.0430904 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 5s 2SĐo đạcNIST
434.0433568 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 5p 2P*Đo đạcNIST
434.0437554 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 5s 2SĐo đạcNIST
434.0437982 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 5p 2P*Đo đạcNIST
434.04634 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
434.0471 nm90000H Iemission2 → 5Đo đạcNIST
434.0494419 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 5d 2DĐo đạcNIST
434.04947 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
434.0495889 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 5d 2DĐo đạcNIST
434.0499857 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 5s 2SĐo đạcNIST
486.1278624 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 4d 2DĐo đạcNIST
486.1283363 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 4d 2DĐo đạcNIST
486.12841 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
486.1286949 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 4p 2P*Đo đạcNIST
486.128837 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 4s 2SĐo đạcNIST
486.1296711 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 4s 2SĐo đạcNIST
486.1297761 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 4p 2P*Đo đạcNIST
486.1325 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
486.1333 nm180000H Iemission2 → 4Đo đạcNIST
486.1361516 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 4d 2DĐo đạcNIST
486.13622 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
486.1365118 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 4d 2DĐo đạcNIST
486.1374864 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 4s 2SĐo đạcNIST
656.27097 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 3d 2DĐo đạcNIST
656.2714 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
656.2722 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
656.272483 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 3p 2P*Đo đạcNIST
656.275181 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 3s 2SĐo đạcNIST
656.276701 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 3s 2SĐo đạcNIST
656.277 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
656.277153 nmKhông cóH Iemission2s 2S → 3p 2P*Đo đạcNIST
656.2795 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
656.2819 nm500000H Iemission2 → 3Đo đạcNIST
656.285177 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 3d 2DĐo đạcNIST
656.28533 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
656.2854 nmKhông cóH IemissionKhông cóĐo đạcNIST
656.286734 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 3d 2DĐo đạcNIST
656.290944 nmKhông cóH Iemission2p 2P* → 3s 2SĐo đạcNIST

Tính chất mở rộng

Bán kính cộng hóa trị (mở rộng)

Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö)
32 pm

Bán kính van der Waals

Bondi
120 pm
Alvarez
120 pm
UFF
288,6 pm
MM3
162 pm
Dreiding
319,5 pm
Rowland–Taylor
110 pm

Bán kính nguyên tử và kim loại

Bán kính nguyên tử (Rahm)
154 pm
Bán kính kim loại (C12)
78 pm

Các thang đánh số

Mendeleev
105
Pettifor
103
Glawe
103

Các thang độ âm điện

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

Độ phân cực hóa và tán sắc

Độ phân cực hóa lưỡng cực
4,5071 a.u.
Độ phân cực hóa lưỡng cực (độ không đảm bảo)
0 a.u.
C₆
6,499 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
6,51 Ha·Bohr6

Thông số Miedema

Thể tích mol Miedema
1,7 cm3/mol
Mật độ electron Miedema
3

Chuyển pha và các dạng thù hình

Nhiệt độ nóng chảy13,99 K
Nhiệt độ sôi20,27 K
Điểm tới hạn (nhiệt độ)32,94 K
Điểm tới hạn (áp suất)1,29 MPa
Điểm ba (nhiệt độ)13,8 K
Điểm ba (áp suất)7,04 kPa

Phân loại trạng thái oxi hóa

+1 main
−1 main

Dữ liệu tham khảo chuyên sâu

Hằng số chắn (1)
nOrbitalσ
1s0
Chi tiết bán kính tinh thể (2)
Điện tíchCNSpinrcrystal (pm)Nguồn gốc
1I-24
1II-4
Các kiểu phân rã đồng vị (6)
Đồng vịChế độCường độ
3B-100%
4n100%
52n100%
6n—
63n—
72n—
Hệ số tán xạ tia X (501)
Năng lượng (eV)f₁f₂
10—0
10,1617—0
10,3261—0
10,4931—0
10,6628—0
10,8353—0
11,0106—0
11,1886—0
11,3696—0
11,5535—0

Dữ liệu bổ sung

Sources

Sources of this element.

Hydrogen is estimated to make up more than 90% of all the atoms three quarters of the mass of the universe! This element is found in the stars, and plays an important part in powering the universe through both the proton-proton reaction and carbon-nitrogen cycle. Stellar hydrogen fusion processes release massive amounts of energy by combining hydrogens to form helium.

Production of hydrogen in the U.S. alone amounts to about 3 billion cubic feet per year. Hydrogen is prepared by

▸ steam on heated carbon,

▸ decomposition of certain hydrocarbons with heat,

▸ reaction of sodium or potassium hydroxide on aluminum

▸ electrolysis of water, or

▸ displacement from acids by certain metals.

Liquid hydrogen is important in cryogenics and in the study of superconductivity, as its melting point is only 20 degrees above absolute zero.

Tritium is readily produced in nuclear reactors and is used in the production of the hydrogen bomb.

Hydrogen is the primary component of Jupiter and the other gas giant planets. At some depth in the planet's interior the pressure is so great that solid molecular hydrogen is converted to solid metallic hydrogen.

In 1973, a group of Russian experimenters may have produced metallic hydrogen at a pressure of 2.8 Mbar. At the transition the density changed from 1.08 to 1.3 g/cm3. Earlier, in 1972, at Livermore, California, a group also reported on a similar experiment in which they observed a pressure-volume point centered at 2 Mbar. Predictions say that metallic hydrogen may be metastable; others have predicted it would be a superconductor at room temperature.

Tài liệu tham khảo (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

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

Measurements of relative 2H abundances are used to determine the breeding grounds of many species of migrant songbirds. These species of songbirds only grow their feathers before migration, and they grow them on or close to their breeding grounds. Therefore, the isotopic composition of a bird’s feathers correlates to the isotopic composition of the growing season’s precipitation [18] Z. D. Sharp, V. Atudorei, H. O. Panarello, J. Fernández, C. Douthitt. J. Archaeolog. Sci.30, 1709 (2003)., [19] K. A. Hobson. Oecologia120, 314 (1999)., [20] K. A. Hobson, L. I. Wassenaar. Oecologia.109, 142 (1996)..

Measurements of relative 2H abundances of human hair samples collected at archeological sites are used to determine the geographic region in which a subject lived based on the hydrogen isotopic composition of the water they drank. This is possible because hair stores a daily record of the hydrogen isotopic composition of intake water, which correlates to local meteoric water [18] Z. D. Sharp, V. Atudorei, H. O. Panarello, J. Fernández, C. Douthitt. J. Archaeolog. Sci.30, 1709 (2003)., [21] T. B. Coplen, H. Qi. Forensic Sci. Int.266, 222 (2016)..

Tài liệu tham khảo (5)
  • [18] Z. D. Sharp, V. Atudorei, H. O. Panarello, J. Fernández, C. Douthitt. J. Archaeolog. Sci.30, 1709 (2003).
  • [19] K. A. Hobson. Oecologia120, 314 (1999).
  • [20] K. A. Hobson, L. I. Wassenaar. Oecologia.109, 142 (1996).
  • [21] T. B. Coplen, H. Qi. Forensic Sci. Int.266, 222 (2016).
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

Tài liệu tham khảo

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
H

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

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

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.

Ghi chú về giấy phép: 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
Hydrogen

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/

Ghi chú về giấy phép: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Hydrogen

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
Hydrogen

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
Hydrogen

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

9 PubChem Elements
Hydrogen

The element property data was retrieved from publications.

Cập nhật lần cuối:

Dữ liệu đã được xác minh:

Nội dung được rà soát đối chiếu với dữ liệu khoa học mới nhất.