Pb 82

Lead (Pb)

post-transition-metal
Chu kỳ: 6 Nhóm: 14 Khối: p

Solid

Nguyên tử khối chuẩn

207,2 u [206,14, 207,94]

Cấu hình electron

[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p2

Nhiệt độ nóng chảy

327,46 °C

Nhiệt độ sôi

1748,85 °C

Khối lượng riêng

1,1342e+4 kg/m³

Trạng thái oxi hóa

−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4

Độ âm điện (Pauling)

2,33

Năng lượng ion hóa (lần 1)

7,41668 eV

Năm phát hiện

2021

Bán kính nguyên tử

180 pm

Chi tiết

Nguồn gốc tên gọi Anglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
Người phát hiện Known to the ancients.

Lead is a dense, soft post-transition metal with atomic number 82. It is chemically characterized by the +2 oxidation state, with +4 less stable except in selected compounds, a pattern influenced by the inert-pair effect. Lead has been used since antiquity because it is easily smelted and worked, but its toxicity now strongly limits dispersive uses. It remains important where high density, corrosion resistance, low melting point, and radiation attenuation are valuable.

Lead is a bluish-white metal of bright luster. It is very soft, highly malleable, ductile, and a poor conductor of electricity. It is very resistant to corrosion; lead pipes bearing the insignia of Roman emperors, used as drains from the baths, are still in service. It is used in containers for corrosive liquids (such as sulfuric acid) and may be toughened by the addition of a small percentage of antimony or other metals.

The name derives from the Anglo-Saxon lead, which is of unknown origin. The element was known from prehistoric times. The chemical symbol Pb is derived from the Latin plumbum.

<!-- --> <p class="caption">For more information about the natural variations of the atomic weight of lead please read IUPAC Technical Report Variation of lead isotopic composition and atomic weight in terrestrial materials (IUPAC Technical Report) <img src="images/pdf.gif" style="width:auto; margin:0; vertical-align:bottom;"> by Z.-K. Zhu et al Pure Appl. Chem. <strong>93</strong>, 155-166 (2021).

Lead has been known since ancient times. It is sometimes found free in nature, but is usually obtained from the ores galena (PbS), anglesite (PbSO4), cerussite (PbCO3) and minum (Pb3O4). Although lead makes up only about 0.0013% of the earth's crust, it is not considered to be a rare element since it is easily mined and refined. Most lead is obtained by roasting galena in hot air, although nearly one third of the lead used in the United States is obtained through recycling efforts.

Long known, mentioned in Exodus. The alchemists believed lead to be the oldest metal and associated with the planet Saturn. Native lead occurs in nature, but is rare.

Hình ảnh

Tính chất

Hóa học

Độ âm điện (Pauling)
2,33 So sánh Độ âm điện (Pauling) của tất cả nguyên tố →
Độ âm điện (Allen)
1,854
Ái lực electron
0,364 eV
Năng lượng ion hóa (lần 1)
7,41668 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 1) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 2)
15,032551 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 2) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 3)
31,93741 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 3) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 4)
42,332706 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 4) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 5)
68,800237 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 5) của tất cả nguyên tố →
Trạng thái oxi hóa
−4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 So sánh Trạng thái oxi hóa của tất cả nguyên tố →
Electron hóa trị
4 So sánh Electron hóa trị của tất cả nguyên tố →
Cấu hình electron
[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p2

Nhiệt động lực học

Nhiệt nóng chảy
0,04943774 eV So sánh Nhiệt nóng chảy của tất cả nguyên tố →
Nhiệt hóa hơi
1,860393 eV So sánh Nhiệt hóa hơi của tất cả nguyên tố →
Nhiệt thăng hoa
2,023112 eV
Nhiệt nguyên tử hóa
2,023112 eV
Enthalpy nguyên tử hóa
2,023112 eV

Độ phổ biến

Độ phổ biến (vỏ Trái Đất)
14 mg/kg So sánh Độ phổ biến (vỏ Trái Đất) của tất cả nguyên tố →
Độ phổ biến (đại dương)
3 × 10−5 mg/L So sánh Độ phổ biến (đại dương) của tất cả nguyên tố →

Cấu trúc tinh thể

Hằng số mạng a
495 pm

Cấu trúc electron

Số electron trong mỗi lớp
2, 8, 18, 32, 18, 4 So sánh Số electron trong mỗi lớp của tất cả nguyên tố →

Mã định danh

Số CAS
7439-92-1 So sánh Số CAS của tất cả nguyên tố →
Ký hiệu số hạng
(1/2,1/2)0
InChI
InChI=1S/Pb
Khóa InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N

Cấu hình electron Đo đạc

Điện tích ion
Proton 82
Electron 82
Điện tích Trung hòa
Cấu hình Pb: 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p²
Cấu hình electron
Đo đạc
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p²
Sơ đồ orbital
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
10/10
5p
6/6
6s
2/2
4f
14/14
5d
10/10
6p
2/6 2↑
Tổng số electron: 82 Độc thân: 2 ?

Mô hình nguyên tử

Proton 82
Neutron 102
Electron 82
Số khối 184
Độ bền Phóng xạ

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 / 26 (26 26 vạch có cường độ)
Đo đạc
Phát xạ Khả kiến: 380–750 nm

Phân bố đồng vị

Không có đồng vị bền.

Số khốiKhối lượng nguyên tử (u)Độ phổ biến tự nhiênChu kỳ bán rã
183 Phóng xạ182,991872 ± 0,00003Không có535 ms
184 Phóng xạ183,988136 ± 0,000014Không có490 ms
178 Phóng xạ178,003831 ± 0,000026Không có250 us
215 Phóng xạ215,00474 ± 0,00011Không có142 giây
204 Phóng xạ203,973044 ± 0,00000131,4000%140 Py
Đo đạc

Pha / Trạng thái

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

Lý do: thấp hơn nhiệt độ nóng chảy (327,46 °C) một lượng 302,5 °C

Nhiệt độ nóng chảy 327,46 °C
Nhiệt độ sôi 1748,85 °C
Thấp hơn nhiệt độ nóng chảy 302,5 °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
327,46 °C
Nhiệt độ sôi Tài liệu
1748,85 °C
Pha hiện tại Tính toán
Rắn

Năng lượng chuyển pha

Nhiệt nóng chảy Tài liệu
0,04943774 eV

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

Nhiệt hóa hơi Tài liệu
1,860393 eV

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

Nhiệt thăng hoa Tài liệu
2,023112 eV

Năng lượng cần để làm thăng hoa 1 mol tại nhiệt độ thăng hoa

Khối lượng riêng

Khối lượng riêng tham chiếu Tài liệu
1,1342e+4 kg/m³

Ở điều kiện chuẩn

Khối lượng riêng hiện tại Tính toán
1,1342e+4 kg/m³

Ở điều kiện chuẩn

Phổ nguyên tử

Đang hiển thị 10 trên 82. Sắp xếp theo điện tích ion (tăng dần).

Dữ liệu vạch phổ ?

IonĐiện tíchTổng số vạchXác suất chuyển mứcKý hiệu mức năng lượng
Pb I 013528135
Pb II +197312
Pb III +24100
Pb IV +39200
Pb V +49000
Dữ liệu vạch phổ NIST →

Dữ liệu mức năng lượng ?

IonĐiện tíchMức năng lượng
Pb I 0136
Pb II +195
Pb III +2124
Pb IV +3108
Pb V +445
Pb VI +52
Pb VII +62
Pb VIII +72
Pb IX +82
Pb X +92
Dữ liệu mức năng lượng NIST →
82 Pb 207.2

Lead — Trình trực quan hóa orbital nguyên tử

[Xe]6s24f145d106p2
Mức năng lượng 2 8 18 32 18 4
Trạng thái oxi hóa -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 6p n=6 · l=1 · m=-1
Lead — Bản xem trước trình trực quan hóa orbital nguyên tử
Three.js chỉ được tải khi có yêu cầu
82 Pb 207.2

Lead — Trình trực quan hóa cấu trúc tinh thể

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Thực nghiệm
Pearson cF4
Số phối trí 12
Độ đặc khít 74.000%
Lead — Bản xem trước trình trực quan hóa cấu trúc tinh thể
Three.js chỉ được tải khi có yêu cầu

Bán kính ion

Đang hiển thị 10 trên 12.

Điện tíchPhối tríSpinBán kính
+24Không có98 pm
+26Không có119 pm
+27Không có123 pm
+28Không có129 pm
+29Không có135 pm
+210Không có140 pm
+211Không có145 pm
+212Không có149 pm
+44Không có65 pm
+45Không có73 pm

Hợp chất

Pb
207,000 u
Pb+2
207,000 u
Pb
209,984 u
Pb
214,000 u
Pb
211,992 u
Pb
205,974 u
Pb
206,976 u
Pb
207,977 u
Pb
203,973 u
Pb
202,973 u
Pb
204,974 u
Pb
208,981 u
Pb
210,989 u
Pb
200,973 u
Pb
199,972 u
Pb
197,972 u
Pb
198,973 u
Pb
201,972 u
Pb
194,975 u
Pb
218,017 u
Pb+2
211,992 u
Pb
193,974 u
Pb
195,973 u
Pb
196,973 u
Pb
212,997 u

Đồng vị (5)

Số khốiKhối lượng nguyên tử (u)Độ phổ biến tự nhiênChu kỳ bán rãKiểu phân rã
183 Phóng xạ182,991872 ± 0,00003Không có535 ms
α ≈100%β+ ?
184 Phóng xạ183,988136 ± 0,000014Không có490 ms
α =80±1.1%β+ ?
178 Phóng xạ178,003831 ± 0,000026Không có250 us
α ≈100%β+ ?
215 Phóng xạ215,00474 ± 0,00011Không có142 giây
β- =100%
204 Phóng xạ203,973044 ± 0,00000131,4000% ± 0,1000%140 Py
IS =1.4±0.6%α ?
183 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 182,991872 ± 0,00003
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 535 ms
Kiểu phân rã
α ≈100%β+ ?
184 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 183,988136 ± 0,000014
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 490 ms
Kiểu phân rã
α =80±1.1%β+ ?
178 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 178,003831 ± 0,000026
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 250 us
Kiểu phân rã
α ≈100%β+ ?
215 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 215,00474 ± 0,00011
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 142 giây
Kiểu phân rã
β- =100%
204 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 203,973044 ± 0,0000013
Độ phổ biến tự nhiên 1,4000% ± 0,1000%
Chu kỳ bán rã 140 Py
Kiểu phân rã
IS =1.4±0.6%α ?

Vạch phổ

Bước sóng (nm)Cường độBậc ion hóaLoạiChuyển mứcĐộ chính xácNguồn
401.96322 nm15000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).6d 2[5/2]*Đo đạcNIST
405.780659 nm95000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,1/2) → 6s2.6p.7s (1/2,1/2)*Đo đạcNIST
406.213593 nm14000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).6d 2[3/2]*Đo đạcNIST
415.78144 nm10Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.9s (1/2,1/2)*Đo đạcNIST
416.80327 nm10000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).6d 2[5/2]*Đo đạcNIST
434.041263 nm200Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).7d 2[3/2]*Đo đạcNIST
500.54165 nm1000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.7s (3/2,1/2)*Đo đạcNIST
500.65724 nm100Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,3/2)Đo đạcNIST
507.6322 nm10Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,1/2)Đo đạcNIST
508.94835 nm50Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,3/2)Đo đạcNIST
509.00083 nm20Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,3/2)Đo đạcNIST
510.72427 nm10Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.9p (1/2,1/2)Đo đạcNIST
520.14372 nm2000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.8s (1/2,1/2)*Đo đạcNIST
569.23465 nm40Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.(2P*<1/2>).5f 2[5/2]Đo đạcNIST
589.56245 nm200Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,3/2)Đo đạcNIST
600.18624 nm2000Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,3/2)Đo đạcNIST
601.16667 nm500Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,3/2)Đo đạcNIST
605.93556 nm500Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,1/2)Đo đạcNIST
611.05203 nm50Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,1/2)Đo đạcNIST
623.52656 nm100Pb Iemission6s2.6p.7s (1/2,1/2)* → 6s2.6p.8p (1/2,1/2)Đo đạcNIST
689.2117 nm10Pb Iemission6s2.6p.7p (1/2,1/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).10d 2[5/2]*Đo đạcNIST
712.893 nm5Pb Iemission6s2.6p.7p (1/2,1/2) → 6s2.6p.11s (1/2,1/2)*Đo đạcNIST
722.89658 nm20000Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,3/2) → 6s2.6p.7s (1/2,1/2)*Đo đạcNIST
730.46753 nm5Pb Iemission6s2.6p.7p (1/2,1/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).9d 2[3/2]*Đo đạcNIST
733.0146 nm8Pb Iemission6s2.6p2 (3/2,1/2) → 6s2.6p2 (3/2,3/2)Đo đạcNIST
734.6676 nm10Pb Iemission6s2.6p.7p (1/2,1/2) → 6s2.6p.(2P*<1/2>).9d 2[5/2]*Đo đạcNIST

Tính chất mở rộng

Bán kính cộng hóa trị (mở rộng)

Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö)
144 pm
Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö, liên kết đôi)
135 pm
Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö, liên kết ba)
137 pm

Bán kính van der Waals

Bondi
202 pm
Batsanov
230 pm
Alvarez
260 pm
UFF
429,7 pm
MM3
274 pm

Bán kính nguyên tử và kim loại

Bán kính nguyên tử (Rahm)
249 pm
Bán kính kim loại (C12)
170 pm

Các thang đánh số

Mendeleev
91
Pettifor
82
Glawe
82

Các thang độ âm điện

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

Độ phân cực hóa và tán sắc

Độ phân cực hóa lưỡng cực
47 a.u.
Độ phân cực hóa lưỡng cực (độ không đảm bảo)
3 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
534 Ha·Bohr6

Thông số Miedema

Thể tích mol Miedema
18,28 cm3/mol
Mật độ electron Miedema
2

Rủi ro nguồn cung và kinh tế

Mức độ tập trung sản xuất
44
Rủi ro nguồn cung tương đối
6
Phân bố trữ lượng
34
Ổn định chính trị (quốc gia sản xuất lớn nhất)
24
Ổn định chính trị (quốc gia có trữ lượng lớn nhất)
75

Chuyển pha và các dạng thù hình

Nhiệt độ nóng chảy600,61 K
Nhiệt độ sôi2022,15 K

Phân loại trạng thái oxi hóa

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

Dữ liệu tham khảo chuyên sâu

Hằng số chắn (15)
nOrbitalσ
1s1,5805
2p4,5234
2s21,57
3d13,4533
3p22,8505
3s23,8477
4d37,6804
4f38,0312
4p35,9664
4s35,1072
Chi tiết bán kính tinh thể (12)
Điện tíchCNSpinrcrystal (pm)Nguồn gốc
2IVPY112calculated,
2VI133
2VII137calculated,
2VIII143calculated,
2IX149calculated,
2X154calculated,
2XI159calculated,
2XII163
4IV79estimated,
4V87estimated,
Các kiểu phân rã đồng vị (59)
Đồng vịChế độCường độ
178A100%
178B+—
179A100%
180A100%
181A100%
181B+—
182A100%
182B+—
183A100%
183B+—
Hệ số tán xạ tia X (516)
Năng lượng (eV)f₁f₂
10—4,6699
10,1617—4,72735
10,3261—4,78551
10,4931—4,84439
10,6628—4,83957
10,8353—4,83203
11,0106—4,82451
11,1886—4,817
11,3696—4,7889
11,5535—4,7596

Dữ liệu bổ sung

Sources

Sources of this element.

Lead is obtained chiefly from galena (PbS) by a roasting process. Anglesite, cerussite, and minim are other common lead minerals.

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.

Different geographic regions may have characteristic terrestrial lead isotopic compositions because of variations in the ages and chemical composition of the rocks and minerals in the local environment. Therefore, lead produced at a particular location can have a unique lead isotopic composition and it is possible to trace the history and origins of pollutants by measuring the relative amounts of the four stable isotopes of lead (208Pb, 207Pb, 206Pb, and 204Pb) (Fig. IUPAC.82.2) [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000)., [548] T. J. Chow, J. L. Earl. Science169, 577 (1970).. Using isotopic abundance data, the source of this toxic metal can be identified as it moves through air and water and eventually to living systems [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000)., [549] M. K. Reuer, D. J. Weiss. Math. Phys. Eng. Sci.360, 2889 (2002).. Scientists have analyzed lead in air pollution in California and found that it originated from Asia. Airborne particles from China have relatively higher amounts of 208Pb, which distinguishes the lead isotopic signature between airborne particles from Asia and North America. This knowledge could have implications in understanding the mixing of particles in the atmosphere and how pollutants are transported over vast distances [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000)., [549] M. K. Reuer, D. J. Weiss. Math. Phys. Eng. Sci.360, 2889 (2002)., [550] S. A. Ewing, J. N. Christensen, S. T. Brown, R. A. Vancuren, S. S. Cliff, D. J. Depaolo. Environ. Sci. Technol.44, 8911 (2010)., [551] D. Krotz. Lead Isotopes Yield Clues to How Asian Air Pollution Reaches California, Lawrence Berkeley National Laboratory News Center (2014), Feb. 25; http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2010/12/01/lead-isotopes-air-pollution/.. Mapping the distribution of lead pollution by studying 204Pb, 206Pb, 207Pb and 208Pb also allows the identification of those human activities that contribute the highest amounts of lead to the environment [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000)., [549] M. K. Reuer, D. J. Weiss. Math. Phys. Eng. Sci.360, 2889 (2002)., [552] D. Cicchella, B. De Vivo, A. Lima, S. Albanese, R. A. R. McGill, R. R. Parrish. Geochem. Explor. Environ. Anal.8, 103 (2008)..

The measurement of the isotopic composition of lead in blood can help to determine the source of this toxic element in the body [553] R. H. Gwiazda, D. R. Smith. Environ. Health Perspect.108, 1091 (2000).. Lead is stored in bones and teeth. If a person moves to a different geographical region, the isotopic composition of the lead in the teeth is maintained, recording their place of origin. Bone can store lead for long periods of time (about 20 years), and some skeletal lead may be older and have a different isotopic composition than other skeletal lead. These differences reflect exposure to lead of different origins. By studying the isotope-amount ratio n(206Pb)/n(204Pb) and n(207Pb)/n(206Pb) in bone and teeth, it is possible to determine someone’s place of origin. For example, isotopes of lead were analyzed in the teeth and bones of a human mummy, known as the “Iceman”, to help determine his place of origin [554] B. L. Gulson, B. R. Gillings. Environ. Health Perspect.105, 820 (1997)., [555] W. Müller, H. Fricke, A. N. Halliday, M. T. McCulloch, J. A. Wartho. Science302, 862 (2003)..

210Pb is a relatively short-lived radioactive isotope of lead that is constantly produced by the decay of 222Rn in the atmosphere. While living, humans naturally incorporate 210Pb from the environment into bones and tissues. The amount of 210Pb in the body reaches equilibrium such that the 210Pb ingested is in equilibrium with the 210Pb that decays. When a person dies, this incorporation of 210Pb ceases and the relative amount of this isotope in the body decreases. Therefore, measurement of the 210Pb activity in a corpse can help determine time of death [556] D. R. Smith, J. D. Osterloh, A. R. Flegal. Environ. Health Perspect.104, 60 (1996)., [557] P. Rincon. “Isotopes could improve forensics”, in BBC News Online..

Lead isotope-amount ratios n(206Pb)/n(204Pb), n(207Pb)/n(204Pb), and n(208Pb)/n(204Pb)) along with isotope-amount ratio of silver, n(107Ag)/n(109Ag), and isotope-amount ratio of copper n(65Cu)/n(63Cu) have been used to determine the origin of European coins and to investigate the flow of goods in the world market over time [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).. 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 were not a major influence in 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)..

Tài liệu tham khảo (13)
  • [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).
  • [547] I. Renberg, M. L. Brännvall, R. Bindler, O. Emteryd. Ambio29, 150 (2000).
  • [548] T. J. Chow, J. L. Earl. Science169, 577 (1970).
  • [549] M. K. Reuer, D. J. Weiss. Math. Phys. Eng. Sci.360, 2889 (2002).
  • [550] S. A. Ewing, J. N. Christensen, S. T. Brown, R. A. Vancuren, S. S. Cliff, D. J. Depaolo. Environ. Sci. Technol.44, 8911 (2010).
  • [551] D. Krotz. Lead Isotopes Yield Clues to How Asian Air Pollution Reaches California, Lawrence Berkeley National Laboratory News Center (2014), Feb. 25; http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2010/12/01/lead-isotopes-air-pollution/.
  • [552] D. Cicchella, B. De Vivo, A. Lima, S. Albanese, R. A. R. McGill, R. R. Parrish. Geochem. Explor. Environ. Anal.8, 103 (2008).
  • [553] R. H. Gwiazda, D. R. Smith. Environ. Health Perspect.108, 1091 (2000).
  • [554] B. L. Gulson, B. R. Gillings. Environ. Health Perspect.105, 820 (1997).
  • [555] W. Müller, H. Fricke, A. N. Halliday, M. T. McCulloch, J. A. Wartho. Science302, 862 (2003).
  • [556] D. R. Smith, J. D. Osterloh, A. R. Flegal. Environ. Health Perspect.104, 60 (1996).
  • [557] P. Rincon. “Isotopes could improve forensics”, in BBC News Online.
  • [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)
Pb

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)
Lead

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
Lead

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
Lead

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
Lead

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
Lead

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

9 PubChem Elements
Lead

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.