मोनोन्यूक्लिडिक तत्व: Difference between revisions

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| align=center| [[Isotopes of caesium|1]]
| align=center| [[Isotopes of caesium|1]]
| align=center| Still in use and one of the 7 [[SI base units]]<ref>{{Cite web | url=https://www.bipm.org/en/history-si/second | title=Second - BIPM }}</ref>
| align=center| अभी भी उपयोग में है और [[Index.php?title= SI आधार इकाइयो|SI आधार इकाइयो]]<ref>{{Cite web | url=https://www.bipm.org/en/history-si/second | title=Second - BIPM }}</ref> में से एक
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| align=center| Transition [[Index.php?title=तरंगदैर्घ्य|तरंगदैर्घ्य]]
| align=center| [[Isotopes of krypton|6]]
| align=center| [[Isotopes of krypton|6]]
| align=center| Redefined in 1983<ref>{{Cite web | url=https://www.bipm.org/en/history-si/metre | title=Metre - BIPM }}</ref>
| align=center| 1983 में पुनर्परिभाषित<ref>{{Cite web | url=https://www.bipm.org/en/history-si/metre | title=Metre - BIPM }}</ref>
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| align=center| [[Isotopes of hydrogen|2 of hydrogen]] and [[isotopes of oxygen|3 of oxygen]]
| align=center| [[Index.php?title=हाइड्रोजन के समस्थानिक|2 हाइड्रोजन के]] and [[Index.php?title=ऑक्सीजन के समस्थानिक|3 ऑक्सीजन के]]
| align=center| Redefined in 2019<ref>{{Cite web | url=https://www.bipm.org/en/history-si/kelvin | title=Kelvin - BIPM }}</ref> or defunct
| align=center| 2019 में पुनर्परिभाषित<ref>{{Cite web | url=https://www.bipm.org/en/history-si/kelvin | title=Kelvin - BIPM }}</ref> या निष्क्रिय
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| align=center| [[Calorie]] and [[British thermal unit]]
| align=center| [[Index.php?title=कैलोरी|कैलोरी]] and [[Index.php?title=ब्रिटिश तापीय इकाई|ब्रिटिश तापीय इकाई]]
| align=center| [[Energy]]
| align=center| [[Index.php?title=ऊर्जा|ऊर्जा]]
| align=center| Water
| align=center|जल
| align=center| [[Specific heat capacity]]
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| align=center| 2 of [[hydrogen]] and 3 of [[oxygen]]
| align=center| [[Index.php?title=हाइड्रोजन के समस्थानिक|2 हाइड्रोजन के]] and [[Index.php?title=ऑक्सीजन के समस्थानिक|3 ऑक्सीजन के]]
| align=center| Calorie redefined in terms of the [[joule]], BTU still in use.<ref>{{Cite web | url=https://www.eia.gov/energyexplained/units-and-calculators/british-thermal-units.php | title=British thermal units (Btu) - U.S. Energy Information Administration (EIA) }}</ref> Neither unit is part of, or recommended for use in, the [[International System of Units|SI]]
| align=center|जौल के संदर्भ में कैलोरी को फिर से परिभाषित किया गया, BTU अभी भी उपयोग में है।SI में न तो इकाई का हिस्सा है, न ही उपयोग के लिए अनुशंसित है
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| align=center| [[Mole (unit)|Mole]]
| align=center| [[Index.php?title=मोल(unit)|मोल]]
| align=center| [[Amount of substance]]
| align=center| [[Index.php?title=पदार्थ की मात्रा|पदार्थ की मात्रा]]
| align=center| [[Carbon]]
| align=center| [[Index.php?title=कार्बन|कार्बन]]
| align=center| [[Atomic mass]]
| align=center|परमाणु भार
| align=center| [[Isotopes of carbon|3]]
| align=center| [[Isotopes of carbon|3]]
| align=center| Redefined in 2019<ref>{{Cite web | url=https://www.bipm.org/en/history-si/mole | title=Mole - BIPM }}</ref>
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| align=center| [[Dalton (unit)|Dalton]]
| align=center| [[Index.php?title=डाल्टन (unit)|डाल्टन]]
| align=center| [[Mass]]
| align=center| [[Index.php?title=द्रव्यमान|द्रव्यमान]]
| align=center| Carbon
| align=center|कार्बन
| align=center| Atomic mass
| align=center|परमाणु भार
| align=center| 3
| align=center| 3
| align=center| Still in use and accepted for use in (but not part of) the SI<ref>https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf/2d2b50bf-f2b4-9661-f402-5f9d66e4b507 {{Bare URL PDF|date=March 2022}}</ref>
| align=center| अभी भी उपयोग में है और SIमें (लेकिन इसका हिस्सा नहीं) उपयोग के लिए स्वीकृत है<ref>https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf/2d2b50bf-f2b4-9661-f402-5f9d66e4b507 {{Bare URL PDF|date=March 2022}}</ref>
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| align=center| [[Candela]]
| align=center| [[Index.php?title=कैन्डेला|कैन्डेला]]
| align=center| [[Luminous intensity]]
| align=center| [[Index.php?title=चमकदार तीव्रता|चमकदार तीव्रता]]
| align=center| [[Platinum]]
| align=center| [[Index.php?title=प्लैटिनम|प्लैटिनम]]
| align=center| [[Luminance]] at melting point
| align=center|गलनांक पर चमक
| align=center| [[Isotopes of platinum|6]]
| align=center| [[Isotopes of platinum|6]]
| align=center| Redefined in 1979<ref>{{Cite web | url=https://www.bipm.org/en/history-si/candela | title=Candela - BIPM }}</ref>
| align=center| 1979 में पुनर्परिभाषित किया गया<ref>{{Cite web | url=https://www.bipm.org/en/history-si/candela | title=Candela - BIPM }}</ref>
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| align=center| [[Millimetre of mercury]]
| align=center| [[Index.php?title=पारा का मिलीमीटर|पारा का मिलीमीटर]]
| align=center| [[Pressure]]
| align=center| [[Index.php?title=दबाव|दबाव]]
| align=center| [[Mercury (element)|Mercury]]
| align=center| [[Index.php?title=पारा (element)|पारा]]
| align=center| [[Density]]
| align=center| [[Index.php?title=घनत्व|घनत्व]]
| align=center| [[Isotopes of mercury|7]]
| align=center| [[Isotopes of mercury|7]]
| align=center| Redefined in terms of the [[pascal (unit)|pascal]], not part of, or recommended for use in, the SI
| align=center| [[Index.php?title=पास्कल (unit)|पास्कल]] के संदर्भ में पुनर्परिभाषित, SI का हिस्सा नहीं है, या उपयोग के लिए अनुशंसित नहीं है
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चूंकि विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से लिए गए नमूनों में सूक्ष्म रूप से भिन्न समस्थानिक अनुपात हो सकते हैं, प्रासंगिक गुण नमूनों के बीच भिन्न हो सकते हैं। यदि परिभाषा केवल समस्थानिक संरचना को संबोधित किए बिना किसी पदार्थ को संदर्भित करती है, तो इससे विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा इकाई की व्यावहारिक प्राप्ति में परिभाषा और भिन्नता में कुछ स्तर की अस्पष्टता हो सकती है, जैसा कि 2007 से पहले [[केल्विन]] के साथ देखा गया था।<ref>{{Cite web | url=https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/23-2007/resolution-10 | title=Resolution 10 - BIPM }}</ref> यदि परिभाषा केवल एक समस्थानिक को संदर्भित करती है (जैसा कि डाल्टन करता है) या एक विशिष्ट समस्थानिक अनुपात, उदा। [[वियना स्टैंडर्ड मीन ओशन वाटर]], यह अस्पष्टता और भिन्नता के स्रोत को हटा देता है, लेकिन तकनीकी कठिनाई (वांछित समस्थानिक अनुपात के नमूने तैयार करना) और अनिश्चितता (वास्तविक संदर्भ नमूना नाममात्र अनुपात से कितना भिन्न होता है) की परतें जोड़ता है। संदर्भ सामग्री के रूप में मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों का उपयोग इन मुद्दों को दरकिनार कर देता है और विशेष रूप से एसआई की एसआई आधार इकाइयों की 2019 की पुनर्परिभाषा में संदर्भित एकमात्र पदार्थ सीज़ियम है, जो एक मोनोन्यूक्लिडिक तत्व है।
चूंकि विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से लिए गए नमूनों में सूक्ष्म रूप से भिन्न समस्थानिक अनुपात हो सकते हैं, प्रासंगिक गुण नमूनों के बीच भिन्न हो सकते हैं। यदि परिभाषा केवल समस्थानिक संरचना को संबोधित किए बिना किसी पदार्थ को संदर्भित करती है, तो इससे विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा इकाई की व्यावहारिक प्राप्ति में परिभाषा और भिन्नता में कुछ स्तर की अस्पष्टता हो सकती है, जैसा कि 2007 से पहले [[केल्विन]] के साथ देखा गया था।<ref>{{Cite web | url=https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/23-2007/resolution-10 | title=Resolution 10 - BIPM }}</ref> यदि परिभाषा केवल एक समस्थानिक को संदर्भित करती है (जैसा कि डाल्टन करता है) या एक विशिष्ट समस्थानिक अनुपात को, उदा. [[Index.php?title=वियना मानक औसत महासागर जल|वियना मानक औसत महासागर जल]], यह अस्पष्टता और भिन्नता के स्रोत को हटा देता है, लेकिन तकनीकी कठिनाई (वांछित समस्थानिक अनुपात के नमूने तैयार करना) और अनिश्चितता (वास्तविक संदर्भ नमूना नाम मात्र अनुपात से कितना भिन्न होता है) की परतें जोड़ता है। संदर्भ सामग्री के रूप में मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों का उपयोग इन समस्याँओ को टाल देता है और विशेष रूप से SI आधार इकाइयों की 2019 की पुनर्परिभाषा में संदर्भित एकमात्र पदार्थ सीज़ियम है, जो एक मोनोन्यूक्लिडिक तत्व है।
 
मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों का वैज्ञानिक महत्व भी है क्योंकि उनका परमाणु भार उच्च सटीकता के लिए [[Index.php?title=मापा|मापा]] जा सकता है, क्योंकि किसी दिए गए नमूने में उपस्थित समस्थानिक बहुतायत से जुड़ी न्यूनतम अनिश्चितता है। इसे कहने का दूसरा तरीका यह है कि इन तत्वों के लिए, [[मानक परमाणु भार]] और परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं।<ref>N. E. Holden, "Standard Atomic Weight Values for the Mononuclidic Elements - 2001," [http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/782053-S3nk8u/native/782053.pdf BNL-NCS-68362], [[Brookhaven National Laboratory]] (2001)</ref>


मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों का वैज्ञानिक महत्व भी है क्योंकि उनका परमाणु भार उच्च सटीकता के लिए [[मैट्रोलोजी]] हो सकता है, क्योंकि किसी दिए गए नमूने में मौजूद समस्थानिक बहुतायत से जुड़ी न्यूनतम अनिश्चितता है। इसे कहने का दूसरा तरीका यह है कि इन तत्वों के लिए, [[मानक परमाणु भार]] और परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं।<ref>N. E. Holden, "Standard Atomic Weight Values for the Mononuclidic Elements - 2001," [http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/782053-S3nk8u/native/782053.pdf BNL-NCS-68362], [[Brookhaven National Laboratory]] (2001)</ref>
व्यवहार में, मानक परमाणु भार मेट्रोलॉजी में केवल 11 मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। ये एल्युमीनियम, बिस्मथ, सीज़ियम, कोबाल्ट, सोना, मैंगनीज, फॉस्फोरस, स्कैंडियम, सोडियम, टेरबियम और थोरियम हैं।<ref>[http://www.iupac.org/publications/pac/2006/pdf/7811x2051.pdf IUPAC list of mononuclidics for metrology purposes]</ref>
व्यवहार में, मानक परमाणु भार मेट्रोलॉजी में केवल 11 मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। ये एल्युमीनियम, बिस्मथ, सीज़ियम, कोबाल्ट, सोना, मैंगनीज, फॉस्फोरस, स्कैंडियम, सोडियम, टेरबियम और थोरियम हैं।<ref>[http://www.iupac.org/publications/pac/2006/pdf/7811x2051.pdf IUPAC list of mononuclidics for metrology purposes]</ref>
[[परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी]] (एनएमआर) में, तीन सबसे संवेदनशील स्थिर नाभिक [[हाइड्रोजन -1]] (<sup>1</सुप>एच), [[फ्लोरीन-19]] (<sup>19</sup>एफ) और फॉस्फोरस-31 (<sup>31</sup>पी). हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन और फास्फोरस एकसमस्थानिक हैं। प्रोटॉन परमाणु चुंबकीय अनुनाद |<sup>1</sup>एच एनएमआर, फ्लोरीन-19 परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी|<sup>19</sup>एफ एनएमआर और फास्फोरस-31 परमाणु चुंबकीय अनुनाद|<sup>31</sup>पी एनएमआर इन तत्वों वाले यौगिकों की पहचान और अध्ययन की अनुमति देता है।


== अस्थिर ट्रेस समस्थानिक  द्वारा संदूषण ==
[[परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी]] (एनएमआर) में, तीन सबसे संवेदनशील स्थिर नाभिक [[हाइड्रोजन -1]] (<sup>1H<sup>, [[फ्लोरीन-19]] (<sup>19F) और फॉस्फोरस-31 (<sup>31P)।हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन और फास्फोरस एक समस्थानिक हैं। |<sup>1H  एनएमआर, <sup>19</sup>F-19 एनएमआर और <sup>31P एनएमआर इन तत्वों वाले यौगिकों की पहचान और अध्ययन की अनुमति देता है।
कुछ मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों के अस्थिर समस्थानिकों की ट्रेस सांद्रता प्राकृतिक नमूनों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए, [[बेरिलियम-10]] (<sup>10</sup>Be), 1.4 मिलियन वर्षों के अर्ध-जीवन के साथ, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ब्रह्मांडीय किरणों द्वारा निर्मित होता है; [[आयोडीन-129]] (<sup>129</sup>I), 15.7 मिलियन वर्षों के अर्ध-जीवन के साथ, विभिन्न कॉस्मोजेनिक और परमाणु तंत्रों द्वारा निर्मित है; [[सीज़ियम-137]] (<sup>137</sup>Cs), 30 वर्षों के अर्ध-जीवन के साथ, [[परमाणु विखंडन]] द्वारा उत्पन्न होता है। इस तरह के समस्थानिक का उपयोग विभिन्न प्रकार के विश्लेषणात्मक और फोरेंसिक अनुप्रयोगों में किया जाता है।
 
== अस्थिर अवशेष समस्थानिक  द्वारा संदूषण ==
कुछ मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों के अस्थिर समस्थानिकों की अवशेष सांद्रता प्राकृतिक नमूनों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए, [[बेरिलियम-10]] (<sup>10</sup>Be), 1.4 मिलियन वर्षों के अर्ध-जीवन के साथ, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ब्रह्मांडीय किरणों द्वारा निर्मित होता है; [[आयोडीन-129]] (<sup>129</sup>I), 15.7 मिलियन वर्षों के अर्ध-जीवन के साथ, विभिन्न ब्रह्माण्डजन्य और परमाणु तंत्रों द्वारा निर्मित है; [[सीज़ियम-137]] (<sup>137</sup>Cs), 30 वर्षों के अर्ध-जीवन के साथ, [[परमाणु विखंडन]] द्वारा उत्पन्न होता है। इस तरह के समस्थानिक का उपयोग विभिन्न प्रकार के विश्लेषणात्मक और चिकित्साशास्त्र सम्बंधीअनुप्रयोगों में किया जाता है।


== 21 मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों की पूरी सूची ==
== 21 मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों की पूरी सूची ==
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समस्थानिक द्रव्यमान डेटा [http://physics.nist.gov/PhysRefData/Compositions/ परमाणु भार और समस्थानिक संरचना] संस्करण से। जे.एस. कोर्सी, डी.जे. श्वाब और आर.ए. ड्रैगोसेट, राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (2005)।
समस्थानिक द्रव्यमान डेटा [http://physics.nist.gov/PhysRefData/Compositions/ परमाणु भार और समस्थानिक संरचना] संस्करण से। जे.एस. कोर्सी, डी.जे. श्वाब और आर.ए. ड्रैगोसेट, राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (2005)।
{| class="wikitable" style="font-size:95%; white-space:nowrap"
{| class="wikitable" style="font-size:95%; white-space:nowrap"
! Element
!तत्व
! Most stable nuclide
!सबसे स्थिर न्यूक्लाइड
! Z ([[proton|p]])
! Z ([[proton|p]])
! N ([[neutron|n]])
! N ([[neutron|n]])
! Isotopic mass ([[Dalton (unit)|Da]])
! समस्थानिक द्रव्यमान ([[Dalton (unit)|Da]])
! [[Half-life]]
!अर्ध जीवन काल
! Second most stable nuclide
!दूसरा सबसे स्थिर न्यूक्लाइड
! N ([[neutron|n]])
! N ([[neutron|n]])
! Half-life
!अर्ध जीवन काल
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| [[beryllium]]
| [[Index.php?title=बेरिलियम|बेरिलियम]]
| align=center| [[Isotopes of beryllium|<sup>9</sup>Be]]
| align=center| [[Isotopes of beryllium|<sup>9</sup>Be]]
| align=center|4
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| align=center|5
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| 9.012 182(3)
| 9.012 182(3)
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| align=center|<sup>10</sup>Be
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| {{val|1.387|(12)|e=6|u=y}}
| {{val|1.387|(12)|e=6|u=y}}
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| [[fluorine]]
| [[Index.php?title=फ़्लोरीन|फ़्लोरीन]]
| align=center| [[Isotopes of fluorine|<sup>19</sup>F]]
| align=center| [[Isotopes of fluorine|<sup>19</sup>F]]
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| 18.998 403 2(5)
| 18.998 403 2(5)
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| align=center|<sup>18</sup>F
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| {{val|109.739|(9)|u=min}}
| {{val|109.739|(9)|u=min}}
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| [[sodium]]
| [[Index.php?title=सोडियम|सोडियम]]
| align=center| [[Isotopes of sodium|<sup>23</sup>Na]]
| align=center| [[Isotopes of sodium|<sup>23</sup>Na]]
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| 22.989 770(2)
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| {{val|2.6018|(22)|u=y}}
| {{val|2.6018|(22)|u=y}}
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| [[aluminium]]
| [[Index.php?title=अल्युमीनियम|अल्युमीनियम]]
| align=center| [[Isotopes of aluminium|<sup>27</sup>Al]]
| align=center| [[Isotopes of aluminium|<sup>27</sup>Al]]
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| 26.981 538(2)
| 26.981 538(2)
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| align=center|[[Aluminium-26|<sup>26</sup>Al]]
| align=center|[[Aluminium-26|<sup>26</sup>Al]]
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| {{val|7.17|(24)|e=5|u=y}}
| {{val|7.17|(24)|e=5|u=y}}
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| [[phosphorus]]
| [[Index.php?title=फास्फोरस|फास्फोरस]]
| align=center| [[Isotopes of phosphorus|<sup>31</sup>P]]
| align=center| [[Isotopes of phosphorus|<sup>31</sup>P]]
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| 30.973 761(2)
| 30.973 761(2)
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| align=center|<sup>33</sup>P
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| {{val|25.35|(11)|u=d}}
| {{val|25.35|(11)|u=d}}
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| [[scandium]]
| [[Index.php?title=स्कैंडियम|स्कैंडियम]]
| align=center| [[Isotopes of scandium|<sup>45</sup>Sc]]
| align=center| [[Isotopes of scandium|<sup>45</sup>Sc]]
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| 44.955 910(8)
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| [[manganese]]
| [[Index.php?title=मैंगनीज|मैंगनीज]]
| align=center| [[Isotopes of manganese|<sup>55</sup>Mn]]
| align=center| [[Isotopes of manganese|<sup>55</sup>Mn]]
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| 54.938 049(9)
| 54.938 049(9)
| align=center|Stable
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| align=center|<sup>53</sup>Mn
| align=center|<sup>53</sup>Mn
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| {{val|3.7|(4)|e=6|u=y}}
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| [[cobalt]]
| [[Index.php?title=कोबाल्ट|कोबाल्ट]]
| align=center| [[Isotopes of cobalt|<sup>59</sup>Co]]
| align=center| [[Isotopes of cobalt|<sup>59</sup>Co]]
| align=center|27
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| 58.933 200(9)
| 58.933 200(9)
| align=center|Stable
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| align=center|[[Cobalt-60|<sup>60</sup>Co]]
| align=center|[[Cobalt-60|<sup>60</sup>Co]]
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| {{val|5.2713|(8)|u=y}}
| {{val|5.2713|(8)|u=y}}
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| [[arsenic]]
| [[Index.php?title=आर्सेनिक|आर्सेनिक]]
| align=center| [[Isotopes of arsenic|<sup>75</sup>As]]
| align=center| [[Isotopes of arsenic|<sup>75</sup>As]]
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| 74.921 60(2)
| 74.921 60(2)
| align=center|Stable
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| align=center|<sup>73</sup>As
| align=center|<sup>73</sup>As
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| {{val|80.30|(6)|u=d}}
| {{val|80.30|(6)|u=d}}
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| [[yttrium]]
| [[Index.php?title=ईट्रियम|ईट्रियम]]
| align=center| [[Isotopes of yttrium|<sup>89</sup>Y]]
| align=center| [[Isotopes of yttrium|<sup>89</sup>Y]]
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| 88.905 85(2)
| 88.905 85(2)
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| align=center|<sup>88</sup>Y
| align=center|<sup>88</sup>Y
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| {{val|106.616|(13)|u=d}}
| {{val|106.616|(13)|u=d}}
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| [[niobium]]
| [[Index.php?title=नायोबियम|नायोबियम]]
| align=center| [[Isotopes of niobium|<sup>93</sup>Nb]]
| align=center| [[Isotopes of niobium|<sup>93</sup>Nb]]
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Revision as of 20:11, 24 May 2023

  मोनोन्यूक्लिडिक और एकसमस्थानिक (19 तत्व)
   दो मोनोन्यूक्लिडिक, लेकिन रेडियोधर्मी तत्व (विस्मुट और एक प्रकार का रसायनिक मूलतत्त्व)

एक मोनोन्यूक्लिडिक तत्व या मोनोटोपिक तत्व[1] 21 रासायनिक तत्वो में से एक है जो पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से एक न्यूक्लाइड के रूप में पाया जाता है (जो एक स्थिर न्यूक्लाइड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है)। इस एकल न्यूक्लाइड का एक विशिष्ट परमाणु द्रव्यमान होगा। इस प्रकार, तत्व की प्राकृतिक बहुतायत में एक समस्थानिक का प्रभुत्व होता है जो या तो स्थिर होता है या बहुत लंबे समय तक रहता है। पहली श्रेणी में 19 तत्व हैं (जो एकसमस्थानिक और मोनोन्यूक्लिडिक दोनों हैं), और 2 (बिस्मथ[lower-alpha 1] और प्रोटैक्टीनियम) दूसरी श्रेणी में (मोनोन्यूक्लिडिक लेकिन एकसमस्थानिक नहीं, क्योंकि उनके पास शून्य , एक नहीं, स्थिर न्यूक्लाइड है)। इस लेख के अंत में 21 मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों की सूची दी गई है।

26 एकसमस्थानिक तत्वो में से, परिभाषा के अनुसार, केवल एक स्थिर समस्थानिक होता है, सात को मोनोन्यूक्लिडिक नहीं माना जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहने वाले (प्रारम्भिक न्यूक्लाइड) रेडियो समस्थानिक के एक महत्वपूर्ण अंश की उपस्थिति होती है। ये तत्व वैनेडियम, रूबिडीयाम , ईण्डीयुम , लेण्टेनियुम, युरोपियम , ल्यूटेशियम और रेनीयाम हैं।

मेट्रोलॉजी में प्रयोग

माप की कई इकाइयाँ ऐतिहासिक रूप से थीं, या अभी भी विशिष्ट पदार्थों के गुणों के संदर्भ में परिभाषित हैं, जो कई कारको में प्रकृति में कई समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में होती हैं, उदाहरण के लिए:

इकाई विमा संदर्भ पदार्थ संबद्धगुण सामान्य समस्थानिकों की संख्या वर्तमान (2022) स्थिति
सेकंड समय सीज़ियम हाइपरफाइन संक्रमण आवृत्ति 1 अभी भी उपयोग में है और SI आधार इकाइयो[2] में से एक
मीटर लंबाई क्रीप्टोण Transition तरंगदैर्घ्य 6 1983 में पुनर्परिभाषित[3]
विभिन्न तापमान जल गलनांक, क्वथनाक, and तीन बिंदु 2 हाइड्रोजन के and 3 ऑक्सीजन के 2019 में पुनर्परिभाषित[4] या निष्क्रिय
कैलोरी and ब्रिटिश तापीय इकाई ऊर्जा जल विशिष्ट तापीय धारिता 2 हाइड्रोजन के and 3 ऑक्सीजन के जौल के संदर्भ में कैलोरी को फिर से परिभाषित किया गया, BTU अभी भी उपयोग में है।SI में न तो इकाई का हिस्सा है, न ही उपयोग के लिए अनुशंसित है
मोल पदार्थ की मात्रा कार्बन परमाणु भार 3 2019 में पुनर्परिभाषित
डाल्टन द्रव्यमान कार्बन परमाणु भार 3 अभी भी उपयोग में है और SIमें (लेकिन इसका हिस्सा नहीं) उपयोग के लिए स्वीकृत है[5]
कैन्डेला चमकदार तीव्रता प्लैटिनम गलनांक पर चमक 6 1979 में पुनर्परिभाषित किया गया[6]
पारा का मिलीमीटर दबाव पारा घनत्व 7 पास्कल के संदर्भ में पुनर्परिभाषित, SI का हिस्सा नहीं है, या उपयोग के लिए अनुशंसित नहीं है

चूंकि विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से लिए गए नमूनों में सूक्ष्म रूप से भिन्न समस्थानिक अनुपात हो सकते हैं, प्रासंगिक गुण नमूनों के बीच भिन्न हो सकते हैं। यदि परिभाषा केवल समस्थानिक संरचना को संबोधित किए बिना किसी पदार्थ को संदर्भित करती है, तो इससे विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा इकाई की व्यावहारिक प्राप्ति में परिभाषा और भिन्नता में कुछ स्तर की अस्पष्टता हो सकती है, जैसा कि 2007 से पहले केल्विन के साथ देखा गया था।[7] यदि परिभाषा केवल एक समस्थानिक को संदर्भित करती है (जैसा कि डाल्टन करता है) या एक विशिष्ट समस्थानिक अनुपात को, उदा. वियना मानक औसत महासागर जल, यह अस्पष्टता और भिन्नता के स्रोत को हटा देता है, लेकिन तकनीकी कठिनाई (वांछित समस्थानिक अनुपात के नमूने तैयार करना) और अनिश्चितता (वास्तविक संदर्भ नमूना नाम मात्र अनुपात से कितना भिन्न होता है) की परतें जोड़ता है। संदर्भ सामग्री के रूप में मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों का उपयोग इन समस्याँओ को टाल देता है और विशेष रूप से SI आधार इकाइयों की 2019 की पुनर्परिभाषा में संदर्भित एकमात्र पदार्थ सीज़ियम है, जो एक मोनोन्यूक्लिडिक तत्व है।

मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों का वैज्ञानिक महत्व भी है क्योंकि उनका परमाणु भार उच्च सटीकता के लिए मापा जा सकता है, क्योंकि किसी दिए गए नमूने में उपस्थित समस्थानिक बहुतायत से जुड़ी न्यूनतम अनिश्चितता है। इसे कहने का दूसरा तरीका यह है कि इन तत्वों के लिए, मानक परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं।[8]

व्यवहार में, मानक परमाणु भार मेट्रोलॉजी में केवल 11 मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। ये एल्युमीनियम, बिस्मथ, सीज़ियम, कोबाल्ट, सोना, मैंगनीज, फॉस्फोरस, स्कैंडियम, सोडियम, टेरबियम और थोरियम हैं।[9]

परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी (एनएमआर) में, तीन सबसे संवेदनशील स्थिर नाभिक हाइड्रोजन -1 (1H, फ्लोरीन-19 (19F) और फॉस्फोरस-31 (31P)।हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन और फास्फोरस एक समस्थानिक हैं। |1H एनएमआर, 19F-19 एनएमआर और 31P एनएमआर इन तत्वों वाले यौगिकों की पहचान और अध्ययन की अनुमति देता है।

अस्थिर अवशेष समस्थानिक द्वारा संदूषण

कुछ मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों के अस्थिर समस्थानिकों की अवशेष सांद्रता प्राकृतिक नमूनों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए, बेरिलियम-10 (10Be), 1.4 मिलियन वर्षों के अर्ध-जीवन के साथ, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ब्रह्मांडीय किरणों द्वारा निर्मित होता है; आयोडीन-129 (129I), 15.7 मिलियन वर्षों के अर्ध-जीवन के साथ, विभिन्न ब्रह्माण्डजन्य और परमाणु तंत्रों द्वारा निर्मित है; सीज़ियम-137 (137Cs), 30 वर्षों के अर्ध-जीवन के साथ, परमाणु विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। इस तरह के समस्थानिक का उपयोग विभिन्न प्रकार के विश्लेषणात्मक और चिकित्साशास्त्र सम्बंधीअनुप्रयोगों में किया जाता है।

21 मोनोन्यूक्लिडिक तत्वों की पूरी सूची

समस्थानिक द्रव्यमान डेटा परमाणु भार और समस्थानिक संरचना संस्करण से। जे.एस. कोर्सी, डी.जे. श्वाब और आर.ए. ड्रैगोसेट, राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (2005)।

तत्व सबसे स्थिर न्यूक्लाइड Z (p) N (n) समस्थानिक द्रव्यमान (Da) अर्ध जीवन काल दूसरा सबसे स्थिर न्यूक्लाइड N (n) अर्ध जीवन काल
बेरिलियम 9Be 4 5 9.012 182(3) स्थिर 10Be 6 1.387(12)×106 y
फ़्लोरीन 19F 9 10 18.998 403 2(5) स्थिर 18F 9 109.739(9) min
सोडियम 23Na 11 12 22.989 770(2) स्थिर 22Na 11 2.6018(22) y
अल्युमीनियम 27Al 13 14 26.981 538(2) स्थिर 26Al 13 7.17(24)×105 y
फास्फोरस 31P 15 16 30.973 761(2) स्थिर 33P 18 25.35(11) d
स्कैंडियम 45Sc 21 24 44.955 910(8) स्थिर 46Sc 25 83.79(4) d
मैंगनीज 55Mn 25 30 54.938 049(9) स्थिर 53Mn 28 3.7(4)×106 y
कोबाल्ट 59Co 27 32 58.933 200(9) स्थिर 60Co 33 5.2713(8) y
आर्सेनिक 75As 33 42 74.921 60(2) स्थिर 73As 40 80.30(6) d
ईट्रियम 89Y 39 50 88.905 85(2) स्थिर 88Y 49 106.616(13) d
नायोबियम 93Nb 41 52 92.906 38(2) स्थिर 92Nb 51 3.47(24)×107 y
रोडियम 103Rh 45 58 102.905 50(2) स्थिर 102mRh 57 3.742(10) y
आयोडीन 127I 53 74 126.904 47(3) स्थिर 129I 76 1.57(4)×107 y
सीज़ियम 133Cs 55 78 132.905 45(2) स्थिर 135Cs 80 2.3×106 y
प्रेसियोडीमियम 141Pr 59 82 140.907 65(2) स्थिर 143Pr 84 13.57(2) d
टर्बियम 159Tb 65 94 158.925 34(2) स्थिर 158Tb 93 180(11) y
होल्मियम 165Ho 67 98 164.930 32(2) अवलोकनीय रूप से स्थिर 163Ho 97 4570(25) y
थ्यूलियम 169Tm 69 100 168.934 21(2) अवलोकनीय रूप से स्थिर 171Tm 102 1.92(1) y
सोना 197Au 79 118 196.966 55(2) अवलोकनीय रूप से स्थिर 195Au 116 186.098(47) d
बिस्मथ 209Bi 83 126 208.980 38(2) 2.01(8)×1019 y 210mBi 127 3.04(6)×106 y
प्रोटैक्टिनियम 231Pa 91 140 231.035 88(2) 3.276(11)×104 y 233Pa 142 26.975(13) d


यह भी देखें

टिप्पणियाँ

  1. Until 2003, 209Bi was thought to be in the first category. It was then found to have a half-life of 1019 years, about a billion times the age of the universe. See Bismuth


संदर्भ

  1. Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. (2012). Inorganic Chemistry (4th ed.). Prentice Hall. p. 2. ISBN 978-0273742753.
  2. "Second - BIPM".
  3. "Metre - BIPM".
  4. "Kelvin - BIPM".
  5. https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf/2d2b50bf-f2b4-9661-f402-5f9d66e4b507[bare URL PDF]
  6. "Candela - BIPM".
  7. "Resolution 10 - BIPM".
  8. N. E. Holden, "Standard Atomic Weight Values for the Mononuclidic Elements - 2001," BNL-NCS-68362, Brookhaven National Laboratory (2001)
  9. IUPAC list of mononuclidics for metrology purposes