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ஆவணம்

तत्वीय कैलकुलेटर: परमाणु वजन खोजक

परिचय

परमाणु वजन खोजक एक विशेषीकृत कैलकुलेटर है जो आपको किसी भी तत्व का परमाणु वजन (जिसे परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है) उसके परमाणु संख्या के आधार पर तेजी से निर्धारित करने की अनुमति देता है। परमाणु वजन रसायन विज्ञान में एक मौलिक गुण है जो किसी तत्व के परमाणुओं का औसत द्रव्यमान दर्शाता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाइयों (amu) में मापा जाता है। यह कैलकुलेटर इस महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँचने का एक सीधा तरीका प्रदान करता है, चाहे आप रसायन विज्ञान का अध्ययन करने वाला छात्र हों, प्रयोगशाला में काम करने वाला पेशेवर हो, या किसी को तत्वीय डेटा की त्वरित पहुँच की आवश्यकता हो।

आवधिक तालिका में 118 पुष्टि किए गए तत्व हैं, प्रत्येक की एक अद्वितीय परमाणु संख्या और संबंधित परमाणु वजन है। हमारा कैलकुलेटर सभी इन तत्वों को कवर करता है, हाइड्रोजन (परमाणु संख्या 1) से लेकर ओगनेसोन (परमाणु संख्या 118) तक, नवीनतम वैज्ञानिक डेटा के आधार पर सटीक परमाणु वजन मान प्रदान करता है जो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ (IUPAC) से है।

परमाणु वजन क्या है?

परमाणु वजन (या परमाणु द्रव्यमान) किसी तत्व के परमाणुओं का औसत द्रव्यमान है, जो इसके स्वाभाविक रूप से होने वाले आइसोटोपों की सापेक्ष प्रचुरता को ध्यान में रखता है। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाइयों (amu) में व्यक्त किया जाता है, जहाँ एक amu को कार्बन-12 के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के रूप में परिभाषित किया गया है।

कई आइसोटोपों वाले तत्व के परमाणु वजन की गणना करने का सूत्र है:

परमाणु वजन=i(fi×mi)\text{परमाणु वजन} = \sum_{i} (f_i \times m_i)

जहाँ:

  • fif_i आइसोटोप ii की अंशात्मक प्रचुरता है
  • mim_i आइसोटोप ii का द्रव्यमान है

केवल एक स्थिर आइसोटोप वाले तत्व के लिए, परमाणु वजन केवल उस आइसोटोप के द्रव्यमान के बराबर होता है। जिन तत्वों में कोई स्थिर आइसोटोप नहीं होता, उनके लिए परमाणु वजन आमतौर पर सबसे स्थिर या सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले आइसोटोप के आधार पर होता है।

परमाणु वजन कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें

हमारे कैलकुलेटर का उपयोग करके किसी भी तत्व का परमाणु वजन खोजना सरल और सीधा है:

  1. परमाणु संख्या दर्ज करें: इनपुट फ़ील्ड में परमाणु संख्या (1 से 118 के बीच) टाइप करें। परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है और यह प्रत्येक तत्व की विशिष्ट पहचान करती है।

  2. परिणाम देखें: कैलकुलेटर स्वचालित रूप से प्रदर्शित करेगा:

    • तत्व का प्रतीक (जैसे, "H" हाइड्रोजन के लिए)
    • तत्व का पूरा नाम (जैसे, "हाइड्रोजन")
    • तत्व का परमाणु वजन (जैसे, 1.008 amu)
  3. जानकारी कॉपी करें: अन्य अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए अपने क्लिपबोर्ड पर केवल परमाणु वजन या पूर्ण तत्व जानकारी को कॉपी करने के लिए कॉपी बटन का उपयोग करें।

उदाहरण उपयोग

ऑक्सीजन का परमाणु वजन खोजने के लिए:

  1. इनपुट फ़ील्ड में "8" (ऑक्सीजन की परमाणु संख्या) दर्ज करें
  2. कैलकुलेटर प्रदर्शित करेगा:
    • प्रतीक: O
    • नाम: ऑक्सीजन
    • परमाणु वजन: 15.999 amu

इनपुट मान्यता

कैलकुलेटर उपयोगकर्ता इनपुट पर निम्नलिखित मान्यता करता है:

  • सुनिश्चित करता है कि इनपुट एक संख्या है
  • सत्यापित करता है कि परमाणु संख्या 1 और 118 के बीच है (ज्ञात तत्वों की सीमा)
  • अमान्य इनपुट के लिए स्पष्ट त्रुटि संदेश प्रदान करता है

परमाणु संख्या और वजन को समझना

परमाणु संख्या और परमाणु वजन तत्वों के गुण हैं जो संबंधित लेकिन भिन्न होते हैं:

गुणपरिभाषाउदाहरण (कार्बन)
परमाणु संख्यानाभिक में प्रोटॉनों की संख्या6
परमाणु वजनआइसोटोपों को ध्यान में रखते हुए परमाणुओं का औसत द्रव्यमान12.011 amu
द्रव्यमान संख्याकिसी विशेष आइसोटोप में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग12 (कार्बन-12 के लिए)

परमाणु संख्या तत्व की पहचान और आवधिक तालिका में स्थिति निर्धारित करती है, जबकि परमाणु वजन इसके द्रव्यमान और आइसोटोपिक संरचना को दर्शाता है।

अनुप्रयोग और उपयोग के मामले

तत्वों के परमाणु वजन को जानना कई वैज्ञानिक और व्यावहारिक अनुप्रयोगों में आवश्यक है:

1. रासायनिक गणनाएँ

परमाणु वजन रसायन विज्ञान में स्टॉइकियोमेट्रिक गणनाओं के लिए मौलिक है, जिसमें शामिल हैं:

  • मोलर द्रव्यमान गणना: किसी यौगिक का मोलर द्रव्यमान उसके घटक परमाणुओं के परमाणु वजन का योग है।
  • प्रतिक्रिया स्टॉइकियोमेट्री: रासायनिक प्रतिक्रियाओं में अभिकर्ताओं और उत्पादों की मात्राओं का निर्धारण।
  • घोल तैयारी: विशिष्ट सांद्रता के घोल को तैयार करने के लिए आवश्यक पदार्थ के द्रव्यमान की गणना।

2. विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान

विश्लेषणात्मक तकनीकों में जैसे:

  • द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री: द्रव्यमान-से-चार्ज अनुपात के आधार पर यौगिकों की पहचान करना।
  • आइसोटोप अनुपात विश्लेषण: पर्यावरणीय नमूनों, भूवैज्ञानिक दिनांककरण, और फोरेंसिक जांच।
  • तत्वीय विश्लेषण: अज्ञात नमूनों की तत्वीय संरचना का निर्धारण।

3. परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग

अनुप्रयोगों में शामिल हैं:

  • रेएक्टर डिज़ाइन: न्यूट्रॉन अवशोषण और मध्यस्थता गुणों की गणना करना।
  • विकिरण सुरक्षा: विकिरण सुरक्षा के लिए सामग्री की प्रभावशीलता का निर्धारण।
  • आइसोटोप उत्पादन: चिकित्सा और औद्योगिक आइसोटोप उत्पादन की योजना बनाना।

4. शैक्षिक उद्देश्य

  • रसायन विज्ञान शिक्षा: परमाणु संरचना और आवधिक तालिका के मौलिक सिद्धांतों को सिखाना।
  • विज्ञान परियोजनाएँ: छात्र अनुसंधान और प्रदर्शनों का समर्थन करना।
  • परीक्षा तैयारी: रसायन विज्ञान परीक्षणों और क्विज़ के लिए संदर्भ डेटा प्रदान करना।

5. सामग्री विज्ञान

  • धातु मिश्र धातु डिज़ाइन: धातु मिश्रणों के गुणों की गणना करना।
  • घनत्व निर्धारण: सामग्रियों के सिद्धांतात्मक घनत्व का पूर्वानुमान करना।
  • नैनो सामग्री अनुसंधान: परमाणु-स्तरीय गुणों को समझना।

परमाणु वजन कैलकुलेटर का उपयोग करने के वैकल्पिक तरीके

हालांकि हमारा कैलकुलेटर परमाणु वजन खोजने का एक त्वरित और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कई वैकल्पिक तरीके हैं:

1. आवधिक तालिका संदर्भ

भौतिक या डिजिटल आवधिक तालिकाएँ आमतौर पर सभी तत्वों के लिए परमाणु वजन शामिल करती हैं। ये एक साथ कई तत्वों को देखने के लिए उपयोगी होती हैं या यदि आप तत्वों के संबंधों का दृश्य प्रतिनिधित्व पसंद करते हैं।

लाभ:

  • सभी तत्वों का व्यापक दृश्य प्रदान करता है
  • तत्वों के बीच संबंधों को उनके स्थान के आधार पर दिखाता है
  • अक्सर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसी अतिरिक्त जानकारी शामिल होती है

नुकसान:

  • त्वरित एकल-तत्व खोजों के लिए कम सुविधाजनक
  • ऑनलाइन संसाधनों की तुलना में उतना अद्यतन नहीं हो सकता
  • भौतिक तालिकाएँ आसानी से खोजी नहीं जा सकतीं

2. रसायन विज्ञान संदर्भ पुस्तकें

हैंडबुक जैसे CRC Handbook of Chemistry and Physics में तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है, जिसमें सटीक परमाणु वजन और आइसोटोपिक संरचना शामिल होती है।

लाभ:

  • अत्यधिक सटीक और प्राधिकृत
  • विस्तृत अतिरिक्त डेटा शामिल है
  • इंटरनेट पहुंच पर निर्भर नहीं है

नुकसान:

  • डिजिटल उपकरणों की तुलना में कम सुविधाजनक
  • खरीद या सदस्यता की आवश्यकता हो सकती है
  • सरल खोजों के लिए भारी हो सकता है

3. रासायनिक डेटाबेस

ऑनलाइन डेटाबेस जैसे NIST Chemistry WebBook व्यापक रासायनिक डेटा प्रदान करते हैं, जिसमें परमाणु वजन और आइसोटोपिक जानकारी शामिल है।

लाभ:

  • अत्यधिक विस्तृत और नियमित रूप से अद्यतन
  • अनिश्चितता मान और मापन विधियों को शामिल करता है
  • ऐतिहासिक डेटा और समय के साथ परिवर्तनों को प्रदान करता है

नुकसान:

  • अधिक जटिल इंटरफ़ेस
  • सभी डेटा को समझने के लिए वैज्ञानिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता हो सकती है
  • सरल खोजों के लिए धीमा हो सकता है

4. प्रोग्रामेटिक समाधान

शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए, परमाणु वजन डेटा को प्रोग्रामेटिक रूप से रसायन विज्ञान पुस्तकालयों के माध्यम से एक्सेस करना, जैसे कि Python में (जैसे mendeleev या periodictable पैकेज का उपयोग करना)।

लाभ:

  • बड़े संगणकीय कार्यप्रवाहों में एकीकृत किया जा सकता है
  • कई तत्वों के बैच प्रसंस्करण की अनुमति देता है
  • डेटा का उपयोग करके जटिल गणनाएँ करने में सक्षम बनाता है

नुकसान:

  • प्रोग्रामिंग ज्ञान की आवश्यकता है
  • आकस्मिक उपयोग के लिए सेटअप समय उचित नहीं हो सकता
  • बाहरी पुस्तकालयों पर निर्भरता हो सकती है

परमाणु वजन मापने के इतिहास

परमाणु वजन का विचार पिछले दो शताब्दियों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है, जो परमाणु संरचना और आइसोटोपों की हमारी बढ़ती समझ को दर्शाता है।

प्रारंभिक विकास (1800 के दशक)

परमाणु वजन मापने के लिए आधारभूत कार्य जॉन डाल्टन द्वारा 1800 के दशक की शुरुआत में उनके परमाणु सिद्धांत के साथ स्थापित किया गया था। डाल्टन ने हाइड्रोजन को परमाणु वजन 1 सौंपा और अन्य तत्वों को इसके सापेक्ष मापा।

1869 में, दिमित्री मेन्डेलीव ने पहले व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त आवधिक तालिका प्रकाशित की, जिसमें तत्वों को बढ़ते परमाणु वजन और समान गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया। इस व्यवस्था ने तत्वों के गुणों में आवधिक पैटर्न को उजागर किया, हालांकि कुछ विसंगतियाँ थीं जो उस समय के गलत परमाणु वजन माप के कारण थीं।

आइसोटोप क्रांति (1900 के दशक की शुरुआत)

फ्रेडरिक सोडी द्वारा 1913 में आइसोटोपों की खोज ने परमाणु वजन की हमारी समझ में क्रांति ला दी। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि कई तत्व विभिन्न द्रव्यमान वाले आइसोटोपों के मिश्रण के रूप में मौजूद हैं, जो यह समझाते हैं कि क्यों परमाणु वजन अक्सर पूर्ण संख्याएँ नहीं होते।

1920 में, फ्रांसिस एस्टन ने द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके आइसोटोपिक द्रव्यमान और प्रचुरता को सटीक रूप से मापकर परमाणु वजन की सटीकता में काफी सुधार किया।

आधुनिक मानकीकरण

1961 में, कार्बन-12 को परमाणु वजन के लिए मानक संदर्भ के रूप में हाइड्रोजन के स्थान पर रखा गया, जिसने परमाणु द्रव्यमान इकाई (amu) को कार्बन-12 के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के रूप में सटीक रूप से परिभाषित किया।

आज, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ (IUPAC) नियमित रूप से नए माप और खोजों के आधार पर मानक परमाणु वजन की समीक्षा और अद्यतन करता है। जिन तत्वों में स्वाभाविक रूप से भिन्न आइसोटोपिक संरचना होती है (जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, और ऑक्सीजन), IUPAC अब इनका मानक परमाणु वजन एकल मानों के बजाय अंतराल मान के रूप में प्रदान करता है ताकि इस प्राकृतिक भिन्नता को दर्शाया जा सके।

हाल के विकास

2016 में आवधिक तालिका की सातवीं पंक्ति के पूर्ण होने के साथ 113, 115, 117, और 118 तत्वों की पुष्टि ने तत्वों की हमारी समझ में एक मील का पत्थर स्थापित किया। इन सुपरहेवी तत्वों में कोई स्थिर आइसोटोप नहीं होते, उनके परमाणु वजन आमतौर पर सबसे स्थिर ज्ञात आइसोटोप के आधार पर होते हैं।

परमाणु वजन गणनाओं के लिए कोड उदाहरण

यहाँ विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में परमाणु वजन लुकअप को लागू करने के उदाहरण दिए गए हैं:

1# परमाणु वजन लुकअप का पायथन कार्यान्वयन
2def get_atomic_weight(atomic_number):
3    # तत्वों का परमाणु वजन का शब्दकोश
4    elements = {
5        1: {"symbol": "H", "name": "हाइड्रोजन", "weight": 1.008},
6        2: {"symbol": "He", "name": "हीलियम", "weight": 4.0026},
7        6: {"symbol": "C", "name": "कार्बन", "weight": 12.011},
8        8: {"symbol": "O", "name": "ऑक्सीजन", "weight": 15.999},
9        # आवश्यकतानुसार अधिक तत्व जोड़ें
10    }
11    
12    if atomic_number in elements:
13        return elements[atomic_number]
14    else:
15        return None
16
17# उदाहरण उपयोग
18element = get_atomic_weight(8)
19if element:
20    print(f"{element['name']} ({element['symbol']}) का परमाणु वजन {element['weight']} amu है")
21

सामान्य प्रश्न

परमाणु वजन और परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर है?

परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व के एक विशेष आइसोटोप के द्रव्यमान को संदर्भित करता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाइयों (amu) में मापा जाता है। यह किसी तत्व के एक विशिष्ट आइसोटोपिक रूप के लिए एक सटीक मान है।

परमाणु वजन सभी स्वाभाविक रूप से होने वाले आइसोटोपों के परमाणु द्रव्यमानों का भारित औसत है, जो उनकी सापेक्ष प्रचुरता को ध्यान में रखता है। केवल एक स्थिर आइसोटोप वाले तत्व के लिए, परमाणु वजन और परमाणु द्रव्यमान लगभग समान होते हैं।

परमाणु वजन पूर्ण संख्याएँ क्यों नहीं होते?

परमाणु वजन पूर्ण संख्याएँ नहीं होते हैं इसके दो मुख्य कारण हैं:

  1. अधिकांश तत्व विभिन्न द्रव्यमान वाले आइसोटोपों के मिश्रण के रूप में मौजूद होते हैं
  2. परमाणु बंधन ऊर्जा एक द्रव्यमान दोष का कारण बनती है (नाभिक का द्रव्यमान उसके घटक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग से थोड़ा कम होता है)

उदाहरण के लिए, क्लोरीन का परमाणु वजन 35.45 है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से लगभग 76% क्लोरीन-35 और 24% क्लोरीन-37 के रूप में मौजूद होता है।

क्या इस कैलकुलेटर द्वारा प्रदान किए गए परमाणु वजन सटीक हैं?

इस कैलकुलेटर में परमाणु वजन नवीनतम IUPAC सिफारिशों के आधार पर हैं और अधिकांश तत्वों के लिए आमतौर पर 4-5 महत्वपूर्ण अंकों तक सटीक होते हैं। जिन तत्वों में स्वाभाविक रूप से भिन्न आइसोटोपिक संरचना होती है, उनके लिए मान सामान्यतः पृथ्वी पर सामान्य नमूनों के लिए मानक परमाणु वजन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

क्या परमाणु वजन समय के साथ बदल सकते हैं?

हाँ, परमाणु वजन के लिए स्वीकृत मान कई कारणों से बदल सकते हैं:

  1. बेहतर माप तकनीकों के कारण अधिक सटीक मान
  2. नए आइसोटोपों की खोज या आइसोटोपिक प्रचुरता के बेहतर निर्धारण
  3. स्वाभाविक रूप से भिन्न आइसोटोपिक संरचना वाले तत्वों के लिए, उपयोग किए जाने वाले संदर्भ नमूनों में परिवर्तन

IUPAC नियमित रूप से सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक डेटा को दर्शाने के लिए मानक परमाणु वजन की समीक्षा और अद्यतन करता है।

क्या परमाणु वजन सिंथेटिक तत्वों के लिए कैसे निर्धारित किया जाता है?

सिंथेटिक तत्वों (आम तौर पर 92 से ऊपर के परमाणु संख्या वाले) के लिए, जिनमें कोई स्थिर आइसोटोप नहीं होते और केवल प्रयोगशाला स्थितियों में संक्षिप्त रूप से मौजूद होते हैं, परमाणु वजन आमतौर पर सबसे स्थिर या सामान्यतः अध्ययन किए जाने वाले आइसोटोप के द्रव्यमान के आधार पर होता है। ये मान स्वाभाविक रूप से होने वाले तत्वों की तुलना में कम निश्चित होते हैं और जैसे-जैसे अधिक डेटा उपलब्ध होता है, उन्हें संशोधित किया जा सकता है।

कुछ तत्वों के लिए परमाणु वजन अंतराल के रूप में क्यों दिए जाते हैं?

2009 से, IUPAC कुछ तत्वों के लिए मानक परमाणु वजन को अंतराल मान (रेंज) के रूप में सूचीबद्ध करता है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि इन तत्वों की आइसोटोपिक संरचना नमूने के स्रोत के आधार पर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकती है। अंतराल परमाणु वजन वाले तत्वों में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कई अन्य शामिल हैं।

क्या मैं इस कैलकुलेटर का उपयोग आइसोटोपों के लिए कर सकता हूँ बजाय तत्वों के?

यह कैलकुलेटर तत्वों के लिए मानक परमाणु वजन प्रदान करता है, जो सभी स्वाभाविक रूप से होने वाले आइसोटोपों का भारित औसत है। विशिष्ट आइसोटोप द्रव्यमानों के लिए, आपको एक विशेष आइसोटोप डेटाबेस या संदर्भ की आवश्यकता होगी।

परमाणु वजन रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है क्या?

हालांकि परमाणु वजन मुख्यतः भौतिक गुणों जैसे घनत्व और विसर्जन दरों को प्रभावित करता है, इसका रासायनिक गुणों पर प्रत्यक्ष प्रभाव सामान्यतः न्यूनतम होता है, जो मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक संरचना द्वारा निर्धारित होते हैं। हालाँकि, आइसोटोपिक भिन्नताएँ कुछ मामलों में प्रतिक्रिया दरों (कीनिटिक आइसोटोप प्रभाव) और संतुलनों को प्रभावित कर सकती हैं, विशेष रूप से हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन के लिए।

मैं किसी यौगिक का आणविक वजन कैसे गणना करूँ?

किसी यौगिक का आणविक वजन गणना करने के लिए, अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु वजन का योग करें। उदाहरण के लिए, पानी (H₂O) का आणविक वजन है: 2 × (H का परमाणु वजन) + 1 × (O का परमाणु वजन) = 2 × 1.008 + 15.999 = 18.015 amu

संदर्भ

  1. अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ। "तत्वों के परमाणु वजन 2021।" शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, 2021। https://iupac.org/atomic-weights/

  2. मेइजा, जे., एट अल। "तत्वों के परमाणु वजन 2013 (IUPAC तकनीकी रिपोर्ट)।" शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, खंड 88, संख्या 3, 2016, पृष्ठ 265-291।

  3. राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान। "परमाणु वजन और आइसोटोपिक संरचनाएँ।" NIST मानक संदर्भ डेटाबेस 144, 2022। https://www.nist.gov/pml/atomic-weights-and-isotopic-compositions-relative-atomic-masses

  4. वीसर्स, एम.ई., एट अल। "तत्वों के परमाणु वजन 2011 (IUPAC तकनीकी रिपोर्ट)।" शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, खंड 85, संख्या 5, 2013, पृष्ठ 1047-1078।

  5. कॉप्लेन, टी.बी., एट अल। "चुनिंदा तत्वों के आइसोटोप-अवधारण भिन्नताएँ (IUPAC तकनीकी रिपोर्ट)।" शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, खंड 74, संख्या 10, 2002, पृष्ठ 1987-2017।

  6. ग्रीनवुड, एन.एन., और अर्नशॉ, ए। तत्वों की रसायन विज्ञान। 2रा संस्करण, बटरवर्थ-हाइनमैन, 1997।

  7. चांग, रेमंड। रसायन विज्ञान। 13वाँ संस्करण, मैकग्रा-हिल शिक्षा, 2020।

  8. एम्स्ली, जॉन। प्रकृति के निर्माण खंड: तत्वों के लिए A-Z गाइड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011।

अभी हमारे परमाणु वजन कैलकुलेटर का प्रयास करें

किसी भी परमाणु संख्या (1-118) दर्ज करें ताकि तुरंत संबंधित तत्व का परमाणु वजन खोजा जा सके। चाहे आप एक छात्र, शोधकर्ता, या पेशेवर हों, हमारा कैलकुलेटर आपके रसायन विज्ञान गणनाओं के लिए आवश्यक सटीक डेटा प्रदान करता है।

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