Godine 1902. Bohuslav Brauner je predvidio postojanje tada još nepoznatog elementa čije osobine su između tada poznatih elemenata neodija (60) i samarija (62). Tu pretpostavku je potvrdio 1914. Henry Moseley, koji je nakon što je izmjerio atomske brojeve svih tada poznatih elemenata, pronašao da ne postoji element s atomskim brojem 61. Godine 1926. dvije grupe naučnika (jedna italijanska a druga američka) tvrdile su da su izdvojili uzorak elementa 61. Za oba "otkrića" uskoro se ispostavilo da su lažna. Tokom nuklearnog eksperimenta 1938. izvedenog na Državnom univerzitetu Ohio, dobijeno je nekoliko radioaktivnih nuklida koji zasigurno nisu mogli biti radioizotopi neodija ili samarija, ali zbog tadašnjeg nedostatka hemijskih dokaza da je dobijen element 61, otkriće nije priznato u tadašnjoj nauci. Prometij je prvi put proizveden i opisan u Nacionalnoj laboratoriji Oak Ridge 1945. nakon izdvajanja i analize proizvoda fisije uranijskog goriva kojeg su prethodno podvrgli radijaciji u grafitnom reaktoru. Naučnici su predložili naziv prometheum (koji se naknadno neznatno promijenio) što je izvedenica iz imena Prometeja, jednog od Titana iz grčke mitologije koji je po predaji ukrao vatru sa Olimpa i donio je ljudima, što simbolizira "istovremeno i smjelu i moguću zloupotrebu ljudskog znanja". Uzorak metalnog prometija prvi put je dobijen 1963. godine.
Postoje dva moguća izvora prirodnog prometija: rijetki radioaktivni raspad prirodnog izotopa europija-151 čime nastaje prometij-147 te raspadom uranija (nastaju razni izotopi). Praktična upotreba postoji samo za hemijske spojeve izotopa prometija-137, koji se koristi za atomske baterije i svjetleće boje, kao i za uređaje za mjerenje debljine laka ili boje, iako je prometij-145 najstabilniji izotop ovog elementa. Pošto su prirodni izvori prometija vrlo rijetki, on se obično sintetizira bombardiranjem uranija-235 (obogaćivanjem uranija) sa termičkim neutronima čime se kao proizvod fisije dobija prometij-147.
Historija
Češki hemičar Bohuslav Brauner je 1902. otkrio da su razlike u osobinama između neodija i samarija najveće među bilo koja dva uzastopna lantanoida u tada poznatom nizu. Kao zaključak on je predložio da između njih postoji još jedan element sa osobinama koje se negdje između ta dva elementa.[4] Ovu procjenu podržao je Henry Moseley 1914. godine koji je otkrio da je atomski broj zapravo osobina nekog elementa koju je moguće eksperimentalno izmjeriti, te je pronašao nekoliko atomskih brojeva koji ne odgovaraju niti jednom poznatom elementu u to vrijeme. Prema njegovim izračunima, postojale su praznine kod atomskih brojeva 43, 61, 72, 75, 85 i 87.[5] Saznavši za ove praznine u periodnom sistemu, brojne grupe naučnika počele su potragu za pretpostavljenim elementima u sastavu drugih rijetkih zemalja iz prirodnog okruženja.[6]
Prvi izvještaj o otkriću objavili su italijanski hemičari Luigi Rolla i Lorenzo Fernandes u Firenci. Nakon što su frakcijskom kristalizacijom izdvajali mješavinu koncentriranih nitrata nekoliko rijetkih zemnih elementata iz uzorka mineralamonacita iz Brazila, dobili su rastvor koji je pretežno sadržavao samarij. Taj rastvor dao je spektar x-zraka koji su pripisani samariju i elementu 61. U čast svog grada, elementu 61 dali su naziv "firencij" (florentium). Rezultate su objavili 1926. mada su naučnici tvrdili da su eksperimente obavili dvije godine ranije.[7][8][9][10][11][12] Također 1926. godine, grupa naučnika sa Univerziteta Illinios iz Urbana-Champaign, Smith Hopkins i Len Yntema su objavili otkriće elementa 61. Dali su mu naziv "ilinij" (illinium) prema imenu univerziteta.[13][14][15] Međutim, za oba ova navodna otkrića kasnije se ispostavilo da su netačna jer su spektralne linije za koje se mislilo da su u korespodenciji sa elementom 61 bile identične onima didimija (smjese prazeodija i neodija), a za linije koje se mislilo da pripadaju elementu 61 ispostavilo se da pripadaju sadržanim primjesama (barij, hrom i platina).[6]
Napokon 1934. Josef Mattauch je formulirao izobarno pravilo. Jedna od indirektnih posljedica ovog pravila bila je ta da element 61 ne može imati stabilnih izotopa.[6][16] Godine 1938. H. B. Law sa saradnicima na Državnom univerzitetu Ohio izveli su nuklearni eksperiment. Dobijeni nuklidi 1941. godine nisu bili radioizotopi neodija ili samarija, te je za novi element predložen naziv "ciklonij", ali zbog nedostataka hemijskih dokaza da je dobijen element 61, priznanje ovog otkrića u svjetskoj nauci je izostalo.[17]
Tek 1945. u Nacionalnoj laboratoriji Oak Ridge (u to vrijeme "Clinton Laboratories") grupa naučnika Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin i Charles D. Coryell izdvojili su i analizirali proizvode fisije uranijevog goriva kojeg su izložili radijaciji u grafitnom reaktoru. Međutim, pošto su bili isuviše zauzeti zbog vojnih istraživanja tokom Drugog svjetskog rata, svoje otkriće nisu objavili sve do 1947.[18][19] Prvobitno predloženo ime za element 61 bilo je "klintonij", prema laboratoriji gdje su istraživanja obavljena. Međutim, naziv "prometeum" (prometheum) predložila je Grace Mary Coryell, supruga jednog od naučnika.[17] To ime je izvedeno iz imena Prometeja, jednog od Titana iz grčke mitologije koji je ukrao vatru sa planine Olimp i donio je ljudima[17] što simbolizira "istovremeno i smjelu i moguću zloupotrebu ljudskog znanja".[20] Pisanje imena se kasnije neznatno promijenilo u današnje "prometij" (promethium), radi usklađivanja sa imenima većine drugih metala.[17]
Osobine
Fizičke
Prometij ima 61 elektron u atomu, koji imaju konfiguraciju [Xe]4f56s2.[2] Pri građenju spojeva, njegov atom gubi dva vanjska, najudaljenija elektrona te jedan od 4f-elektrona, koji pripadaju otvorenoj podljusci. Atomski radijus elementa je treći najveći među svim lantanoidima ali je samo neznatno veći od radijusa susjednih elemenata.[2] On je jedini izuzetak od općeg trenda kontrakcije atoma uz povećanje atomskog radijusa (uzrokovanog kontrakcijom lantanoida[21]) što nije uzrokovano popunjenom (ili polovično popunjenom) 4f-podljuskom.
Mnoge osobine prometija zasnivaju se na njegovom mjestu među lantanoidima te su pretežno između osobina neodija i samarija. Naprimjer, tačka topljenja, prve tri energije ionizacije i energija hidracije su veće nego one kod neodija ali niže nego kod samarija;[2] slično tome, pretpostavljena tačka ključanja, ionski (Pm3+) radijus i standardna toplota formiranja jednoatomnog gasa su više nego kod samarija, ali niže nego kod neodija.[2]
Prometij ima dvostruku heksagonalnu gusto pakovanu (dhcp) strukturu te tvrdoću od 63 kg/mm2.[22] Ova niskotemperaturna alfa forma prelazi u beta, prostorno-centriranu kubičnu (bcc) fazu pri zagrijavanju na 890 °C.[23]
Hemijske
Prometij pripada lantanoidnoj grupi cerija te je hemijski vrlo sličan susjednim elementima iz periodnog sistema.[24] Zbog njegove nestabilnosti, hemijske studije o prometiju nisu potpune. Čak iako je dobijeno nekoliko njegovih spojeva, oni nisu sveobuhvatno proučeni, mada općenito uglavnom su ružičaste i crvene boje.[25][26] Tretiranjem amonijakom kiselih rastvora u kojem su sadržani ioni Pm3+ dobija se želatinozna svijetlo smeđa naslaga hidroksida, Pm(OH)3, koji nije rastvorljiv u vodi.[27] Kada se rastvori u hlorovodičnoj kiselini, nastaje rastvorljiva žuta so PmCl3.[27] Slično tome, pri otapanju u dušičnoj kiselini dobija se nitrat Pm(NO3)3. Nitrat je također dobro rastvorljiv, a nakon sušenja i uklanjanja vode formiraju se ružičasti kristali, slični Nd(NO3)3.[27]Elektronska konfiguracija iona Pm3+ je [Xe] 4f4, a oni su ružičaste boje. Simbol spektralnog terma stabilnog stanja je 5I4.[28] Sulfat je slabo rastvorljiv, kao i sulfati drugih elemenata grupe cerija. Parametri ćelije su izračunati za njegov oktahidrat. Oni navode na zaključak da je gustoća Pm2(SO4)3·8 H2O oko 2,86 g/cm3.[29] Oksalat prometija, Pm2(C2O4)3·10 H2O, ima najnižu rastvorljivost među svim oksalatima lantanoida.[30]
Za razliku od nitrata, prometij-oksid je dosta sličan odgovarajućim solima samarija ali ne i solima neodija. Neposredno nakon sintetiziranje, npr. zagrijavanjem oksalata, oksid je bijeli ili ljubičasti prah nepravilne strukture.[27] Taj prah se kristalizira u kubičnu rešetku nakon zagrijavanja do 600 °C. Dalje žarenje na temperaturu od 800 °C a zatim i do 1750 °C nepovratno mijenja faze, najprije u monoklinsku a zatim u heksagonalnu, respektivno, a one faze se mogu međusobno mijenjati jednostavnim podešavanjem vremena i temperature žarenja.[31]
Prometij gradi samo jedno stabilno oksidacijsko stanje, +3 u obliku iona, što odgovara drugim lantanoidima. Prema njegovom mjestu u periodnom sistemu, za ovaj element se ne može očekivati da gradi stabilna +4 ili +2 oksidacijska stanja. Tretiranje hemijskih spojeva koji sadrže ione Pm3+ sa snažnim oksidirajućim ili reducirajućim sredstvima pokazalo je da se ovi ione ne mogu lahko oksidirati niti reducirati.[24]
Godine 1934. Willard Libby je objavio da je pronašao slabu beta aktivnost u čistom neodiju, zbog čega mu je pripisao vrijeme poluraspada od preko 1012 godina.[33] Gotovo 20 godina kasnije, naučnici su tvrdili da je element koji se nalazi u prirodnom neodiju u ravnoteži u količinama ispod 10−20 prometija po jednom gramu neodija.[33] Međutim, ova opažanja su opovrgnuta novijim ispitivanjima, jer za svih sedam prirodnih izotopa neodija, svaki pojedini beta raspad (kojeg mogu proizvesti izotopi prometija) je zabranjen prema zakonu o očuvanju energije.[34] Konkretno, pažljiva mjerenja atomskih masa pokazala su da je razlika u masama 150Nd-150Pm negativna (-87 keV), što u potpunosti onemogućava jedan beta raspad 150Nd u 150Pm.[35] Godine 1965. finski hemičar O. Erämetsä izdvojio je tragove 145Pm iz pročišćenog koncentrata rijetkih zemalja i apatita, što je dalo podatak o gornjoj granici rasprostranjenosti prometija u prirodi od 10−21. Smatra se da je ovaj prometij nastao prirodnom nuklearnom fisijom uranija ili djelovanjem kosmičkih zraka na 146Nd.[36]
Oba izotopa prirodnog europija imaju veći višak masa nego suma njihovih potencijalnih alfa "kćerki" i alfa čestica, prema tome oni (u praksi se smatraju stabilnim) možda se mogu raspadati alfa raspadom na prometij.[37] Naučnici u Nacionalnoj laboratoriji Gran Sasso pokazali su da se europij-151 eksperimentalno raspada do prometija-147 uz vrijeme poluraspada od 5×1018 godina.[37] Također je dokazano da je europij "odgovoran" za oko 12 grama prometija u Zemljinoj kori.[37] Alfa raspadi europija-153 još uvijek nisu dokazani, a teoretski se smatra da bi njihovo vrijeme poluraspada bilo toliko dugo (zbog niske energije raspada) da bi se cijeli proces vjerovatno ne bi mogao zapaziti u bliskoj budućnosti.
Najzad, prometij može nastati u prirodi kao proizvod spontane fisije uranija-238.[33] Međutim, moguće je pronaći samo tragove u prirodnim rudama. Naprimjer, uzorak uraninita može sadržavati prometij u koncentraciji od oko četiri dijela na trilion (1018) računato po masi.[38] Prema toj procjeni, uranij je "odgovoran" za oko 560 grama prometija u Zemljinoj kori.[37]
Prometij je detektovan u spektru zvijezde HR 465 u sazviježđu Andromede, a također je nađen i u spektrima zvijezda HD 101065 (zvijezda Przybylskog) i HD 965.[39] Zbog vrlo kratkog vremena poluraspada izotopa prometija, smatra se da se oni formiraju u blizini površine tih zvijezda.[40]
Upotreba
Prometij se većinom koristi samo u istraživačke svrhe, izuzev prometija-147 koji se može pronaći i izvan laboratorija.[17] Dobija se kao oksid ili hlorid,[41] u miligramskim količinama.[17] Ovaj izotop ne emitira gama zrake, a njegovo zračenje ima relativno slabu prodornu moć kroz materiju i ima prilično dugo vrijeme poluraspada.[41]
Neki signalni uređaji koriste svjetleće boje koje u sebi sadrže fosfor, čime apsorbiraju beta zračenje koje emitira prometij-147 te na taj način emitiraju svjetlost.[40][17] Ovaj izotop ne uzrokuje "starenje" fosfora, kao što se to dešava od alfa emitera,[41] pa su takvi svjetlosni izvori stabilni nekoliko godina.[41] Ranije se u iste svrhe koristio izotop radija-226, a kasnije je zamijenjen prometijem-147 i tricijem (vodik-3).[42] Zbog nuklearne sigurnosti prometij ima prednost nad tricijem za takvu vrstu aplikacija.[43]
U atomskim baterijama, beta čestice koje emitira prometij-147 se pretvaraju u električnu struju tako što se mali izvor prometija postavlja u "sendvič" između dvije poluprovodničke ploče. Takve baterije imaju korisni rok trajanja od oko pet godina.[26][40][17] Prve baterije zasnovane na prometiju napravljene su 1964. te su generirale "nekoliko milivati snage iz uređaja zapremine od oko 33 cm3, uključujući i zaštitni omotač".[44][45]
Reference
^ abcdHarry H. Binder (1999). Lexikon der chemischen Elemente. Stuttgart: S. Hirzel Verlag. str. 487–491. ISBN3-7776-0736-3.
^ abcdeN. N. Greenwood, A. Earnshaw (1988). Chemie der Elemente (1 izd.). Weinheim: VCH. str. 1579. ISBN3-527-26169-9.
^Michael Laing (2005). "A Revised Periodic Table: With the Lanthanides Repositioned". Foundations of Chemistry. 7 (3): 203–233. doi:10.1007/s10698-004-5959-9.
^Littlefield Thomas; Thorley Norman (1968). Atomic and nuclear physics: an introduction in S.I. units (2 izd.). Van Nostrand. str. 109. ISBN9780442048266.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^Rolla Luigi; Fernandes Lorenzo (1926). "Über das Element der Atomnummer 61". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 157: 371. doi:10.1002/zaac.19261570129.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^Rolla, L.; Fernandes L. (1928). "Florentium. II". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 169: 319. doi:10.1002/zaac.19281690128.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^Rolla, L.; Fernandes L. (1927). "Florentium". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 163: 40. doi:10.1002/zaac.19271630104.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^Rolla, L.; Fernandes L. (1927). "Über Das Element der Atomnummer 61 (Florentium)". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. 160: 190. doi:10.1002/zaac.19271600119.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^Harris, J. A.; Yntema L. F.; Hopkins B. S. (1926). "The Element of Atomic Number 61; Illinium". Nature. 117 (2953): 792. Bibcode:1926Natur.117..792H. doi:10.1038/117792a0.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^Thyssen Pieter; Binnemans Koen (2011). "Accommodation of the Rare Earths in the Periodic Table: A Historical Analysis". u Gschneider Karl A., Jr.; Bünzli Jean-Claude; Pecharsky Vitalij K. (ured.). Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. Amsterdam: Elsevier. str. 63. ISBN978-0-444-53590-0. OCLC690920513. Pristupljeno 25. 4. 2013.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^Marinsky J. A.; Glendenin L. E.; Coryell C. D. (1947). "The chemical identification of radioisotopes of neodymium and of element 61". Journal of the American Chemical Society. 69 (11): 2781–5. doi:10.1021/ja01203a059. PMID20270831.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^urednici (2003). "Discovery of Promethium". Oak Ridge National Laboratory Review. 36 (1). Arhivirano s originala 1. 5. 2013. Pristupljeno 1. 5. 2013.CS1 održavanje: bot: nepoznat status originalnog URL-a (link)
^Egon Wiberg; Nils Wiberg; Arnold Frederick Holleman (2001). Inorganic Chemistry. John Wiley and Sons. str. 1694. ISBN0-12-352651-5.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^ abPallmer P. G.; Chikalla T. D. (1971). "The crystal structure of promethium". Journal of the Less Common Metals. 24 (3): 233. doi:10.1016/0022-5088(71)90101-9.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^ abcGschneidner, K.A., Jr. (2005). "Physical Properties of the rare earth metals". u Lide, D. R. (ured.). CRC Handbook of Chemistry and Physics(PDF) (86 izd.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN0-8493-0486-5. Arhivirano s originala(PDF), 18. 9. 2012. Pristupljeno 25. 10. 2017.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^ abcdChikalla T. D.; McNeilly C. E.; Roberts F. P. (1972). "Polymorphic Modifications of Pm2O3". Journal of the American Ceramic Society. 55 (8): 428. doi:10.1111/j.1151-2916.1972.tb11329.x.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^McGill Ian (2005). "Rare Earth Elements". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. 31. Weinheim: Wiley-VCH. str. 188. doi:10.1002/14356007.a22_607.
^ abcdBelli P.; Bernabei R.; Cappella F.; Cerulli R.; et al. (2007). "Search for α decay of natural Europium". Nuclear Physics A. 789 (1–4): 15–29. Bibcode:2007NuPhA.789...15B. doi:10.1016/j.nuclphysa.2007.03.001. Eksplicitna upotreba et al. u: |author= (pomoć)CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^Attrep, Moses, Jr.; Kuroda, P. K. "Promethium in pitchblende". Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. 30 (3): 699–703. doi:10.1016/0022-1902(68)80427-0. Nepoznati parametar |datum= zanemaren (prijedlog zamjene: |date=) (pomoć)CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^C. R. Cowley; W. P. Bidelman; S. Hubrig; et al. (2004). "On the possible presence of promethium in the spectra of HD 101065 (Przybylski's star) and HD 965". Astronomy & Astrophysics. 419 (3): 1087–1093. Bibcode:2004A&A...419.1087C. doi:10.1051/0004-6361:20035726. Eksplicitna upotreba et al. u: |author= (pomoć)CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
^Deeter, David P. (1993). "Disease and the Environment". Occupational health: the soldier and the industrial base. Government Printing Office. str. 187. OCLC246617123.
^Flicker H.; Loferski J. J.; Elleman T. S. (1964). "Construction of a promethium-147 atomic battery". IEEE Transactions on Electron Devices. 11: 2. Bibcode:1964ITED...11....2F. doi:10.1109/T-ED.1964.15271.CS1 održavanje: više imena: authors list (link)
Joko Sugeng Sriyanto Dirum Kodiklat TNIPetahanaMulai menjabat 28 September 2022 PendahuluFerdinand RoringPenggantiPetahanaWakil Gubernur AAUMasa jabatan29 Juli 2022 – 28 September 2022 PendahuluPalito SitorusPenggantiDaan Sulfi Informasi pribadiLahir7 Juni 1970 (umur 53)Surakarta, Jawa TengahSuami/istriNy. Dian,SEAnak1. Putri B.Arch2. Letda PNB Arnetto,S.Tr.Han (AAU 2023) (Sekbang 104)Alma materAkademi Angkatan Udara (1991)Karier militerPihak IndonesiaDinas/cabang TNI...
The English PatientPoster film The English PatientSutradaraAnthony MinghellaProduserSaul ZaentzSkenarioAnthony MinghellaBerdasarkanThe English Patientoleh Michael OndaatjePemeranRalph FiennesKristin Scott ThomasJuliette BinocheWillem DafoeColin FirthNaveen AndrewsPenata musikGabriel YaredSinematograferJohn SealePenyuntingWalter MurchPerusahaanproduksiTiger Moth ProductionsDistributorMiramax FilmsTanggal rilis 15 November 1996 (1996-11-15) Durasi162 menit[1]NegaraAmerika Ser...
American politician and lawyer (1779–1863) John SavageChief Justice of theNew York Supreme CourtIn office1823–1837Preceded byAmbrose SpencerSucceeded bySamuel NelsonNew York State ComptrollerIn office1821–1823GovernorDeWitt ClintonJoseph C. YatesPreceded byArchibald McIntyreSucceeded byWilliam L. MarcyMember of the U.S. House of Representativesfrom New York's 12th districtIn office1815–1819Preceded byElisha I. WinterZebulon R. ShipherdSucceeded byEzra C. GrossNathaniel Pit...
Perang RifBagian dari Periode antar perangTanggal1920–1926LokasiRif, MarokoHasil Kemenangan Spanyol-PrancisPembubaran Republik RifPihak terlibat Spanyol Republik Prancis Ketiga (1925-1926)Suku Jebala Republik RifTokoh dan pemimpin Manuel Silvestre Dámaso Berenguer José Millán Astray Miguel Primo de Rivera José Sanjurjo Philippe Pétain Hubert LyauteyMulai Ahmed er Raisuni (POW) Muhammad Ibn 'Abd al-Karim al-KhattabiKekuatan : 140.000 tentara[1]: 325.000 tentara[1]T...
Walt Disney Records Création 1956 Fondateurs Walt Disney et Roy O. Disney Personnages clés Jimmy Johnson Tutti Camarata Siège social États-Unis Actionnaires Disney Music Group Activité Label de musique Société mère Disney Music GroupWalt Disney Company Sociétés sœurs Hollywood Records, Lyric Street Records, Mammoth Records Site web http://disneymusic.disney.go.com/ Société précédente Disneyland Records (en) modifier - modifier le code - voir Wikidata Walt Disney Records ...
Constituency of Bangladesh's Jatiya Sangsad Chittagong-8Constituencyfor the Jatiya SangsadDistrictChittagong DistrictDivisionChittagong DivisionElectorate475,996 (2018)[1]Current constituencyCreated1973Parliamentary PartyIndependent Member of ParliamentAbdus SalamCity Council areaChattogram City CorporationPrev. ConstituencyChittagong-7 (Constituency 284)Next ConstituencyChittagong-9 (Constituency 286) Chittagong-8 is a constituency represented in the Jatiya Sangsad (National Parliame...
Constituency of Bangladesh's Jatiya Sangsad Dhaka-10Constituencyfor the Jatiya SangsadDistrictDhaka DistrictDivisionDhaka DivisionElectorate313,744 (2018)[1]Current constituencyCreated1973Parliamentary PartyBangladesh Awami LeagueMember of ParliamentFerdous AhmedCity Council areaDhaka South City CorporationPrev. ConstituencyDhaka-9Next ConstituencyDhaka-11 Dhaka-10 is a constituency represented in the Jatiya Sangsad (National Parliament) of Bangladesh since 2024 by Ferdous Ahmed of Aw...
American film company Bleecker Street Media LLCCompany typePrivateIndustryEntertainmentFoundedAugust 2014; 9 years ago (2014-08)FounderAndrew KarpenHeadquartersNew York City, New York, U.S.Area servedWorldwideKey peopleAndrew Karpen (CEO)Kyle Davies (President of Distribution)Myles Bender (President of Marketing & Creative Advertising)Tyler DiNapoli (President of Marketing, Media & Research)Kent Sanderson (President of Acquisitions & Ancillary Distribution)&...
Center-right political party in Thailand Not to be confused with Democrat Party (epithet). Democrat Party พรรคประชาธิปัตย์LeaderChalermchai Sri-onSecretary-GeneralDet-it Khaothong [th]SpokespersonRames RattanachawengFounderKhuang AphaiwongFounded6 April 1946; 78 years ago (1946-04-06)Merger ofDemocratic PartyProgressive Party[1]Headquarters67 Setsiri 2 Rd. Phaya Thai, Phaya Thai, BangkokYouth wingYoung Democrat[2&...
UFC mixed martial arts event in 2013 UFC 158: St-Pierre vs. DiazThe poster for UFC 158: St-Pierre vs. DiazInformationPromotionUltimate Fighting ChampionshipDateMarch 16, 2013VenueBell CentreCityMontreal, Quebec, CanadaAttendance20,145[1]Total gate$3,630,166 [1]Buyrate950,000[2]Event chronology UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann UFC 158: St-Pierre vs. Diaz UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi UFC 158: St-Pierre vs. Diaz was a mixed martial arts event held by the Ultimate Fig...
The Second Step: Chapter OneSampul digitalAlbum mini karya TreasureDirilis15 Februari 2022 (2022-02-15)GenreHip-hop[1]R&B[1]BahasaKoreaLabel YG YG Plus Kronologi Treasure The First Step: Treasure Effect(2021) The Second Step: Chapter One(2022) The Second Step: Chapter Two(2022) Singel dalam album The Second Step: Chapter One JikjinDirilis: 15 Februari 2022 (2022-02-15) The Second Step: Chapter One (seluruhnya ditulis dalam huruf besar) adalah album mini perta...
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يوليو 2019) هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسي...
sisipkan link referensi ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. sisipkan link referensi ini akan dihapus bila tidak tersedia referensi ke sumber tepercaya dalam bentuk catatan kaki atau pranala luar. Gaius Cassius Longinus Varus adalah konsul Romawi pada tahun 73 SM. Dia menjadi konsul bersama dengan Marcus Terentius Varro Lucullus. Cassius dan koleganya meloloskan pera...
African American who was lynched in the U.S.Part of a series on theNadir of Americanrace relationsViolence in the 1906 Atlanta race massacre Historical background Reconstruction era Voter suppression Disfranchisement Redeemers Compromise of 1877 Jim Crow laws Segregation Anti-miscegenation laws Convict leasing Practices Common actions Expulsions of African Americans Lynchings Lynching postcards Sundown town Whitecapping Vigilante groups Black Legion Indiana White Caps Ku Klux Klan Red Shirts...
Bilateral relationsIran–Switzerland relations Iran Switzerland Iranian embassy at Bern, Switzerland Markus Leitner, Swiss ambassador to Iran from August 27, 2017, Interviewed by FNA on April 30, 2018. Iran–Switzerland relations are foreign relations between the Islamic Republic of Iran and the Swiss Confederation. Switzerland has had a consulate in Tehran since 1919 which was raised to the status of embassy in 1936 and also represents the interests of the United States in Tehran. Switzer...
Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.Cari sumber: Presesi – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR Presesi giroskop. Pergerakan presesi pada Bumi. Presesi adalah perubahan orientasi pada sumbu rotasi dari benda berputar. Dalam kerangka acuan ...
Cet article est une ébauche concernant la Hongrie. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Hongrie septentrionale Észak-Magyarország Hongrie septentrionale et ses trois départements Administration Pays Hongrie Centre Miskolc Code Nuts HU31 Démographie Population 1 236 690 hab. Densité 92 hab./km2 Géographie Coordonnées 48° 06′ nord, 20° 46′ est Superf...
American baseball player (1891-1965) Baseball player Larry GilbertRight fielderBorn: (1891-12-03)December 3, 1891New Orleans, Louisiana, U.S.Died: February 17, 1965(1965-02-17) (aged 73)New Orleans, Louisiana, U.S.Batted: LeftThrew: LeftMLB debutApril 14, 1914, for the Boston BravesLast MLB appearanceJuly 12, 1915, for the Boston BravesMLB statisticsBatting average.230Home runs5Runs batted in29 Teams Boston Braves (1914–1915) Career highlights and awards W...
Aviation term for a corkscrew downward path Tailspin redirects here. For other uses, see Tailspin (disambiguation). Not to be confused with the Disney animated TV series TaleSpin. Spin — an aggravated stall and autorotation In flight dynamics a spin is a special category of stall resulting in autorotation (uncommanded roll) about the aircraft's longitudinal axis and a shallow, rotating, downward path approximately centred on a vertical axis.[1] Spins can be entered intentionally or ...