<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en-GB">
	<id>https://ltrc.sciwiki.in/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B0%9F%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E2%80%8C%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%A8%E0%B1%8D</id>
	<title>టంగ్‌స్టన్ - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ltrc.sciwiki.in/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B0%9F%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E2%80%8C%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%A8%E0%B1%8D"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ltrc.sciwiki.in/index.php?title=%E0%B0%9F%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E2%80%8C%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%A8%E0%B1%8D&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-02T19:18:18Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://ltrc.sciwiki.in/index.php?title=%E0%B0%9F%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E2%80%8C%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%A8%E0%B1%8D&amp;diff=981&amp;oldid=prev</id>
		<title>Abhinaya: ఇంగ్లీష్ వికీపీడియాలోని “Tungsten” వ్యాసానికి తెలుగు అనువాదం</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ltrc.sciwiki.in/index.php?title=%E0%B0%9F%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E2%80%8C%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%A8%E0%B1%8D&amp;diff=981&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-28T23:28:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ఇంగ్లీష్ వికీపీడియాలోని “Tungsten” వ్యాసానికి తెలుగు అనువాదం&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en-GB&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 23:28, 28 September 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot;&gt;Line 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;ఈ [[స్వేచ్ఛా మూలకం]] (free element) దాని దృఢత్వానికి ప్రసిద్ధి చెందింది, ముఖ్యంగా అన్ని తెలిసిన మూలకాలలో అత్యధిక [[ద్రవీభవన స్థానం]] (melting point) కలిగి ఉండటం దీని ప్రత్యేకత, ఇది 3422 C వద్ద ఉంటుంది. ఇది అత్యధిక [[బాష్పీభవన స్థానం]] (boiling point) కూడా కలిగి ఉంది, ఇది 5930 C వద్ద ఉంటుంది.&amp;lt;ref&amp;gt;(10 February 2011). &amp;quot;Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks&amp;quot;. &amp;#039;&amp;#039;Journal of Chemical &amp;amp; Engineering Data&amp;#039;&amp;#039;. 56 (2) 328–337. doi:[https://doi.org/10.1021/je1011086 10.1021/je1011086].&amp;lt;/ref&amp;gt; దీని సాంద్రత 19.254&amp;amp;nbsp;g/cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;,&amp;lt;!-- Citation defined in infobox: Arblaster, John W.. (2018). &amp;quot;Selected Values of the Crystallographic Properties of Elements&amp;quot;. ASM International. ISBN 978-1-62708-155-9.--&amp;gt; ఇది [[యురేనియం]] మరియు [[బంగారం]] సాంద్రతలతో సమానంగా ఉంటుంది, మరియు [[సీసం]] (lead) కంటే చాలా ఎక్కువ (సుమారు 1.7 రెట్లు).&amp;lt;ref name=&amp;quot;daintith&amp;quot;&amp;gt;Daintith, John. (2005). &amp;quot;Facts on File Dictionary of Chemistry&amp;quot;. Checkmark Books. ISBN 978-0-8160-5649-1.&amp;lt;/ref&amp;gt; [[పాలీక్రిస్టలైన్]] (Polycrystalline) టంగ్‌స్టన్ సహజంగానే [[పెళుసైనది]] (brittle)&amp;lt;ref&amp;gt;Lassner, Erik. (1999). [https://books.google.com/books?id=foLRISkt9gcC&amp;amp;pg=PA20 Tungsten: properties, chemistry, technology of the element, alloys, and chemical compounds]. 20–21. Springer. ISBN 978-0-306-45053-2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;(2016). &amp;quot;An analysis of the influence of grain boundary strength on microstructure dependent fracture in polycrystalline tungsten&amp;quot;. &amp;#039;&amp;#039;International Journal of Fracture&amp;#039;&amp;#039;. 199 1–20. doi:[https://doi.org/10.1007/s10704-016-0083-0 10.1007/s10704-016-0083-0].&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;(2011). [https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00688940 Influence of impurities on the fracture behavior of tungsten]. &amp;#039;&amp;#039;Philosophical Magazine&amp;#039;&amp;#039;. 91 (22) 3006–3020. doi:[https://doi.org/10.1080/14786435.2011.558861 10.1080/14786435.2011.558861].&amp;lt;/ref&amp;gt; మరియు [[కఠినమైన]] పదార్థం (సాధారణ పరిస్థితులలో, కలవనప్పుడు), దీనిని [[లోహ పని]] (metalworking) చేయడం కష్టతరం చేస్తుంది. అయితే, స్వచ్ఛమైన సింగిల్-క్రిస్టలైన్ టంగ్‌స్టన్ మరింత [[సాగుదల]] (ductile) కలిగి ఉంటుంది మరియు దీనిని హార్డ్-స్టీల్ [[హ్యాక్సా]]తో కత్తిరించవచ్చు.&amp;lt;ref name=&amp;quot;albert&amp;quot;&amp;gt;Stwertka, Albert. (2002). &amp;quot;A Guide to the elements&amp;quot;. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-515026-1.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;ఈ [[స్వేచ్ఛా మూలకం]] (free element) దాని దృఢత్వానికి ప్రసిద్ధి చెందింది, ముఖ్యంగా అన్ని తెలిసిన మూలకాలలో అత్యధిక [[ద్రవీభవన స్థానం]] (melting point) కలిగి ఉండటం దీని ప్రత్యేకత, ఇది 3422 C వద్ద ఉంటుంది. ఇది అత్యధిక [[బాష్పీభవన స్థానం]] (boiling point) కూడా కలిగి ఉంది, ఇది 5930 C వద్ద ఉంటుంది.&amp;lt;ref&amp;gt;(10 February 2011). &amp;quot;Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks&amp;quot;. &amp;#039;&amp;#039;Journal of Chemical &amp;amp; Engineering Data&amp;#039;&amp;#039;. 56 (2) 328–337. doi:[https://doi.org/10.1021/je1011086 10.1021/je1011086].&amp;lt;/ref&amp;gt; దీని సాంద్రత 19.254&amp;amp;nbsp;g/cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;,&amp;lt;!-- Citation defined in infobox: Arblaster, John W.. (2018). &amp;quot;Selected Values of the Crystallographic Properties of Elements&amp;quot;. ASM International. ISBN 978-1-62708-155-9.--&amp;gt; ఇది [[యురేనియం]] మరియు [[బంగారం]] సాంద్రతలతో సమానంగా ఉంటుంది, మరియు [[సీసం]] (lead) కంటే చాలా ఎక్కువ (సుమారు 1.7 రెట్లు).&amp;lt;ref name=&amp;quot;daintith&amp;quot;&amp;gt;Daintith, John. (2005). &amp;quot;Facts on File Dictionary of Chemistry&amp;quot;. Checkmark Books. ISBN 978-0-8160-5649-1.&amp;lt;/ref&amp;gt; [[పాలీక్రిస్టలైన్]] (Polycrystalline) టంగ్‌స్టన్ సహజంగానే [[పెళుసైనది]] (brittle)&amp;lt;ref&amp;gt;Lassner, Erik. (1999). [https://books.google.com/books?id=foLRISkt9gcC&amp;amp;pg=PA20 Tungsten: properties, chemistry, technology of the element, alloys, and chemical compounds]. 20–21. Springer. ISBN 978-0-306-45053-2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;(2016). &amp;quot;An analysis of the influence of grain boundary strength on microstructure dependent fracture in polycrystalline tungsten&amp;quot;. &amp;#039;&amp;#039;International Journal of Fracture&amp;#039;&amp;#039;. 199 1–20. doi:[https://doi.org/10.1007/s10704-016-0083-0 10.1007/s10704-016-0083-0].&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;(2011). [https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00688940 Influence of impurities on the fracture behavior of tungsten]. &amp;#039;&amp;#039;Philosophical Magazine&amp;#039;&amp;#039;. 91 (22) 3006–3020. doi:[https://doi.org/10.1080/14786435.2011.558861 10.1080/14786435.2011.558861].&amp;lt;/ref&amp;gt; మరియు [[కఠినమైన]] పదార్థం (సాధారణ పరిస్థితులలో, కలవనప్పుడు), దీనిని [[లోహ పని]] (metalworking) చేయడం కష్టతరం చేస్తుంది. అయితే, స్వచ్ఛమైన సింగిల్-క్రిస్టలైన్ టంగ్‌స్టన్ మరింత [[సాగుదల]] (ductile) కలిగి ఉంటుంది మరియు దీనిని హార్డ్-స్టీల్ [[హ్యాక్సా]]తో కత్తిరించవచ్చు.&amp;lt;ref name=&amp;quot;albert&amp;quot;&amp;gt;Stwertka, Albert. (2002). &amp;quot;A Guide to the elements&amp;quot;. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-515026-1.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;టంగ్‌స్టన్ అనేక మిశ్రమ లోహాలలో ఉంటుంది, ఇవి ప్రకాశించే [[బల్బు]] ఫిలమెంట్లు, [[ఎక్స్-రే ట్యూబ్]]లు, [[గ్యాస్ టంగ్‌స్టన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్]]లో ఎలక్ట్రోడ్లు, [[సూపర్ అల్లాయ్]]లు మరియు [[రేడియేషన్ రక్షణ]] వంటి అనేక అనువర్తనాలను కలిగి ఉన్నాయి. టంగ్‌స్టన్ యొక్క కఠినత్వం మరియు అధిక [[సాంద్రత]] దీనిని [[కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెనెట్రేటర్]] వంటి సైనిక అనువర్తనాల్లో ఉపయోగించడానికి అనువుగా చేస్తాయి. టంగ్‌స్టన్ సమ్మేళనాలను తరచుగా పారిశ్రామిక [[ఉత్ప్రేరకాలుగా]] (catalysts) ఉపయోగిస్తారు. దీని అతిపెద్ద ఉపయోగం [[టంగ్‌స్టన్ కార్బైడ్]]లో ఉంది, ఇది [[లోహ పని]], [[మైనింగ్]] మరియు [[నిర్మాణ రంగంలో]] ఉపయోగించే అరుగుదల-నిరోధక పదార్థం.&amp;lt;ref&amp;gt;(2024). [https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/tungsten-statistics-and-information Tungsten Statistics and Information]. &#039;&#039;National Minerals Information Center&#039;&#039;.&amp;lt;/ref&amp;gt; సుమారు 50% టంగ్‌స్టన్ టంగ్‌స్టన్ కార్బైడ్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది, మిగిలిన ప్రధాన ఉపయోగం మిశ్రమ లోహాలు మరియు ఉక్కులలో ఉంది: 10% కంటే తక్కువ ఇతర సమ్మేళనాలలో ఉపయోగించబడుతుంది.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;ref name=&quot;Ullmann2005&quot; /&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;టంగ్‌స్టన్ అనేక మిశ్రమ లోహాలలో ఉంటుంది, ఇవి ప్రకాశించే [[బల్బు]] ఫిలమెంట్లు, [[ఎక్స్-రే ట్యూబ్]]లు, [[గ్యాస్ టంగ్‌స్టన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్]]లో ఎలక్ట్రోడ్లు, [[సూపర్ అల్లాయ్]]లు మరియు [[రేడియేషన్ రక్షణ]] వంటి అనేక అనువర్తనాలను కలిగి ఉన్నాయి. టంగ్‌స్టన్ యొక్క కఠినత్వం మరియు అధిక [[సాంద్రత]] దీనిని [[కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెనెట్రేటర్]] వంటి సైనిక అనువర్తనాల్లో ఉపయోగించడానికి అనువుగా చేస్తాయి. టంగ్‌స్టన్ సమ్మేళనాలను తరచుగా పారిశ్రామిక [[ఉత్ప్రేరకాలుగా]] (catalysts) ఉపయోగిస్తారు. దీని అతిపెద్ద ఉపయోగం [[టంగ్‌స్టన్ కార్బైడ్]]లో ఉంది, ఇది [[లోహ పని]], [[మైనింగ్]] మరియు [[నిర్మాణ రంగంలో]] ఉపయోగించే అరుగుదల-నిరోధక పదార్థం.&amp;lt;ref&amp;gt;(2024). [https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/tungsten-statistics-and-information Tungsten Statistics and Information]. &#039;&#039;National Minerals Information Center&#039;&#039;.&amp;lt;/ref&amp;gt; సుమారు 50% టంగ్‌స్టన్ టంగ్‌స్టన్ కార్బైడ్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది, మిగిలిన ప్రధాన ఉపయోగం మిశ్రమ లోహాలు మరియు ఉక్కులలో ఉంది: 10% కంటే తక్కువ ఇతర సమ్మేళనాలలో ఉపయోగించబడుతుంది.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;టంగ్‌స్టన్ మూడవ [[పరివర్తన లోహం]] (transition metal) శ్రేణిలో [[జీవ అణువులలో]] (biomolecules) కనిపించే ఏకైక లోహం, ఇది కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియా మరియు [[ఆర్కియా]] (archaea) లలో కనిపిస్తుంది. అయితే, టంగ్‌స్టన్ [[మాలిబ్డినం]] మరియు [[రాగి]] జీవక్రియలో జోక్యం చేసుకుంటుంది మరియు చాలా జంతువులకు ఇది కొంతవరకు విషపూరితమైనది.&amp;lt;ref&amp;gt;McMaster, J.. (1998). &amp;quot;The active sites of molybdenum- and tungsten-containing enzymes&amp;quot;. &amp;#039;&amp;#039;Current Opinion in Chemical Biology&amp;#039;&amp;#039;. 2 (2) 201–207. doi:[https://doi.org/10.1016/S1367-5931(98)80061-6 10.1016/S1367-5931(98)80061-6].&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Hille, Russ. (2002). &amp;quot;Molybdenum and tungsten in biology&amp;quot;. &amp;#039;&amp;#039;Trends in Biochemical Sciences&amp;#039;&amp;#039;. 27 (7) 360–367. doi:[https://doi.org/10.1016/S0968-0004(02)02107-2 10.1016/S0968-0004(02)02107-2].&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;టంగ్‌స్టన్ మూడవ [[పరివర్తన లోహం]] (transition metal) శ్రేణిలో [[జీవ అణువులలో]] (biomolecules) కనిపించే ఏకైక లోహం, ఇది కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియా మరియు [[ఆర్కియా]] (archaea) లలో కనిపిస్తుంది. అయితే, టంగ్‌స్టన్ [[మాలిబ్డినం]] మరియు [[రాగి]] జీవక్రియలో జోక్యం చేసుకుంటుంది మరియు చాలా జంతువులకు ఇది కొంతవరకు విషపూరితమైనది.&amp;lt;ref&amp;gt;McMaster, J.. (1998). &amp;quot;The active sites of molybdenum- and tungsten-containing enzymes&amp;quot;. &amp;#039;&amp;#039;Current Opinion in Chemical Biology&amp;#039;&amp;#039;. 2 (2) 201–207. doi:[https://doi.org/10.1016/S1367-5931(98)80061-6 10.1016/S1367-5931(98)80061-6].&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Hille, Russ. (2002). &amp;quot;Molybdenum and tungsten in biology&amp;quot;. &amp;#039;&amp;#039;Trends in Biochemical Sciences&amp;#039;&amp;#039;. 27 (7) 360–367. doi:[https://doi.org/10.1016/S0968-0004(02)02107-2 10.1016/S0968-0004(02)02107-2].&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l58&quot;&gt;Line 58:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 58:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==రసాయన సమ్మేళనాలు==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==రసాయన సమ్మేళనాలు==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Tungsten compounds&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Tungsten compounds&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;ref name=Ullmann2005&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;టంగ్‌స్టన్ -2 నుండి +6 వరకు ఆక్సీకరణ స్థితులలో రసాయన సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తుంది. అధిక ఆక్సీకరణ స్థితులు, సాధారణంగా ఆక్సైడ్ల రూపంలో, భూమిపై దాని ఉనికికి మరియు జీవసంబంధమైన పాత్రలకు సంబంధించినవి; మధ్యస్థ ఆక్సీకరణ స్థితులు తరచుగా [[మెటల్ క్లస్టర్]]లతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి మరియు చాలా తక్కువ ఆక్సీకరణ స్థితులు సాధారణంగా [[మెటల్ కార్బొనిల్|CO కాంప్లెక్స్]]లతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. టంగ్‌స్టన్ మరియు [[మాలిబ్డినం]] యొక్క రసాయన శాస్త్రాలు ఒకదానికొకటి బలమైన సారూప్యతలను చూపుతాయి, అలాగే వాటి తేలికపాటి సజాతీయ మూలకమైన [[క్రోమియం]]తో వ్యత్యాసాలను కలిగి ఉంటాయి. సరళమైనది [[టంగ్‌స్టన్(VI) ఆక్సైడ్]] (ట్రైఆక్సైడ్ WO3), ఇది పాలిమెరిక్ రూపంలో ఉంటుంది.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Holl&amp;quot;&amp;gt;Holleman, Arnold F.. (1985). &amp;quot;Lehrbuch der Anorganischen Chemie&amp;quot;. 1110–1117. Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-007511-3.&amp;lt;/ref&amp;gt; టంగ్‌స్టన్(VI) ఆక్సైడ్ జల [[క్షారం (రసాయన శాస్త్రం)|క్షారంలో]] కరుగుతుంది, ఇది టంగ్‌స్టేట్ WO_{4}(2-)ను ఏర్పరుస్తుంది. ఈ [[ఆక్సియానియాన్]] తక్కువ [[pH]] విలువల వద్ద ఘనీభవిస్తుంది, ఇది [[పాలిఆక్సోమెటలేట్|పాలిఆక్సోటంగ్‌స్టేట్]]లను ఏర్పరుస్తుంది.&amp;lt;ref&amp;gt;(1997). &amp;quot;Polyoxometalate Chemistry: An Old Field with New Dimensions in Several Disciplines&amp;quot;. &amp;#039;&amp;#039;Angewandte Chemie International Edition&amp;#039;&amp;#039;. 30 34–48. doi:[https://doi.org/10.1002/anie.199100341 10.1002/anie.199100341].&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;టంగ్‌స్టన్ -2 నుండి +6 వరకు ఆక్సీకరణ స్థితులలో రసాయన సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తుంది. అధిక ఆక్సీకరణ స్థితులు, సాధారణంగా ఆక్సైడ్ల రూపంలో, భూమిపై దాని ఉనికికి మరియు జీవసంబంధమైన పాత్రలకు సంబంధించినవి; మధ్యస్థ ఆక్సీకరణ స్థితులు తరచుగా [[మెటల్ క్లస్టర్]]లతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి మరియు చాలా తక్కువ ఆక్సీకరణ స్థితులు సాధారణంగా [[మెటల్ కార్బొనిల్|CO కాంప్లెక్స్]]లతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. టంగ్‌స్టన్ మరియు [[మాలిబ్డినం]] యొక్క రసాయన శాస్త్రాలు ఒకదానికొకటి బలమైన సారూప్యతలను చూపుతాయి, అలాగే వాటి తేలికపాటి సజాతీయ మూలకమైన [[క్రోమియం]]తో వ్యత్యాసాలను కలిగి ఉంటాయి. సరళమైనది [[టంగ్‌స్టన్(VI) ఆక్సైడ్]] (ట్రైఆక్సైడ్ WO3), ఇది పాలిమెరిక్ రూపంలో ఉంటుంది.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Holl&amp;quot;&amp;gt;Holleman, Arnold F.. (1985). &amp;quot;Lehrbuch der Anorganischen Chemie&amp;quot;. 1110–1117. Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-007511-3.&amp;lt;/ref&amp;gt; టంగ్‌స్టన్(VI) ఆక్సైడ్ జల [[క్షారం (రసాయన శాస్త్రం)|క్షారంలో]] కరుగుతుంది, ఇది టంగ్‌స్టేట్ WO_{4}(2-)ను ఏర్పరుస్తుంది. ఈ [[ఆక్సియానియాన్]] తక్కువ [[pH]] విలువల వద్ద ఘనీభవిస్తుంది, ఇది [[పాలిఆక్సోమెటలేట్|పాలిఆక్సోటంగ్‌స్టేట్]]లను ఏర్పరుస్తుంది.&amp;lt;ref&amp;gt;(1997). &amp;quot;Polyoxometalate Chemistry: An Old Field with New Dimensions in Several Disciplines&amp;quot;. &amp;#039;&amp;#039;Angewandte Chemie International Edition&amp;#039;&amp;#039;. 30 34–48. doi:[https://doi.org/10.1002/anie.199100341 10.1002/anie.199100341].&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l179&quot;&gt;Line 179:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 178:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== ఆరోగ్య కారకాలు ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== ఆరోగ్య కారకాలు ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;ref name=FSDS&amp;gt;(19 December 2025). [https://www.fishersci.com/store/msds?partNumber=AC317841000&amp;amp;productDescription=TUNGSTEN+POWDER+12+MICR+100G&amp;amp;vendorId=VN00032119&amp;amp;countryCode=US&amp;amp;language=en Tungsten, powder, 12 μm]. Fisher Scientific.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;టంగ్‌స్టన్ ఒక అరుదైన లోహం&amp;lt;ref&amp;gt;Brown, Mark. (7 September 2011). [https://www.wired.co.uk/article/the-earths-precious-metals The Earth&amp;#039;s most precious metals arrived on meteorites]. &amp;#039;&amp;#039;Wired&amp;#039;&amp;#039;.&amp;lt;/ref&amp;gt; మరియు దీని సమ్మేళనాలు సాధారణంగా జడత్వంతో (inert) ఉంటాయి కాబట్టి, పర్యావరణంపై టంగ్‌స్టన్ ప్రభావం పరిమితంగా ఉంటుంది.&amp;lt;ref&amp;gt;(October 2005). &amp;quot;Effects of tungsten on environmental systems&amp;quot;. &amp;#039;&amp;#039;Chemosphere&amp;#039;&amp;#039;. 61 (2) 248–258. doi:[https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2005.01.083 10.1016/j.chemosphere.2005.01.083].&amp;lt;/ref&amp;gt; భూమి పైపొరలో టంగ్‌స్టన్ లభ్యత సుమారు 1.5 పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ (ppm) ఉంటుందని భావిస్తారు. భూమిపై లభించే మూలకాలలో ఇది 58వ అత్యంత సమృద్ధిగా ఉండే మూలకం.&amp;lt;ref&amp;gt;Krebs, Robert E.. (2006). [https://books.google.com/books?id=D7LOEAAAQBAJ&amp;amp;dq=%2258th+most+abundant+element%22&amp;amp;pg=PA154 The History and Use of Our Earth&amp;#039;s Chemical Elements: A Reference Guide]. 154. Bloomsbury Publishing USA. ISBN 978-0-313-02798-7.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;టంగ్‌స్టన్ ఒక అరుదైన లోహం&amp;lt;ref&amp;gt;Brown, Mark. (7 September 2011). [https://www.wired.co.uk/article/the-earths-precious-metals The Earth&amp;#039;s most precious metals arrived on meteorites]. &amp;#039;&amp;#039;Wired&amp;#039;&amp;#039;.&amp;lt;/ref&amp;gt; మరియు దీని సమ్మేళనాలు సాధారణంగా జడత్వంతో (inert) ఉంటాయి కాబట్టి, పర్యావరణంపై టంగ్‌స్టన్ ప్రభావం పరిమితంగా ఉంటుంది.&amp;lt;ref&amp;gt;(October 2005). &amp;quot;Effects of tungsten on environmental systems&amp;quot;. &amp;#039;&amp;#039;Chemosphere&amp;#039;&amp;#039;. 61 (2) 248–258. doi:[https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2005.01.083 10.1016/j.chemosphere.2005.01.083].&amp;lt;/ref&amp;gt; భూమి పైపొరలో టంగ్‌స్టన్ లభ్యత సుమారు 1.5 పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ (ppm) ఉంటుందని భావిస్తారు. భూమిపై లభించే మూలకాలలో ఇది 58వ అత్యంత సమృద్ధిగా ఉండే మూలకం.&amp;lt;ref&amp;gt;Krebs, Robert E.. (2006). [https://books.google.com/books?id=D7LOEAAAQBAJ&amp;amp;dq=%2258th+most+abundant+element%22&amp;amp;pg=PA154 The History and Use of Our Earth&amp;#039;s Chemical Elements: A Reference Guide]. 154. Bloomsbury Publishing USA. ISBN 978-0-313-02798-7.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Abhinaya</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ltrc.sciwiki.in/index.php?title=%E0%B0%9F%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E2%80%8C%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%A8%E0%B1%8D&amp;diff=888&amp;oldid=prev</id>
		<title>Abhinaya: ఇంగ్లీష్ వికీపీడియాలోని “Tungsten” వ్యాసానికి తెలుగు అనువాదం</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ltrc.sciwiki.in/index.php?title=%E0%B0%9F%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E2%80%8C%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%A8%E0%B1%8D&amp;diff=888&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-28T19:48:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ఇంగ్లీష్ వికీపీడియాలోని “Tungsten” వ్యాసానికి తెలుగు అనువాదం&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://ltrc.sciwiki.in/index.php?title=%E0%B0%9F%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%8D%E2%80%8C%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%A8%E0%B1%8D&amp;amp;diff=888&quot;&gt;Show changes&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Abhinaya</name></author>
	</entry>
</feed>