Eu 63

Europium (Eu)

lanthanide
পর্যায়: 6 ব্লক: f

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

151.964 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Xe] 6s2 4f7

গলনাঙ্ক

821.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

1528.85 °C

ঘনত্ব

5240 kg/m³

জারণ অবস্থা

0, +2, +3

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

তথ্য নেই

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

5.670385 eV

আবিষ্কারের বছর

1896

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

185 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস Named for the continent of Europe.
আবিষ্কারের দেশ France
আবিষ্কারক Eugène Demarçay

Europium is a lanthanide rare-earth metal with atomic number 63. It is chemically notable for the relative stability of both Eu³⁺ and Eu²⁺, a contrast to most lanthanides, which are dominated by the +3 state. This redox flexibility controls much of its mineral behavior and its optical technology. Europium is best known for intense, narrow luminescence from Eu³⁺ and Eu²⁺ ions in solid hosts, especially in phosphors and security materials.

As with other rare-earth metals, except for lanthanum, europium ignites in air at about 150 to 180°C. Europium is about as hard as lead and is quite ductile. It is the most reactive of the rare-earth metals, quickly oxidizing in air. It resembles calcium in its reaction with water. Bastnasite and monazite are the principal ores containing europium.

The name derives from the continent of Europe. It was separated from the mineral samaria in magnesium- samarium nitrate by the French chemist Eugène-Anatole Demarçay in 1896. It was also first isolated by Demarçay in 1901.

Europium was discovered by Eugène-Antole Demarçay, a French chemist, in 1896. Demarçay suspected that samples of a recently discovered element, samarium, were contaminated with an unknown element. He was able to produce reasonably pure europium in 1901. Today, europium is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements.

Named after Europe. In 1890 Boisbaudran obtained basic fractions from samarium-gadolinium concentrates which had spark spectral lines not accounted for by samarium or gadolinium. These lines subsequently have been shown to belong to europium. The discovery of europium is generally credited to Demarcay, who separated the rare earth in reasonably pure form in 1901. The pure metal was not isolated until recent years.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
185 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
198 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
233 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
5240 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0289 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
821.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
1528.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
13.9 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.182 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
27.66 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
দেহকেন্দ্রিক ঘনকীয় সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

ইলেকট্রন আসক্তি
0.116 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
5.670385 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
11.240039 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
24.840086 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
42.940148 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
63.200218 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
0, +2, +3 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
3 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Xe] 6s2 4f7

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.09535161 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
1.824118 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
1.886304 eV
পরমাণুকরণ তাপ
1.886304 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
1.838628 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
63 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
88 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
41 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
0 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Eu-151
আবিষ্কারের বছর
1896

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
2 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
1.3 × 10−7 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
461 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 25, 8, 2 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-53-1 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
8S°7/2
InChI
InChI=1S/Eu
InChI Key
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 63
ইলেকট্রন 63
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Eu: 4f⁷ 6s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Xe] 4f⁷ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f⁷ 6s²
অরবিটাল চিত্র
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
5s
2/2
4d
10/10
5p
6/6
6s
2/2
4f
7/14 7↑
মোট ইলেকট্রন: 63 অযুগ্ম: 7 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 63
নিউট্রন 90
ইলেকট্রন 63
ভরসংখ্যা 153
স্থিতিশীলতা তেজস্ক্রিয়

আইসোটোপভেদে নিউট্রনের সংখ্যা, ভর ও স্থিতিশীলতা পরিবর্তিত হয় — নিরপেক্ষ পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস নয়।

পারমাণবিক মডেলের রূপরেখা, প্রকৃত অনুপাতে নয়।

পারমাণবিক স্বতন্ত্র পরিচয়চিহ্ন

নিঃসরণ / শোষণ বর্ণালি

0 / 0 (0 তীব্রতার মানসহ 0টি)
পরিমাপকৃত
নিঃসরণ দৃশ্যমান: 380–750 nm

আইসোটোপের বণ্টন

কোনো স্থিতিশীল আইসোটোপ নেই।

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
153 তেজস্ক্রিয়১৫২.৯২১২৩৮ ± ০.০০০০০১৮52.1900%550 Py
134 তেজস্ক্রিয়১৩৩.৯৪৬৪ ± ০.০০০৩২তথ্য নেই500 ms
169 তেজস্ক্রিয়১৬৮.৯৬১৭১৭ ± ০.০০০৫৩৭তথ্য নেই420 ms
133 তেজস্ক্রিয়১৩২.৯৪৯২৯ ± ০.০০০৩২তথ্য নেই200 ms
168 তেজস্ক্রিয়১৬৭.৯৫৭৮৬৩ ± ০.০০০৪২৯তথ্য নেই200 ms
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

1 atm / 101.325 kPa
কঠিন 25 °C (298.15 K)

কারণ: গলনাঙ্কের (821.85 °C) চেয়ে 796.9 °C কম

গলনাঙ্ক 821.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 1528.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 796.9 °C
0 K বর্তমান তাপমাত্রা: 25 °C 6000 K
দশার সময়রেখা

রূপরেখামূলক, প্রকৃত অনুপাতে নয়

কঠিন
তরল
গ্যাস
গলন
স্ফুটন
25°C
কঠিন
তরল
গ্যাস
বর্তমান

দশান্তর বিন্দু

গলনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
821.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
1528.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.09535161 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
1.824118 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
1.886304 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
5240 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
5240 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

63টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Eu I 0350152343
Eu II +12181313
Eu III +222900
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Eu I 0592
Eu II +1163
Eu III +2118
Eu IV +313
Eu V +42
Eu VI +52
Eu VII +62
Eu VIII +72
Eu IX +82
Eu X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
63 Eu 151.964

Europium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Xe]6s24f7
শক্তিস্তর 2 8 18 25 8 2
জারণ অবস্থা 0, +2, +3
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Europium — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
63 Eu 151.964

Europium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

দেহকেন্দ্রিক ঘনকীয় · পিয়ারসন cI2
পরীক্ষামূলক
পিয়ারসন cI2
সমন্বয় সংখ্যা 8
সন্নিবেশ 68.000%
Europium — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+26তথ্য নেই117 pm
+27তথ্য নেই120 pm
+28তথ্য নেই125 pm
+29তথ্য নেই130 pm
+210তথ্য নেই135 pm
+36তথ্য নেই94.69999999999999 pm
+37তথ্য নেই101 pm
+38তথ্য নেই106.60000000000001 pm
+39তথ্য নেই112.00000000000001 pm

যৌগ

Eu
151.964 u
Eu+3
151.964 u
Eu+2
151.964 u
Eu
151.922 u
Eu
153.923 u
Eu
154.923 u
Eu
150.920 u
Eu
155.925 u
Eu
156.925 u
Eu
144.916 u
Eu
147.918 u
Eu
149.920 u
Eu
157.928 u
Eu
152.921 u
Eu
145.917 u
Eu
148.918 u
Eu
146.917 u
Eu+3
153.923 u
Eu+3
135.940 u
Eu
135.940 u

আইসোটোপ (5)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
153 তেজস্ক্রিয়১৫২.৯২১২৩৮ ± ০.০০০০০১৮52.1900% ± 0.0600%550 Py
IS =52.19±0.6%
134 তেজস্ক্রিয়১৩৩.৯৪৬৪ ± ০.০০০৩২তথ্য নেই500 ms
β+ =100%β+p =?
169 তেজস্ক্রিয়১৬৮.৯৬১৭১৭ ± ০.০০০৫৩৭তথ্য নেই420 ms
β- ?
133 তেজস্ক্রিয়১৩২.৯৪৯২৯ ± ০.০০০৩২তথ্য নেই200 ms
β+ ?β+p ?
168 তেজস্ক্রিয়১৬৭.৯৫৭৮৬৩ ± ০.০০০৪২৯তথ্য নেই200 ms
β- =100%β-n ?
153 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৫২.৯২১২৩৮ ± ০.০০০০০১৮
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 52.1900% ± 0.0600%
অর্ধায়ু 550 Py
ক্ষয়প্রণালি
IS =52.19±0.6%
134 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৩৩.৯৪৬৪ ± ০.০০০৩২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 500 ms
ক্ষয়প্রণালি
β+ =100%β+p =?
169 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৬৮.৯৬১৭১৭ ± ০.০০০৫৩৭
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 420 ms
ক্ষয়প্রণালি
β- ?
133 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৩২.৯৪৯২৯ ± ০.০০০৩২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 200 ms
ক্ষয়প্রণালি
β+ ?β+p ?
168 তেজস্ক্রিয়
পারমাণবিক ভর (u) ১৬৭.৯৫৭৮৬৩ ± ০.০০০৪২৯
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য তথ্য নেই
অর্ধায়ু 200 ms
ক্ষয়প্রণালি
β- =100%β-n ?

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
168 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
134 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Alvarez
287 pm
UFF
349.3 pm
MM3
294 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
280 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
25
Pettifor
18
Glawe
17

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Miedema
3
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা
184 a.u.
দ্বিমেরু মেরুকরণযোগ্যতা (অনিশ্চয়তা)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
2940 Ha·Bohr6

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
19.97 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
2

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
97
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
10
মজুতের বণ্টন
50
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
24
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
24

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক1095.15 K
স্ফুটনাঙ্ক1802.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+3 main
0 extended
+2 main

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (13)
nঅরবিটালσ
1s1.2391
2p4.282
2s16.5292
3d13.7472
3p19.716
3s20.1318
4d34.0592
4f38.68
4p31.1252
4s30.132
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (9)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
2VI131
2VII134
2VIII139
2IX144
2X149
3VI108.7from r^3 vs V plots,
3VII115
3VIII120.6from r^3 vs V plots,
3IX126from r^3 vs V plots,
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (63)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
130p100%
130B+—
130B+p—
131p89%
131B+—
131B+p—
132B+—
132B+p—
132p0%
133B+—
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (514)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—0.18583
10.1617—0.19489
10.3261—0.20439
10.4931—0.21435
10.6628—0.22479
10.8353—0.23529
11.0106—0.24598
11.1886—0.25716
11.3696—0.26817
11.5535—0.27854

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Europium has been identified spectroscopically in the sun and certain stars. Seventeen isotopes are now recognized. Europium isotopes are good neutron absorbers and are being studied for use in nuclear control applications.

তথ্যসূত্র (1)

Production

Production of this element (from raw materials or other compounds containing the element).

Europium is now prepared by mixing Eu2O3 with a 10%-excess of lanthanum metal and heating the mixture in a tantalum crucible under high vacuum. The element is collected as a silvery-white metallic deposit on the walls of the crucible.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

(9)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Europium

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

লাইসেন্সসংক্রান্ত নোট: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Europium

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

লাইসেন্সসংক্রান্ত নোট: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Europium

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Europium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

সর্বশেষ হালনাগাদ:

উপাত্ত যাচাইকৃত:

সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক উপাত্তের সঙ্গে মিলিয়ে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হয়।