Ta 73

Tantalum (Ta)

transition-metal
পর্যায়: 6 গোষ্ঠী: 5 ব্লক: d

Solid

প্রমিত পারমাণবিক ওজন

180.94788 u

ইলেকট্রন বিন্যাস

[Xe] 6s2 4f14 5d3

গলনাঙ্ক

3016.85 °C

স্ফুটনাঙ্ক

5457.85 °C

ঘনত্ব

1.64e+4 kg/m³

জারণ অবস্থা

−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)

1.5

আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)

7.549571 eV

আবিষ্কারের বছর

1802

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ

145 pm

বিস্তারিত

নামের উৎস From king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
আবিষ্কারের দেশ Sweden
আবিষ্কারক Anders Ekeberg

Tantalum is a dense, refractory transition metal in group 5, closely associated geologically and chemically with niobium. It is noted for exceptional resistance to corrosion, a very high melting point, and the stable, high-permittivity oxide film that forms on its surface. Most natural tantalum is ¹⁸¹Ta, with a small contribution from the long-lived nuclear isomer ¹⁸⁰ᵐTa. Its chemistry is dominated by the +5 oxidation state.

Tantalum is a gray, heavy, and very hard metal. When pure, it is ductile and can be drawn into fine wire, which is used as a filament for evaporating metals such as aluminum. Tantalum is almost completely immune to chemical attack at temperatures below 150°C, and is attacked only by hydrofluoric acid, acidic solutions containing the fluoride ion, and free sulfur trioxide. Alkalis attack it only slowly. At high temperatures, tantalum becomes much more reactive. The element has a melting point exceeded only by tungsten and rhenium. Tantalum is used to make a variety of alloys with desirable properties such as high melting point, high strength, good ductility, etc. Tantalum has a good "gettering" ability at high temperatures, and tantalum oxide films are stable and have good rectifying and dielectric properties.

The name derives from the Greek mythological character Tantalus who was banished to Hades, the region of lost souls where he was placed up to his chin in water, which receded whenever he tried to drink it, and under branches of fruit, which drew back whenever he tried to pick their fruit. This name was selected because of the insolubility of tantalum in acids; thus, when placed in the midst of acids, it is incapable of taking any of them up. Tantalum was discovered by the Swedish chemist and mineralogist Anders- Gustav Ekeberg in 1802.

Tantalum was discovered by Anders Gustaf Ekenberg, a Swedish chemist, in 1802 in minerals obtained from Ytterby, Sweden. Many scientists believed that he had only discovered an allotrope of niobium, an element that is chemically similar to tantalum. The issue was finally settled in 1866 when, Jean Charles Galissard de Marignac, a Swiss chemist, proved that tantalum and niobium were two distinct elements. The first relatively pure samples of tantalum were first produced in 1907. Today, tantalum is primarily obtained from the minerals columbite ((Fe, Mn, Mg)(Nb, Ta)2O6), tantalite ((Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6) and euxenite ((Y, Ca, Er, La, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6).

Named after Tantalos, a Greek a mythological character, father of Niobe. Discovered in 1802 by Ekeberg, but many chemists thought niobium and tantalum were identical elements until Rowe in 1844, and Marignac, in 1866, showed that niobic and tantalic acids were two different acids. The early investigators only isolated the impure metal. The first relatively pure ductile tantalum was produced by von Bolton in 1903. Tantalum occurs principally in the mineral columbite-tantalite.

ছবি

ধর্ম

ভৌত

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ)
145 pm সব মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (পরীক্ষালব্ধ) তুলনা করুন →
সমযোজী ব্যাসার্ধ
170 pm সব মৌলের সমযোজী ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ
217 pm সব মৌলের ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ধাতব ব্যাসার্ধ
134 pm সব মৌলের ধাতব ব্যাসার্ধ তুলনা করুন →
ঘনত্ব
1.64 × 104 kg/m³ সব মৌলের ঘনত্ব তুলনা করুন →
মোলার আয়তন
0.0109 L/mol
STP-তে দশা
কঠিন সব মৌলের STP-তে দশা তুলনা করুন →
গলনাঙ্ক
3016.85 °C সব মৌলের গলনাঙ্ক তুলনা করুন →
স্ফুটনাঙ্ক
5457.85 °C সব মৌলের স্ফুটনাঙ্ক তুলনা করুন →
তাপ পরিবাহিতা
57.5 W/(m·K) সব মৌলের তাপ পরিবাহিতা তুলনা করুন →
আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা
0.14 J/(g·K) সব মৌলের আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা
25.36 J/(mol·K) সব মৌলের মোলার তাপধারণ ক্ষমতা তুলনা করুন →
স্ফটিক গঠন
দেহকেন্দ্রিক ঘনকীয় সব মৌলের স্ফটিক গঠন তুলনা করুন →

রাসায়নিক

তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং)
1.5 সব মৌলের তড়িৎঋণাত্মকতা (পাউলিং) তুলনা করুন →
তড়িৎঋণাত্মকতা (অ্যালেন)
1.34
ইলেকট্রন আসক্তি
0.322 eV
আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম)
7.549571 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (প্রথম) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়)
16.200056 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (দ্বিতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়)
23.10008 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (তৃতীয়) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ)
35.00012 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (চতুর্থ) তুলনা করুন →
আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম)
48.272166 eV সব মৌলের আয়নীকরণ শক্তি (পঞ্চম) তুলনা করুন →
জারণ অবস্থা
−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 সব মৌলের জারণ অবস্থা তুলনা করুন →
যোজ্যতা ইলেকট্রন
5 সব মৌলের যোজ্যতা ইলেকট্রন তুলনা করুন →
ইলেকট্রন বিন্যাস
[Xe] 6s2 4f14 5d3

তাপগতীয়

গলন তাপ
0.37902265 eV সব মৌলের গলন তাপ তুলনা করুন →
বাষ্পীভবন তাপ
7.804322 eV সব মৌলের বাষ্পীভবন তাপ তুলনা করুন →
ঊর্ধ্বপাতন তাপ
8.104887 eV
পরমাণুকরণ তাপ
8.104887 eV
পরমাণুকরণ এনথালপি
8.104887 eV

নিউক্লীয়

প্রোটন
73 সব মৌলের প্রোটন তুলনা করুন →
নিউট্রন
108 সব মৌলের নিউট্রন তুলনা করুন →
পরিচিত আইসোটোপ
40 সব মৌলের পরিচিত আইসোটোপ তুলনা করুন →
স্থিতিশীল আইসোটোপ
1 সব মৌলের স্থিতিশীল আইসোটোপ তুলনা করুন →
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ
Ta-181
আবিষ্কারের বছর
1802

প্রাচুর্য

প্রাচুর্য (ভূত্বক)
2 mg/kg সব মৌলের প্রাচুর্য (ভূত্বক) তুলনা করুন →
প্রাচুর্য (মহাসাগর)
2 × 10−6 mg/L সব মৌলের প্রাচুর্য (মহাসাগর) তুলনা করুন →

স্ফটিক গঠন

জালক ধ্রুবক a
331 pm

ইলেকট্রনীয় গঠন

প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন
2, 8, 18, 32, 11, 2 সব মৌলের প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন তুলনা করুন →

শনাক্তকারী

CAS নম্বর
7440-25-7 সব মৌলের CAS নম্বর তুলনা করুন →
টার্ম প্রতীক
4F3/2
InChI
InChI=1S/Ta
InChI Key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N

ইলেকট্রন বিন্যাস পরিমাপকৃত

আয়নের আধান
প্রোটন 73
ইলেকট্রন 73
আধান নিরপেক্ষ
বিন্যাস Ta: 4f¹⁴ 5d³ 6s²
ইলেকট্রন বিন্যাস
পরিমাপকৃত
[Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d³ 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
14/14
5d
3/10 3↑
মোট ইলেকট্রন: 73 অযুগ্ম: 3 ?

পারমাণবিক মডেল

প্রোটন 73
নিউট্রন 108
ইলেকট্রন 73
ভরসংখ্যা 181
স্থিতিশীলতা স্থিতিশীল

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

18199.9880%ভরসংখ্যাপ্রাকৃতিক প্রাচুর্য (%)
ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ু
181 স্থিতিশীল১৮০.৯৪৭৯৯৫৮ ± ০.০০০০০২99.9880%স্থিতিশীল
পরিমাপকৃত

দশা / অবস্থা

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

কারণ: গলনাঙ্কের (3016.85 °C) চেয়ে 2991.8 °C কম

গলনাঙ্ক 3016.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক 5457.85 °C
গলনাঙ্কের চেয়ে কম 2991.8 °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
3016.85 °C
স্ফুটনাঙ্ক প্রকাশিত সাহিত্য
5457.85 °C
বর্তমান দশা গণনাকৃত
কঠিন

দশান্তর শক্তি

গলন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
0.37902265 eV

গলনাঙ্কে 1 mol গলাতে প্রয়োজনীয় শক্তি

বাষ্পীভবন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
7.804322 eV

স্ফুটনাঙ্কে 1 mol বাষ্পীভূত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঊর্ধ্বপাতন তাপ প্রকাশিত সাহিত্য
8.104887 eV

ঊর্ধ্বপাতনাঙ্কে 1 mol ঊর্ধ্বপাতিত করতে প্রয়োজনীয় শক্তি

ঘনত্ব

তথ্যসূত্রের ঘনত্ব প্রকাশিত সাহিত্য
1.64e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

বর্তমান ঘনত্ব গণনাকৃত
1.64e+4 kg/m³

প্রমিত শর্তে

পারমাণবিক বর্ণালি

73টির মধ্যে 10টি দেখানো হচ্ছে। আয়নের আধান অনুযায়ী সাজানো (ঊর্ধ্বক্রমে)।

সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য ?

আয়নআধানমোট রেখাঅবস্থান্তরের সম্ভাবনাস্তরের নির্দেশক
Ta I 0526200510
Ta II +1141013
Ta IV +38300
Ta V +41200
NIST-এর সংরক্ষিত বর্ণালিরেখার তথ্য →

সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য ?

আয়নআধানস্তর
Ta I 0301
Ta II +1134
Ta III +22
Ta IV +32
Ta V +42
Ta VI +52
Ta VII +62
Ta VIII +72
Ta IX +82
Ta X +92
NIST-এর সংরক্ষিত শক্তিস্তর তথ্য →
73 Ta 180.94788

Tantalum — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়ক

[Xe]6s24f145d3
শক্তিস্তর 2 8 18 32 11 2
জারণ অবস্থা -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Tantalum — পারমাণবিক অরবিটাল দৃশ্যায়কের পূর্বরূপ
শুধু অনুরোধ করা হলে Three.js লোড হয়
73 Ta 180.94788

Tantalum — স্ফটিক গঠন দৃশ্যায়ক

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

আয়নিক ব্যাসার্ধ

আধানসমন্বয়স্পিনব্যাসার্ধ
+36তথ্য নেই72 pm
+46তথ্য নেই68 pm
+56তথ্য নেই64 pm
+57তথ্য নেই69 pm
+58তথ্য নেই74 pm

যৌগ

Ta
180.948 u
Ta
181.950 u
Ta
179.947 u
Ta
177.946 u
Ta
185.959 u
Ta
183.954 u
Ta+5
180.948 u
Ta
175.945 u
Ta
176.944 u
Ta
172.944 u
Ta
178.946 u
Ta
184.956 u
Ta
173.945 u
Ta
171.945 u
Ta
174.944 u
Ta
182.951 u
Ta+2
180.948 u
Ta
180.948 u

আইসোটোপ (1)

ভরসংখ্যাপারমাণবিক ভর (u)প্রাকৃতিক প্রাচুর্যঅর্ধায়ুক্ষয়প্রণালি
181 স্থিতিশীল১৮০.৯৪৭৯৯৫৮ ± ০.০০০০০২99.9880% ± 0.0003%স্থিতিশীল
stable
181 স্থিতিশীল
পারমাণবিক ভর (u) ১৮০.৯৪৭৯৯৫৮ ± ০.০০০০০২
প্রাকৃতিক প্রাচুর্য 99.9880% ± 0.0003%
অর্ধায়ু স্থিতিশীল
ক্ষয়প্রণালি
stable

বিস্তৃত ধর্ম

সমযোজী ব্যাসার্ধ (বিস্তৃত)

সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো)
146 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, দ্বিবন্ধন)
126 pm
সমযোজী ব্যাসার্ধ (পিউক্কো, ত্রিবন্ধন)
119 pm

ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ

Batsanov
220 pm
Alvarez
253 pm
UFF
317 pm
MM3
243 pm

পারমাণবিক ও ধাতব ব্যাসার্ধ

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (রাম)
258 pm
ধাতব ব্যাসার্ধ (C12)
146 pm

সংখ্যায়ন স্কেল

Mendeleev
49
Pettifor
53
Glawe
52

তড়িৎঋণাত্মকতার স্কেল

Ghosh
0
Miedema
4
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
4

মেরুকরণযোগ্যতা ও বিচ্ছুরণ

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

মিডেমা পরামিতি

মিডেমা মোলার আয়তন
10.81 cm3/mol
মিডেমা ইলেকট্রন ঘনত্ব
4

সরবরাহের ঝুঁকি ও অর্থনীতি

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন
25
আপেক্ষিক সরবরাহের ঝুঁকি
7
মজুতের বণ্টন
54
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (শীর্ষ উৎপাদক)
48
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (সর্বাধিক মজুতধারী)
48

দশান্তর ও রূপভেদ

গলনাঙ্ক3290.15 K
স্ফুটনাঙ্ক5728.15 K

জারণ অবস্থার শ্রেণি

+5 main
−1 extended
+1 extended
+3 extended
+4 extended
+2 extended
0 extended
−3 extended

উন্নত তথ্যসূত্রের উপাত্ত

আচ্ছাদন ধ্রুবক (14)
nঅরবিটালσ
1s1.4163
2p4.4136
2s19.0702
3d13.5589
3p21.1996
3s21.9085
4d36.676
4f39.5296
4p34.2652
4s33.2412
স্ফটিক ব্যাসার্ধের বিস্তারিত (5)
আধানCNস্পিনrcrystal (pm)উৎস
3VI86estimated,
4VI82estimated,
5VI78
5VII83
5VIII88
আইসোটোপের ক্ষয়প্রণালি (52)
আইসোটোপমোডতীব্রতা
155p100%
156p71%
156B+29%
157A96.6%
157p3.4%
157B+—
158A100%
158B+—
159B+66%
159A34%
এক্স-রে বিক্ষেপণ গুণক (716)
শক্তি (eV)f₁f₂
10—3.16064
10.1152—3.23709
10.2317—3.31539
10.3496—3.39558
10.4688—3.47772
10.5894—3.56683
10.7114—3.65875
10.8348—3.75304
10.9596—3.84976
11.0859—3.94897

অতিরিক্ত তথ্য

Sources

Sources of this element.

Tantalum ores are found in Australia, Brazil, Mozambique, Thailand, Portugal, Nigeria, Zaire, and Canada.

তথ্যসূত্র (1)

Production

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

Separation of tantalum from niobium requires several complicated steps. Several methods are used to commercially produce the element, including electrolysis of molten potassium fluorotantalate, reduction of potassium fluorotantalate with sodium, or reacting tantalum carbide with tantalum oxide. Twenty five isotopes of tantalum are known to exist. Natural tantalum contains two isotopes.

তথ্যসূত্র (1)

তথ্যসূত্র

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

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
Tantalum

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
Tantalum

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
Tantalum

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।