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Yb 70

Ytterbium (Yb)

lanthanide
Periodo: 6 Bloque: f

Solid

Peso atómico estándar

173,054 u

Configuración electrónica

[Xe] 6s2 4f14

Punto de fusión

818,85 °C

Punto de ebullición

1195,85 °C

Densidad

6900 kg/m³

Estados de oxidación

0, +1, +2, +3

Electronegatividad (Pauling)

N/D

Energía de ionización (1.ª)

6,25416 eV

Año de descubrimiento

1878

Radio atómico

175 pm

Detalles

Origen del nombre Named for the Swedish village of Ytterby.
País de descubrimiento Switzerland
Descubridores Jean de Marignac

Ytterbium is a soft, silvery lanthanide metal with atomic number 70. It is one of the heavier rare-earth elements and is chemically notable for the relative stability of the divalent Yb²⁺ state as well as the usual trivalent Yb³⁺ state. This accessible redox pair gives ytterbium a larger and more variable metallic radius than neighboring lanthanides and is important in its organometallic and solid-state chemistry. Natural ytterbium is a mixture of several stable isotopes.

Ytterbium has a bright silvery luster, is soft, malleable, and quite ductile. Even though the element is fairly stable, it should be kept in closed containers to protect it from air and moisture. Ytterbium is readily attacked and dissolved by dilute and concentrated mineral acids and reacts slowly with water. Ytterbium has three allotropic forms with transformation points at -13°C and 795°C: The beta form is a room-temperature, face-centered, cubic modification, while the high-temperature gamma form is a body-centered cubic form. Another body-centered cubic phase has recently been found to be stable at high pressures at room temperatures. The beta form ordinarily has metallic-type conductivity, but becomes a semiconductor when the pressure is increased about 16,000 atm. The electrical resistance increases tenfold as the pressure is increased to 39,000 atm and drops to about 10% of its standard temperature-pressure resistivity at a pressure of 40,000 atm. Natural ytterbium is a mixture of seven stable isotopes. Seven other unstable isotopes are known.

The name derives from the Swedish village of Ytterby where the mineral ytterbite (the source of ytterbium) was originally found. It was discovered by the Swiss chemist Jean-Charles Galissard de Marignac in 1878 in erbium nitrate from gadolinite (ytterbite renamed).

The mineral gadolinite ((Ce, La, Nd, Y)2FeBe2Si2O10), discovered in a quarry near the town of Ytterby, Sweden, has been the source of a great number of rare earth elements. In 1843, Carl Gustaf Mosander, a Swedish chemist, was able to separate gadolinite into three materials, which he named yttria, erbia and terbia. As might be expected considering the similarities between their names and properties, scientists soon confused erbia and terbia and, by 1877, had reversed their names. What Mosander called erbia is now called terbia and visa versa. In 1878 Jean Charles Galissard de Marignac, a Swiss chemist, discovered that erbia was itself consisted of two components. One component was named ytterbia by Marignac while the other component retained the name erbia. Marignac believed that ytterbia was a compound of a new element, which he named ytterbium. Other chemists produced and experimented with ytterbium in an attempt to determine some of it's properties. Unfortunately, different scientists obtained different results from the same experiments. While some scientists believed that these inconsistent results were caused by poor procedures or faulty equipment, Georges Urbain, a French chemist, believed that ytterbium wasn't an element at all, but a mixture of two elements. In 1907, Urbain was able to separate ytterbium into two elements. Urbain named one of the elements neoytterbium (new ytterbium) and the other element lutecium. Chemists eventually changed the name neoytterbium back to ytterbium and changed the spelling of lutecium to lutetium. Due to his original belief of the composition of ytterbia, Marignac is credited with the discovery of ytterbium. Today, ytterbium 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 Ytterby, a village in Sweden. Marignac in 1878 discovered a new component, which he called ytterbia, in the earth then known as erbia. In 1907, Urbain separated ytterbia into two components, which he called neoytterbia and lutecia. The elements in these earths are now known as ytterbium and lutetium, respectively. These elements are identical with aldebaranium and cassiopeium, discovered independently and at about the same time by von Welsbach.

Imágenes

Propiedades

Químicas

Afinidad electrónica
-0,02 eV (valor negativo: se predice que el átomo no capta un electrón adicional)
Energía de ionización (1.ª)
6,25416 eV Comparar Energía de ionización (1.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (2.ª)
12,179227 eV Comparar Energía de ionización (2.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (3.ª)
25,053086 eV Comparar Energía de ionización (3.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (4.ª)
43,61015 eV Comparar Energía de ionización (4.ª) de todos los elementos →
Energía de ionización (5.ª)
65,600226 eV Comparar Energía de ionización (5.ª) de todos los elementos →
Estados de oxidación
0, +1, +2, +3 Comparar Estados de oxidación de todos los elementos →
Electrones de valencia
3 Comparar Electrones de valencia de todos los elementos →
Configuración electrónica
[Xe] 6s2 4f14

Termodinámicas

Calor de fusión
0,07980515 eV Comparar Calor de fusión de todos los elementos →
Calor de vaporización
1,336995 eV Comparar Calor de vaporización de todos los elementos →
Calor de sublimación
1,575374 eV
Calor de atomización
1,575374 eV
Entalpía de atomización
1,612686 eV

Nucleares

Protones
70 Comparar Protones de todos los elementos →
Neutrones
104 Comparar Neutrones de todos los elementos →
Isótopos conocidos
38 Comparar Isótopos conocidos de todos los elementos →
Isótopos estables
5 Comparar Isótopos estables de todos los elementos →
Isótopo más estable
Yb-174
Año de descubrimiento
1878

Abundancia

Abundancia (corteza terrestre)
3,2 mg/kg Comparar Abundancia (corteza terrestre) de todos los elementos →
Abundancia (océano)
8,2 × 10−7 mg/L Comparar Abundancia (océano) de todos los elementos →

Estructura cristalina

Constante de red a
549 pm

Estructura electrónica

Electrones por capa
2, 8, 18, 32, 8, 2 Comparar Electrones por capa de todos los elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-64-4 Comparar Número CAS de todos los elementos →
Símbolo del término
1S0
InChI
InChI=1S/Yb
Clave InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N

Configuración electrónica Medido

Carga del ion
Protones 70
Electrones 70
Carga Neutro
Configuración Yb: 4f¹⁴ 6s²
Configuración electrónica
Medido
[Xe] 4f¹⁴ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 6s²
Diagrama de orbitales
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
Total de electrones: 70 Desapareados: 0

Modelo atómico

Protones 70
Neutrones 104
Electrones 70
Número másico 174
Estabilidad Estable

Los isótopos cambian el número de neutrones, la masa y la estabilidad, pero no la configuración electrónica de un átomo neutro.

Modelo atómico esquemático, no a escala.

Huella atómica

Espectro de emisión / absorción

0 / 0 (0 0 con intensidad)
Medido
Emisión Visible: 380–750 nm

Distribución isotópica

17432,0260%17221,6800%17316,1030%17114,0900%1702,9820%Número másicoAbundancia natural (%)
Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegración
170 Estable169,9347664 ± 0,00000222,9820%Estable
171 Estable170,9363302 ± 0,000002214,0900%Estable
172 Estable171,9363859 ± 0,000002221,6800%Estable
173 Estable172,9382151 ± 0,000002216,1030%Estable
174 Estable173,9388664 ± 0,000002232,0260%Estable
Medido

Fase / Estado

1 atm / 101,325 kPa
Sólido 25 °C (298,15 K)

Motivo: 793,9 °C por debajo del punto de fusión (818,85 °C)

Punto de fusión 818,85 °C
Punto de ebullición 1195,85 °C
Por debajo del punto de fusión en 793,9 °C
0 K Temperatura actual: 25 °C 6000 K
Secuencia de fases

Esquemático, no a escala

Sólido
Líquido
Gas
Fusión
Ebullición
25°C
Sólido
Líquido
Gas
Actual

Puntos de transición de fase

Punto de fusión Bibliografía
818,85 °C
Punto de ebullición Bibliografía
1195,85 °C
Fase actual Calculado
Sólido

Energías de transición

Calor de fusión Bibliografía
0,07980515 eV

Energía necesaria para fundir 1 mol en el punto de fusión

Calor de vaporización Bibliografía
1,336995 eV

Energía necesaria para vaporizar 1 mol en el punto de ebullición

Calor de sublimación Bibliografía
1,575374 eV

Energía necesaria para sublimar 1 mol en el punto de sublimación

Densidad

Densidad de referencia Bibliografía
6900 kg/m³

En condiciones estándar

Densidad actual Calculado
6900 kg/m³

En condiciones estándar

Espectros atómicos

Se muestran 10 de 70. Ordenado por carga del ion (ascendente).

Líneas disponibles ?

IonCargaTotal de líneasProbabilidades de transiciónDesignaciones de los niveles
Yb I 099510
Yb II +13271010
Yb III +227200
Yb IV +39200
Líneas disponibles en el NIST →

Niveles disponibles ?

IonCargaNiveles
Yb I 0250
Yb II +1349
Yb III +255
Yb IV +3121
Yb V +42
Yb VI +52
Yb VII +62
Yb VIII +72
Yb IX +82
Yb X +92
Niveles disponibles en el NIST →
70 Yb 173.054

Ytterbium — Visualizador de orbitales atómicos

[Xe]6s24f14
Niveles de energía 2 8 18 32 8 2
Estados de oxidación 0, +1, +2, +3
HOMO 6s n=6 · l=0 · m=0
Ytterbium — Vista previa del visualizador de orbitales atómicos
Three.js solo se carga cuando se solicita
70 Yb 173.054

Ytterbium — Visualizador de estructuras cristalinas

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Experimental
Pearson cF4
N.º de coord. 12
Empaquetamiento 74.000%
Ytterbium — Vista previa del visualizador de estructuras cristalinas
Three.js solo se carga cuando se solicita

Radios iónicos

CargaCoordinaciónEspínRadio
+26N/D102 pm
+27N/D108 pm
+28N/D113.99999999999999 pm
+36N/D86.8 pm
+37N/D92.5 pm
+38N/D98.5 pm
+39N/D104.2 pm

Compuestos

Yb
173,050 u
Yb+3
173,050 u
Yb+2
173,050 u
Yb
168,935 u
Yb
174,941 u
Yb
175,943 u
Yb
176,945 u
Yb
170,936 u
Yb
173,939 u
Yb
165,934 u
Yb
166,935 u
Yb
161,936 u
Yb
171,936 u
Yb
177,947 u
Yb
167,934 u
Yb+3
168,935 u
Yb+3
174,941 u
Yb
169,935 u
Yb
172,938 u

Isótopos (5)

Número másicoMasa atómica (u)Abundancia naturalPeriodo de semidesintegraciónModo de desintegración
170 Estable169,9347664 ± 0,00000222,9820% ± 0,0390%Estable
stable
171 Estable170,9363302 ± 0,000002214,0900% ± 0,1400%Estable
stable
172 Estable171,9363859 ± 0,000002221,6800% ± 0,1300%Estable
stable
173 Estable172,9382151 ± 0,000002216,1030% ± 0,0630%Estable
stable
174 Estable173,9388664 ± 0,000002232,0260% ± 0,0800%Estable
stable
170 Estable
Masa atómica (u) 169,9347664 ± 0,0000022
Abundancia natural 2,9820% ± 0,0390%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
171 Estable
Masa atómica (u) 170,9363302 ± 0,0000022
Abundancia natural 14,0900% ± 0,1400%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
172 Estable
Masa atómica (u) 171,9363859 ± 0,0000022
Abundancia natural 21,6800% ± 0,1300%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
173 Estable
Masa atómica (u) 172,9382151 ± 0,0000022
Abundancia natural 16,1030% ± 0,0630%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable
174 Estable
Masa atómica (u) 173,9388664 ± 0,0000022
Abundancia natural 32,0260% ± 0,0800%
Periodo de semidesintegración Estable
Modo de desintegración
stable

Propiedades ampliadas

Radios covalentes (ampliados)

Radio covalente (Pyykkö)
170 pm
Radio covalente (Pyykkö, enlace doble)
129 pm

Radios de van der Waals

Alvarez
280 pm
UFF
335,5 pm
MM3
279 pm

Radios atómicos y metálicos

Radio atómico (Rahm)
277 pm

Escalas de numeración

Mendeleev
39
Pettifor
17
Glawe
18

Escalas de electronegatividad

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

Polarizabilidad y dispersión

Polarizabilidad dipolar
139 a.u.
Polarizabilidad dipolar (incert.)
6 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
1910 Ha·Bohr6

Parámetros de Miedema

Volumen molar de Miedema
17,97 cm3/mol
Densidad electrónica de Miedema
2

Riesgo de suministro y economía

Concentración de la producción
97
Riesgo relativo de suministro
10
Distribución de las reservas
50
Estabilidad política (principal productor)
24
Estabilidad política (país con mayores reservas)
24

Transiciones de fase y alótropos

Punto de fusión1097,15 K
Punto de ebullición1469,15 K

Categorías de estados de oxidación

+1 extended
0 extended
+2 extended
+3 main

Datos de referencia avanzados

Constantes de apantallamiento (13)
nOrbitalσ
1s1,3611
2p4,3716
2s18,306
3d13,6033
3p20,6635
3s21,2398
4d36,4104
4f40,568
4p33,598
4s32,4824
Detalle de los radios cristalinos (7)
CargaCNEspínrcrystal (pm)Origen
2VI116
2VII122estimated,
2VIII128
3VI100,8from r^3 vs V plots,
3VII106,5estimated,
3VIII112,5from r^3 vs V plots,
3IX118,2from r^3 vs V plots,
Modos de desintegración de los isótopos (45)
IsótopoModoIntensidad
148B+—
148B+p—
149B+100%
149B+p100%
150B+—
151B+100%
151B+p—
152B+100%
153B+—
153A—
Factores de dispersión de rayos X (514)
Energía (eV)f₁f₂
10—0,21734
10,1617—0,21864
10,3261—0,21994
10,4931—0,22125
10,6628—0,22256
10,8353—0,22389
11,0106—0,22522
11,1886—0,22656
11,3696—0,22886
11,5535—0,23378

Datos adicionales

Sources

Sources of this element.

Ytterbium occurs along with other rare earths in a number of rare minerals. It is commercially recovered principally from monazite sand, which contains about 0.03%. Ion-exchange and solvent extraction techniques developed in recent years have greatly simplified the separation of the rare earths from one another.

Referencias (1)

Production

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

The element was first prepared by Klemm and Bonner in 1937 by reducing ytterbium trichloride with potassium. Their metal was mixed, however, with KCl. Daane, Dennison, and Spedding prepared a much purer from in 1953 from which the chemical and physical properties of the element could be determined.

Referencias (1)

Referencias

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Yb

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

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

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.

Nota sobre la licencia: 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
Ytterbium

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/

Nota sobre la licencia: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Ytterbium

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
Ytterbium

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

8 PubChem Elements
Ytterbium

This section provides all form of data related to element Ytterbium.

9 PubChem Elements
Ytterbium

The element property data was retrieved from publications.

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