Tb 65

Terbium (Tb)

lanthanide
आवर्त: 6 ब्लॉक: f

Solid

मानक परमाणु भार

158.92535 u

इलेक्ट्रॉन विन्यास

[Xe] 6s2 4f9

गलनांक

1355.85 °C

क्वथनांक

3229.85 °C

घनत्व

8230 kg/m³

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

0, +1, +2, +3, +4

विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग)

उपलब्ध नहीं

आयनन ऊर्जा (प्रथम)

5.8638 eV

खोज का वर्ष

1843

परमाणु त्रिज्या

175 pm

विवरण

नाम की उत्पत्ति Named after Ytterby, a village in Sweden.
खोज का देश Sweden
खोजकर्ता Carl Mosander

Terbium is a lanthanide rare-earth metal with atomic number 65. It is chemically similar to neighboring gadolinium and dysprosium and occurs in minerals with other rare earths rather than as a native element. Its most distinctive technological role comes from Tb³⁺ luminescence, which gives intense green emission in suitable host materials, and from the large magnetostrictive response of terbium-containing alloys.

Terbium is reasonably stable in air. It is a silver-gray metal, and is malleable, ductile, and soft enough to be cut with a knife. Two crystal modifications exist, with a transformation temperature of 1289°C. Twenty one isotopes with atomic masses ranging from 145 to 165 are recognized. The oxide is a chocolate or dark maroon color.

The name derives from the village of Ytterby in Sweden, where the mineral ytterbite (the source of terbium) was first found. Terbium was discovered by the Swedish surgeon and chemist Carl-Gustav Mosander in 1843 in an yttrium salt, which he resolved into three elements. He called one yttrium, a rose-colored salt he called terbium, and a deep-yellow peroxide he called erbium. In 1862, the Swiss chemist Marc Delafontaine reexamined yttrium and found the yellow peroxide. Because the name erbium had now been assigned to the rose-colored oxide, he reintroduced the name terbium for the yellow peroxide. Thus the original names given to erbium and terbium samples are now switched.

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. From these two substances, Mosander discovered two new elements, terbium and erbium. Today, terbium can be obtained from the minerals xenotime (YPO4) and euxenite ((Y, Ca, Er, La, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6), but is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements that typically contains as much as 0.03% terbium.

Discovered by Mosander in 1843. Terbium is a member of the lanthanide or "rare earth" group of elements. It is found in cerite, gadolinite, and other minerals along with other rare earths. It is recovered commercially from monazite in which it is present to the extent of 0.03%, from xenotime, and from euxenite, a complex oxide containing 1% or more of terbia.

चित्र

गुण

भौतिक

परमाणु त्रिज्या (आनुभविक)
175 pm सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्या (आनुभविक) की तुलना करें →
सहसंयोजक त्रिज्या
194 pm सभी तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना करें →
वान डर वाल्स त्रिज्या
221 pm सभी तत्वों की वान डर वाल्स त्रिज्या की तुलना करें →
घनत्व
8230 kg/m³ सभी तत्वों की घनत्व की तुलना करें →
मोलर आयतन
0.0192 L/mol
STP पर प्रावस्था
ठोस सभी तत्वों की STP पर प्रावस्था की तुलना करें →
गलनांक
1355.85 °C सभी तत्वों की गलनांक की तुलना करें →
क्वथनांक
3229.85 °C सभी तत्वों की क्वथनांक की तुलना करें →
तापीय चालकता
11.1 W/(m·K) सभी तत्वों की तापीय चालकता की तुलना करें →
विशिष्ट ऊष्मा धारिता
0.182 J/(g·K) सभी तत्वों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
मोलर ऊष्मा धारिता
28.91 J/(mol·K) सभी तत्वों की मोलर ऊष्मा धारिता की तुलना करें →
क्रिस्टल संरचना
षट्कोणीय सघन संकुलित सभी तत्वों की क्रिस्टल संरचना की तुलना करें →

रासायनिक

इलेक्ट्रॉन बंधुता
1.124 eV
आयनन ऊर्जा (प्रथम)
5.8638 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (प्रथम) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (द्वितीय)
11.51304 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (द्वितीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (तृतीय)
21.820075 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (तृतीय) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (चतुर्थ)
39.330135 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (चतुर्थ) की तुलना करें →
आयनन ऊर्जा (पंचम)
66.500229 eV सभी तत्वों की आयनन ऊर्जा (पंचम) की तुलना करें →
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
0, +1, +2, +3, +4 सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएँ की तुलना करें →
संयोजकता इलेक्ट्रॉन
3 सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →
इलेक्ट्रॉन विन्यास
[Xe] 6s2 4f9

ऊष्मागतिक

गलन ऊष्मा
0.1119345 eV सभी तत्वों की गलन ऊष्मा की तुलना करें →
वाष्पन ऊष्मा
3.016013 eV सभी तत्वों की वाष्पन ऊष्मा की तुलना करें →
ऊर्ध्वपातन ऊष्मा
4.031715 eV
परमाणुकरण ऊष्मा
4.031715 eV
परमाणुकरण एन्थैल्पी
4.028605 eV

क्रिस्टल संरचना

जालक स्थिरांक a
360 pm

इलेक्ट्रॉनिक संरचना

प्रति कोश इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 27, 8, 2 सभी तत्वों की प्रति कोश इलेक्ट्रॉन की तुलना करें →

पहचानकर्ता

CAS संख्या
7440-27-9 सभी तत्वों की CAS संख्या की तुलना करें →
टर्म प्रतीक
6H°15/2
InChI
InChI=1S/Tb
InChI कुंजी
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन विन्यास मापित

आयन का आवेश
प्रोटॉन 65
इलेक्ट्रॉन 65
आवेश उदासीन
विन्यास Tb: 4f⁹ 6s²
इलेक्ट्रॉन विन्यास
मापित
[Xe] 4f⁹ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f⁹ 6s²
कक्षक आरेख
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
9/14 5↑
कुल इलेक्ट्रॉन: 65 अयुग्मित: 5 ?

परमाणु मॉडल

प्रोटॉन 65
न्यूट्रॉन 94
इलेक्ट्रॉन 65
द्रव्यमान संख्या 159
स्थिरता स्थिर

समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान और स्थिरता बदलते हैं — उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं।

सांकेतिक परमाणु मॉडल, वास्तविक अनुपात में नहीं।

परमाणु पहचान-चिह्न

उत्सर्जन / अवशोषण स्पेक्ट्रम

0 / 0 (0 तीव्रता सहित 0)
मापित
उत्सर्जन दृश्य: 380–750 nm

समस्थानिक वितरण

एकल-समस्थानिक तत्व
प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र समस्थानिक: 159 — 100.0000%
159100.0000%द्रव्यमान संख्याप्राकृतिक प्रचुरता (%)
द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायु
159 स्थिर158.9253547 ± 0.0000019100.0000%स्थिर
मापित

प्रावस्था / अवस्था

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

कारण: गलनांक (1355.85 °C) से 1330.8 °C कम

गलनांक 1355.85 °C
क्वथनांक 3229.85 °C
गलनांक से कम 1330.8 °C
0 K वर्तमान तापमान: 25 °C 6000 K
प्रावस्था समयरेखा

सांकेतिक, वास्तविक अनुपात में नहीं

ठोस
द्रव
गैस
गलन
क्वथन
25°C
ठोस
द्रव
गैस
वर्तमान

प्रावस्था संक्रमण बिंदु

गलनांक वैज्ञानिक साहित्य
1355.85 °C
क्वथनांक वैज्ञानिक साहित्य
3229.85 °C
वर्तमान प्रावस्था परिकलित
ठोस

संक्रमण ऊर्जाएँ

गलन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
0.1119345 eV

गलनांक पर 1 mol को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा

वाष्पन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
3.016013 eV

क्वथनांक पर 1 mol को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा

ऊर्ध्वपातन ऊष्मा वैज्ञानिक साहित्य
4.031715 eV

ऊर्ध्वपातनांक पर 1 mol के ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक ऊर्जा

घनत्व

संदर्भ घनत्व वैज्ञानिक साहित्य
8230 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

वर्तमान घनत्व परिकलित
8230 kg/m³

मानक परिस्थितियों में

परमाणु स्पेक्ट्रम

65 में से 10 दिखाए जा रहे हैं। आयन के आवेश के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित।

उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा ?

आयनआवेशकुल रेखाएँसंक्रमण प्रायिकताएँस्तर पदनाम
Tb I 0248010
Tb II +1424818
Tb IV +34800
NIST का उपलब्ध स्पेक्ट्रमी रेखा डेटा →

उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा ?

आयनआवेशस्तर
Tb I 0600
Tb II +1154
Tb III +2125
Tb IV +326
Tb V +42
Tb VI +52
Tb VII +62
Tb VIII +72
Tb IX +82
Tb X +92
NIST का उपलब्ध ऊर्जा स्तर डेटा →
65 Tb 158.92535

Terbium — परमाणु कक्षक दृश्यांकन

[Xe]6s24f9
ऊर्जा स्तर 2 8 18 27 8 2
ऑक्सीकरण अवस्थाएँ 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Terbium — परमाणु कक्षक दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है
65 Tb 158.92535

Terbium — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन

आद्य षट्कोणीय · पियर्सन hP2
प्रायोगिक
पियर्सन hP2
उपसहसंयोजन सं. 12
संकुलन 77.715%
Terbium — क्रिस्टल संरचना दृश्यांकन का पूर्वावलोकन
Three.js केवल अनुरोध करने पर लोड होता है

आयनिक त्रिज्याएँ

आवेशउपसहसंयोजनप्रचक्रणत्रिज्या
+36उपलब्ध नहीं92.30000000000001 pm
+37उपलब्ध नहीं98 pm
+38उपलब्ध नहीं104 pm
+39उपलब्ध नहीं109.5 pm
+46उपलब्ध नहीं76 pm
+48उपलब्ध नहीं88 pm

यौगिक

Tb
158.925 u
Tb+3
158.925 u
Tb
159.927 u
Tb
154.923 u
Tb
156.924 u
Tb
160.928 u
Tb
148.923 u
Tb
149.924 u
Tb
150.923 u
Tb
155.925 u
Tb
152.923 u
Tb
153.925 u
Tb
157.925 u
Tb
146.924 u
Tb+4
158.925 u
Tb
147.924 u
Tb
151.924 u
Tb
165.938 u
Tb+3
160.928 u

समस्थानिक (1)

द्रव्यमान संख्यापरमाणु द्रव्यमान (u)प्राकृतिक प्रचुरताअर्धायुक्षय का प्रकार
159 स्थिर158.9253547 ± 0.0000019100.0000%स्थिर
stable
159 स्थिर
परमाणु द्रव्यमान (u) 158.9253547 ± 0.0000019
प्राकृतिक प्रचुरता 100.0000%
अर्धायु स्थिर
क्षय का प्रकार
stable

विस्तृत गुण

सहसंयोजक त्रिज्याएँ (विस्तृत)

सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को)
168 pm
सहसंयोजक त्रिज्या (प्यूक्को, द्विबंध)
135 pm

वान डर वाल्स त्रिज्याएँ

Alvarez
279 pm
UFF
345.1 pm
MM3
270 pm

परमाणु और धात्विक त्रिज्याएँ

परमाणु त्रिज्या (राह्म)
276 pm

संख्यांकन मापक्रम

Mendeleev
29
Pettifor
26
Glawe
25

विद्युतऋणात्मकता मापक्रम

Ghosh
0
Miedema
3
Gunnarsson–Lundqvist
4
Robles–Bartolotti
3

ध्रुवणीयता और परिक्षेपण

द्विध्रुव ध्रुवणीयता
170 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणीयता (अनिश्चितता)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
2590 Ha·Bohr6

मीडेमा प्राचल

मीडेमा मोलर आयतन
19.32 cm3/mol
मीडेमा इलेक्ट्रॉन घनत्व
2

आपूर्ति जोखिम और अर्थशास्त्र

उत्पादन संकेंद्रण
97
सापेक्ष आपूर्ति जोखिम
10
भंडार वितरण
50
राजनीतिक स्थिरता (प्रमुख उत्पादक)
24
राजनीतिक स्थिरता (सबसे अधिक भंडार वाला देश)
24

प्रावस्था संक्रमण और अपररूप

गलनांक1632.15 K
क्वथनांक3503.15 K

ऑक्सीकरण अवस्था की श्रेणियाँ

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

उन्नत संदर्भ डेटा

परिरक्षण स्थिरांक (13)
nकक्षकσ
1s1.2739
2p4.3076
2s17.0278
3d13.7015
3p19.9853
3s20.4485
4d34.69
4f39.1352
4p31.6012
4s30.98
क्रिस्टल त्रिज्याओं का विवरण (6)
आवेशCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ति
3VI106.3from r^3 vs V plots,
3VII112estimated,
3VIII118from r^3 vs V plots,
3IX123.5from r^3 vs V plots,
4VI90from r^3 vs V plots,
4VIII102
समस्थानिक क्षय के प्रकार (63)
समस्थानिकमोडतीव्रता
135p100%
135B+—
136B+—
136B+p—
137p—
137B+—
138B+—
138B+p—
138p0%
139B+100%
एक्स-रे प्रकीर्णन गुणक (514)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—0.15974
10.1617—0.16625
10.3261—0.17301
10.4931—0.18005
10.6628—0.18738
10.8353—0.19501
11.0106—0.20295
11.1886—0.21121
11.3696—0.21981
11.5535—0.22823

अतिरिक्त डेटा

Production

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

Terbium has been isolated only in recent years with the development of ion-exchange techniques for separating the rare-earth elements. As with other rare earth metals, it can be produced by reducing the anhydrous chloride or fluoride with calcium metal in a tantalum crucible. Calcium and tantalum impurities can be removed by vacuum remelting. Other methods of isolation are possible.

संदर्भ (1)

संदर्भ

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

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.

लाइसेंस संबंधी टिप्पणी: 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
Terbium

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/

लाइसेंस संबंधी टिप्पणी: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Terbium

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
Terbium

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
Terbium

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

अंतिम अपडेट:

डेटा सत्यापित:

सामग्री की समीक्षा नवीनतम वैज्ञानिक डेटा के आधार पर की जाती है।