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Te 52

Tellurium (Te)

metalloid
Periodo: 5 Gruppo: 16 Blocco: p

Solid

Peso atomico standard

127,6 u

Configurazione elettronica

[Kr] 5s2 4d10 5p4

Punto di fusione

449,51 °C

Punto di ebollizione

987,85 °C

Densità

6232 kg/m³

Stati di ossidazione

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

Elettronegatività (Pauling)

2,1

Energia di ionizzazione (1ª)

9,009808 eV

Anno della scoperta

1782

Raggio atomico

140 pm

Dettagli

Origine del nome Latin: tellus (earth).
Paese della scoperta Romania
Scopritori Franz Müller von Reichenstein

Tellurium is a brittle metalloid in group 16, below selenium and above polonium. It is chemically related to sulfur and selenium but is more metallic, less abundant, and more easily reduced. In nature it occurs mainly as telluride minerals and as a minor constituent of copper ores. Its technological importance comes from semiconducting and thermoelectric compounds, cadmium telluride photovoltaics, and small alloying additions that modify machinability and corrosion behavior.

Crystalline tellurium has a silvery-white appearance, and when pure it exhibits a metallic luster. It is brittle and easily pulverized. Amorphous tellurium is found by precipitating tellurium from a solution of telluric or tellurous acid. Whether this form is truly amorphous, or made of minute crystals, is open to question. Tellurium is a p-type semiconductor, and shows greater conductivity in certain directions, depending on alignment of the atoms.

Its conductivity increases slightly with exposure to light. It can be doped with silver, copper, gold, tin, or other elements. In air, tellurium burns with a greenish-blue flames, forming the dioxide. Molten tellurium corrodes iron, copper, and stainless steel.

The name derives from the Latin Tellus, who was the Roman goddess of the Earth. Tellurium was discovered by Franz Joseph Müller von Reichenstein in 1782 and overlooked for 15 years until it was isolated by the German chemist Martin-Heinrich Klaproth in 1798. The Hungarian chemist Paul Kitaibel independently discovered tellurium in 1789, prior to Klaproth's work but after von Reichenstein.

Tellurium was discovered by Franz Joseph Müller von Reichenstein, a Romanian mining official, in 1782. Reichenstein was the chief inspector of all mines, smelters and saltworks in Transylvania. He also had an interest in chemistry and extracted a new metal from an ore of gold, known as aurum album, which he believed was antimony. He shortly realized that the metal he had produced wasn't antimony at all, but a previously unknown element. Reichenstein's work was forgotten until 1798 when Martin Heinrich Klaproth, a German chemist, mentioned the substance in a paper. Klaproth named the new element tellurium but gave full credit for its discovery to Reichenstein. Tellurium is found free in nature, but is most often found in the ores sylvanite (AgAuTe4), calaverite (AuTe2) and krennerite (AuTe2). Today, most tellurium is obtained as a byproduct of mining and refining copper.

From the Latin word tellus, earth. Discovered by Muller von Reichenstein in 1782; named by Klaproth, who isolated it in 1798.

Immagini

Proprietà

Chimiche

Elettronegatività (Pauling)
2,1 Confronta Elettronegatività (Pauling) di tutti gli elementi →
Elettronegatività (Allen)
2,158
Affinità elettronica
1,9708 eV
Energia di ionizzazione (1ª)
9,009808 eV Confronta Energia di ionizzazione (1ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (2ª)
18,600064 eV Confronta Energia di ionizzazione (2ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (3ª)
27,840096 eV Confronta Energia di ionizzazione (3ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (4ª)
37,415629 eV Confronta Energia di ionizzazione (4ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (5ª)
59,300204 eV Confronta Energia di ionizzazione (5ª) di tutti gli elementi →
Stati di ossidazione
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 Confronta Stati di ossidazione di tutti gli elementi →
Elettroni di valenza
6 Confronta Elettroni di valenza di tutti gli elementi →
Configurazione elettronica
[Kr] 5s2 4d10 5p4

Termodinamiche

Punto critico (temperatura)
2056 °C
Calore di fusione
0,1812717 eV Confronta Calore di fusione di tutti gli elementi →
Calore di vaporizzazione
0,54412603 eV Confronta Calore di vaporizzazione di tutti gli elementi →
Calore di sublimazione
2,041768 eV
Calore di atomizzazione
2,041768 eV
Entalpia di atomizzazione
2,037622 eV

Abbondanza

Abbondanza (crosta terrestre)
0,001 mg/kg Confronta Abbondanza (crosta terrestre) di tutti gli elementi →

Struttura cristallina

Costante reticolare a
445 pm

Struttura elettronica

Elettroni per guscio
2, 8, 18, 18, 6 Confronta Elettroni per guscio di tutti gli elementi →

Identificativi

Numero CAS
13494-80-9 Confronta Numero CAS di tutti gli elementi →
Simbolo di termine
3P2
InChI
InChI=1S/Te
Chiave InChI
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N

Configurazione elettronica Misurato

Carica ionica
Protoni 52
Elettroni 52
Carica Neutro
Configurazione Te: 4d¹⁰ 5s² 5p⁴
Configurazione elettronica
Misurato
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁴
Diagramma degli orbitali
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
4/6 2↑
Elettroni totali: 52 Spaiati: 2 ?

Modello atomico

Protoni 52
Neutroni 74
Elettroni 52
Numero di massa 126
Stabilità Stabile

Gli isotopi modificano il numero di neutroni, la massa e la stabilità — non la configurazione elettronica di un atomo neutro.

Modello atomico schematico, non in scala.

Impronta atomica

Spettro di emissione / assorbimento

25 / 50 (50 50 con intensità)
Misurato
Emissione Visibile: 380–750 nm

Distribuzione isotopica

12618,8400%1257,0700%1244,7400%1222,5500%Numero di massaAbbondanza naturale (%)
Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivita
122 Stabile121,9030435 ± 0,00000162,5500%Stabile
124 Stabile123,9028171 ± 0,00000164,7400%Stabile
125 Stabile124,9044299 ± 0,00000167,0700%Stabile
126 Stabile125,9033109 ± 0,000001618,8400%Stabile
Misurato

Fase / Stato

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

Motivo: 424,5 °C sotto il punto di fusione (449,51 °C)

Punto di fusione 449,51 °C
Punto di ebollizione 987,85 °C
Sotto il punto di fusione di 424,5 °C
0 K Temperatura attuale: 25 °C 6000 K
Sequenza delle fasi

Schema non in scala

Solido
Liquido
Gas
Fusione
Ebollizione
25°C
Solido
Liquido
Gas
Attuale

Punti di transizione di fase

Punto di fusione Letteratura
449,51 °C
Punto di ebollizione Letteratura
987,85 °C
Fase attuale Calcolato
Solido

Energie di transizione

Calore di fusione Letteratura
0,1812717 eV

Energia necessaria per fondere 1 mol al punto di fusione

Calore di vaporizzazione Letteratura
0,54412603 eV

Energia necessaria per vaporizzare 1 mol al punto di ebollizione

Calore di sublimazione Letteratura
2,041768 eV

Energia necessaria per sublimare 1 mol al punto di sublimazione

Densità

Densità di riferimento Letteratura
6232 kg/m³

In condizioni standard

Densità attuale Calcolato
6232 kg/m³

In condizioni standard

Avanzate

Punto critico Letteratura
2056 °C

Spettri atomici

Sono visualizzati 10 di 52. Ordinamento per carica ionica crescente.

Righe disponibili ?

IoneCaricaRighe totaliProbabilità di transizioneDesignazioni dei livelli
Te I 01336112
Te II +13450310
Righe disponibili nel NIST →

Livelli disponibili ?

IoneCaricaLivelli
Te I 0120
Te II +1129
Te III +255
Te IV +316
Te V +445
Te VI +59
Te VII +660
Te VIII +72
Te IX +82
Te X +92
Livelli disponibili nel NIST →
52 Te 127.6

Tellurium — Visualizzatore degli orbitali atomici

[Kr]5s24d105p4
Livelli energetici 2 8 18 18 6
Stati di ossidazione -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Tellurium — Anteprima del visualizzatore degli orbitali atomici
Three.js viene caricato soltanto su richiesta
52 Te 127.6

Tellurium — Visualizzatore della struttura cristallina

Esagonale primitivo · Pearson hP2
Sperimentale
Pearson hP2
N. coord. 12
Impacchettamento 74.048%
Tellurium — Anteprima del visualizzatore della struttura cristallina
Three.js viene caricato soltanto su richiesta

Raggi ionici

CaricaCoordinazioneSpinRaggio
-26N/D221 pm
+43N/D52 pm
+44N/D66 pm
+46N/D97 pm
+64N/D43 pm
+66N/D56.00000000000001 pm

Composti

Te
127,600 u
Te+4
127,600 u
Te
131,909 u
Te
124,904 u
Te
132,911 u
Te
125,903 u
Te
129,906 u
Te
128,907 u
Te
126,905 u
Te
122,904 u
Te
130,909 u
Te
120,905 u
Te
121,903 u
Te
127,904 u
Te
115,909 u
Te
133,911 u
Te+
127,600 u
Te+4
124,904 u
Te
123,903 u
Te
109,922 u
Te
119,904 u

Isotopi (4)

Thirty isotopes of tellurium are known, with atomic masses ranging from 108 to 137. Natural tellurium consists of eight isotopes.

Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivitaModalità di decadimento
122 Stabile121,9030435 ± 0,00000162,5500% ± 0,1200%Stabile
stable
124 Stabile123,9028171 ± 0,00000164,7400% ± 0,1400%Stabile
stable
125 Stabile124,9044299 ± 0,00000167,0700% ± 0,1500%Stabile
stable
126 Stabile125,9033109 ± 0,000001618,8400% ± 0,2500%Stabile
stable
122 Stabile
Massa atomica (u) 121,9030435 ± 0,0000016
Abbondanza naturale 2,5500% ± 0,1200%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable
124 Stabile
Massa atomica (u) 123,9028171 ± 0,0000016
Abbondanza naturale 4,7400% ± 0,1400%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable
125 Stabile
Massa atomica (u) 124,9044299 ± 0,0000016
Abbondanza naturale 7,0700% ± 0,1500%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable
126 Stabile
Massa atomica (u) 125,9033109 ± 0,0000016
Abbondanza naturale 18,8400% ± 0,2500%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable

Righe spettrali

Sono visualizzati 50 di 74. Per impostazione predefinita sono mostrate soltanto le righe spettrali con intensità misurata.

Lunghezza d'onda (nm)IntensitàStadio di ionizzazioneTipoTransizioneAccuratezzaFonte
486.623 nm2300Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4D* → 5s2.5p2.(3P).6d 4FMisurataNIST
557.636 nm2100Te IIemission5s2.5p2.(1D).6s 2D → 5s2.5p2.(1D).6p 2F*MisurataNIST
570.812 nm1900Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4D*MisurataNIST
483.13 nm1600Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4D* → 5s2.5p2.(3P).6d 4PMisurataNIST
564.926 nm1500Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4D*MisurataNIST
575.586 nm1500Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4D*MisurataNIST
544.984 nm1400Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4P*MisurataNIST
468.691 nm1310Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4P* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DMisurataNIST
476.605 nm1300Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 2D* → 5s2.5p2.(3P).6d 2FMisurataNIST
490.442 nm1300Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 2D* → 5s2.5p2.(3P).6d 2FMisurataNIST
566.622 nm1200Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 2P → 5s2.5p2.(3P).6p 2D*MisurataNIST
597.468 nm1200Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4P*MisurataNIST
548.795 nm1100Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 2P → 5s2.5p2.(3P).6p 4D*MisurataNIST
484.29 nm1000Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 2D → 5s2.5p2.(3P).4f 4D*MisurataNIST
486.513 nm1000Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4D* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DMisurataNIST
482.712 nm900Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4P* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DMisurataNIST
447.865 nm830Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4P* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DMisurataNIST
500.081 nm810Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 2D*MisurataNIST
477.155 nm800Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4D* → 5s2.5p2.(3P).6d 4FMisurataNIST
593.615 nm730Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4S*MisurataNIST
464.111 nm680Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4D* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DMisurataNIST
470.654 nm670Te IIemission5s2.5p2.(1D).6s 2D → 5s2.5p2.(1D).6p 2P*MisurataNIST
436.402 nm650Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 4D*MisurataNIST
636.713 nm570Te IIemission5s.(2S).5p4.(1D) 2D → 5s2.5p2.(3P).6p 4D*MisurataNIST
469.638 nm560Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 2D*MisurataNIST
416.977 nm540Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 2D → 5s2.5p2.(3P).4f 2F*MisurataNIST
463.062 nm540Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4S* → 5s2.5p2.(3P).7s 2PMisurataNIST
478.488 nm510Te IIemission5s2.5p2.(1D).6s 2D → 5s2.5p2.(1D).6p 2P*MisurataNIST
455.778 nm480Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4S* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DMisurataNIST
683.7663 nm430Te Iemission5p3.(4S*).6p 5P → 5p3.(4S*).8d 5D*MisurataNIST
404.716 nm400Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 2D*MisurataNIST
428.583 nm370Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 2S* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DMisurataNIST
394.798 nm340Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 4F*MisurataNIST
422.572 nm340Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 4D*MisurataNIST
396.921 nm320Te IIemission5s.(2S).5p4.(1D) 2D → 5s2.5p2.(1D).6p 2D*MisurataNIST
410.105 nm320Te IIemission5s2.5p2.(1D).5d 2S → 5s2.5p2.(3P).4f 2D*MisurataNIST
412.732 nm320Te IIemission5s2.5p2.(1D).5d 2S → 5s2.5p2.(3P).4f 4D*MisurataNIST
496.187 nm320Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 4P* → 5s2.5p2.(3P).6d 4DMisurataNIST
400.653 nm310Te IIemission5s.(2S).5p4.(3P) 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4D*MisurataNIST
438.51 nm310Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 2D*MisurataNIST
417.929 nm300Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(1S).6p 2P*MisurataNIST
427.343 nm300Te IIemission5s2.5p2.(3P).6p 2S* → 5s2.5p2.(3P).7s 2PMisurataNIST
679.109 nm300Te Iemission5p3.(4S*).6p 5P → 5p3.(4S*).8d 3D*MisurataNIST
669.0154 nm290Te Iemission5p3.(4S*).6p 5P → 5p3.(4S*).8d 5D*MisurataNIST
453.708 nm260Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 4F*MisurataNIST
397.592 nm250Te IIemission5s.(2S).5p4.(1D) 2D → 5s2.5p2.(1D).6p 2F*MisurataNIST
416.356 nm250Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 4P → 5s2.5p2.(3P).4f 4D*MisurataNIST
398.176 nm240Te IIemission5s2.5p2.(3P).6s 2P → 5s2.5p2.(1D).6p 2P*MisurataNIST
425.114 nm240Te IIemission5s2.5p2.(3P).5d 2D → 5s2.5p2.(3P).4f 2F*MisurataNIST
404.888 nm230Te IIemission5s.(2S).5p4.(3P) 4P → 5s2.5p2.(3P).6p 4S*MisurataNIST

Proprietà estese

Raggi covalenti (dati estesi)

Raggio covalente (Pyykkö)
136 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame doppio)
128 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame triplo)
121 pm
Raggio covalente (Bragg)
133 pm

Raggi di van der Waals

Bondi
206 pm
Batsanov
210 pm
Alvarez
199 pm
UFF
447 pm
MM3
244 pm
Dreiding
423 pm

Raggi atomici e metallici

Raggio atomico (Rahm)
242 pm
Raggio metallico (C12)
160 pm

Scale di numerazione

Mendeleev
102
Pettifor
92
Glawe
94

Scale di elettronegatività

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
4

Polarizzabilità e dispersione

Polarizzabilità dipolare
38 a.u.
Polarizzabilità dipolare (inc.)
4 a.u.
C₆
445 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
471 Ha·Bohr6

Transizioni di fase e allotropi

Punto di fusione722,66 K
Punto di ebollizione1261,15 K
Punto critico (temperatura)2329,15 K

Categorie degli stati di ossidazione

+2 main
−2 main
+1 extended
+6 main
+3 extended
0 extended
+5 extended
−1 extended
+4 main

Dati di riferimento avanzati

Costanti di schermaggio (11)
nOrbitaleσ
1s1,0432
2p4,14
2s13,6688
3d14,1607
3p17,9911
3s18,0019
4d32,04
4p28,878
4s27,5916
5p41,1915
Dettaglio dei raggi cristallini (6)
CaricaCNSpinrcrystal (pm)Origine
-2VI207Pauling's (1960) crystal radius,
4III66
4IV80
4VI111
6IV57calculated,
6VI70
Modalità di decadimento degli isotopi (67)
IsotopoModalitàIntensità
104A100%
105A100%
106A100%
107A70%
107B+—
107B+p—
108B+51%
108A49%
108B+p2,4%
108B+A0,1%
Fattori di diffusione dei raggi X (508)
Energia (eV)f₁f₂
10—9,70237
10,1617—9,72653
10,3261—9,75076
10,4931—9,77506
10,6628—9,7994
10,8353—9,77638
11,0106—9,72308
11,1886—9,67008
11,3696—9,61736
11,5535—9,54395

Dati aggiuntivi

Sources

Sources of this element.

Tellurium is occasionally found native, but is more often found as the telluride of gold (calaverite), and combined with other metals. It is recovered commercially from anode muds produced during the electrolytic refining of blister copper. The U.S., Canada, Peru, and Japan are the largest Free World producers of the element.

Riferimenti (1)

Riferimenti

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

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)
Tellurium

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 sulla licenza: 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
Tellurium

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

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
Tellurium

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
Tellurium

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

9 PubChem Elements
Tellurium

The element property data was retrieved from publications.

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