Y 39

Yttrium (Y)

transition-metal
주기: 5 족: 3 블록: d

Solid

표준 원자량

88.90584 u

전자 배치

[Kr] 5s2 4d1

녹는점

1521.85 °C

끓는점

3344.85 °C

밀도

4470 kg/m³

산화 상태

0, +1, +2, +3

전기 음성도(Pauling)

1.22

제1 이온화 에너지

6.21726 eV

발견 연도

1794

원자 반지름

180 pm

상세 정보

이름의 유래 From the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
발견 국가 Finland
발견자 Johann Gadolin

Yttrium is a silvery transition metal grouped with the rare-earth elements because it commonly occurs with lanthanides and forms predominantly trivalent cations. Its chemistry is close to the heavier lanthanides, especially holmium and erbium, rather than to scandium. Although not itself a lanthanide, yttrium is a key component of phosphors, ceramics, lasers, and high-temperature oxide materials.

Yttrium has a silver-metallic luster and is relatively stable in air. Turnings of the metal, however, ignite in air if their temperature exceeds 400°C. Finely divided yttrium is very unstable in air.

The name derives from the Swedish village of Ytterby where the mineral gadolinite was found. In 1794, the Finnish chemist Johan Gadolin discovered yttrium in the mineral ytterbite, which was later renamed gadolinite for Gadolin. Gadolin originally called the element ytterbium after ytterbite. The name was subsequently shortened to yttrium, and later another element was given the name ytterbium.

Yttrium was discovered by Johan Gadolin, a Finnish chemist, while analyzing the composition of the mineral gadolinite ((Ce, La, Nd, Y)2FeBe2Si2O10) in 1789. Gadolinite, which was named for Johan Gadolin, was discovered several years earlier in a quarry near the town of Ytterby, Sweden. Today, yttrium is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements.

Namded after Ytterby, a village in Sweden near Vauxholm. Yttria earth containing yttrium was discovered by Gadolin in 1794. Ytterby is the site of a quarry which yielded many unusual minerals containing rare earths and other elements. This small town, near Stockholm, bears the honor of giving names to erbium, terbium, and ytterbium as well as yttrium.

In 1843 Mosander showed that yttira could be resolved into the oxides (or earths) of three elements. The name yttria was reserved for the most basic one; the others were named erbia and terbia.

이미지

특성

물리적 특성

원자 반지름(경험값)
180 pm 모든 원소의 원자 반지름(경험값) 비교 →
공유 결합 반지름
190 pm 모든 원소의 공유 결합 반지름 비교 →
반데르발스 반지름
219 pm 모든 원소의 반데르발스 반지름 비교 →
금속 반지름
162 pm 모든 원소의 금속 반지름 비교 →
밀도
4470 kg/m³ 모든 원소의 밀도 비교 →
몰 부피
0.0198 L/mol
STP에서의 상
고체 모든 원소의 STP에서의 상 비교 →
녹는점
1521.85 °C 모든 원소의 녹는점 비교 →
끓는점
3344.85 °C 모든 원소의 끓는점 비교 →
비열
0.298 J/(g·K) 모든 원소의 비열 비교 →
몰 열용량
26.53 J/(mol·K) 모든 원소의 몰 열용량 비교 →
결정 구조
육방 조밀 충전 모든 원소의 결정 구조 비교 →

화학적 특성

전기 음성도(Pauling)
1.22 모든 원소의 전기 음성도(Pauling) 비교 →
전기 음성도(Allen)
1.12
전자 친화도
0.307 eV
제1 이온화 에너지
6.21726 eV 모든 원소의 제1 이온화 에너지 비교 →
제2 이온화 에너지
12.223642 eV 모든 원소의 제2 이온화 에너지 비교 →
제3 이온화 에너지
20.524481 eV 모든 원소의 제3 이온화 에너지 비교 →
제4 이온화 에너지
60.607409 eV 모든 원소의 제4 이온화 에너지 비교 →
제5 이온화 에너지
75.350259 eV 모든 원소의 제5 이온화 에너지 비교 →
산화 상태
0, +1, +2, +3 모든 원소의 산화 상태 비교 →
원자가 전자
3 모든 원소의 원자가 전자 비교 →
전자 배치
[Kr] 5s2 4d1

열역학적 특성

융해열
0.11836037 eV 모든 원소의 융해열 비교 →
기화열
3.762243 eV 모든 원소의 기화열 비교 →
승화열
4.394465 eV
원자화열
4.394465 eV
원자화 엔탈피
4.40172 eV

핵 특성

양성자 수
39 모든 원소의 양성자 수 비교 →
중성자 수
50 모든 원소의 중성자 수 비교 →
알려진 동위원소 수
35 모든 원소의 알려진 동위원소 수 비교 →
안정 동위원소 수
1 모든 원소의 안정 동위원소 수 비교 →
가장 안정한 동위원소
Y-89
발견 연도
1794

존재비

존재비(지각)
33 mg/kg 모든 원소의 존재비(지각) 비교 →
존재비(해양)
1.3 × 10−5 mg/L 모든 원소의 존재비(해양) 비교 →

결정 구조

격자 상수 a
365 pm

전자 구조

전자껍질별 전자 수
2, 8, 18, 9, 2 모든 원소의 전자껍질별 전자 수 비교 →

식별자

CAS 등록 번호
7440-65-5 모든 원소의 CAS 등록 번호 비교 →
항 기호
2D3/2
InChI
InChI=1S/Y
InChI 키
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N

전자 배치 측정값

이온 전하
양성자 39
전자 39
전하 중성
배치 Y: 4d¹ 5s²
전자 배치
측정값
[Kr] 4d¹ 5s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹ 5s²
오비탈 도표
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
1/10 1↑
총 전자 수: 39 홀전자: 1 ?

원자 모형

양성자 39
중성자 50
전자 39
질량수 89
안정성 안정

동위원소에 따라 중성자 수, 질량, 안정성은 달라지지만, 중성 원자의 전자 배치는 달라지지 않습니다.

개략적인 원자 모형이며 실제 비율과 다릅니다.

원자 지문

방출 / 흡수 스펙트럼

25 / 50 (50 세기 정보가 있는 선 50개)
측정값
방출 가시광선: 380–750 nm

동위원소 분포

단일 동위원소 원소
자연적으로 존재하는 유일한 동위원소: 89 — 100.0000%
89100.0000%질량수천연 존재비(%)
질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기
89 안정88.9058403 ± 0.0000024100.0000%안정
측정값

상 / 상태

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

이유: 녹는점(1521.85 °C)보다 1496.8 °C 낮음

녹는점 1521.85 °C
끓는점 3344.85 °C
녹는점 미달 온도 1496.8 °C
0 K 현재 온도: 25 °C 6000 K
상 변화 도표

개략도이며 실제 비율과 다름

고체
액체
기체
녹는점
끓는점
25°C
고체
액체
기체
현재

상전이점

녹는점 문헌값
1521.85 °C
끓는점 문헌값
3344.85 °C
현재 상 계산값
고체

전이 에너지

융해열 문헌값
0.11836037 eV

녹는점에서 1 mol을 녹이는 데 필요한 에너지

기화열 문헌값
3.762243 eV

끓는점에서 1 mol을 기화시키는 데 필요한 에너지

승화열 문헌값
4.394465 eV

승화점에서 1 mol을 승화시키는 데 필요한 에너지

밀도

기준 밀도 문헌값
4470 kg/m³

표준 조건에서

현재 밀도 계산값
4470 kg/m³

표준 조건에서

원자 스펙트럼

전체 39개 중 10개를 표시합니다. 이온 전하순으로 정렬되었습니다(오름차순).

보유 스펙트럼선 데이터 ?

이온전하총 스펙트럼선 수전이 확률준위 표기
Y I 0361189351
Y II +111666116
Y III +211300
Y IV +32500
Y V +4632632632
Y VII +6168168168
Y VIII +7707070
NIST 보유 스펙트럼선 데이터 →

보유 에너지 준위 데이터 ?

이온전하준위
Y I 0194
Y II +1249
Y III +251
Y IV +3130
Y V +4114
Y VI +52
Y VII +657
Y VIII +733
Y IX +82
Y X +92
NIST 보유 에너지 준위 데이터 →
39 Y 88.90584

Yttrium — 원자 오비탈 시각화 도구

[Kr]5s24d1
에너지 준위 2 8 18 9 2
산화 상태 0, +1, +2, +3
HOMO 4d n=4 · l=2 · m=-2
Yttrium — 원자 오비탈 시각화 도구 미리보기
Three.js는 요청할 때만 불러옵니다
39 Y 88.90584

Yttrium — 결정 구조 시각화 도구

원시 육방 · 피어슨 기호 hP2
실험 기반
피어슨 기호 hP2
배위수 12
충전율 75.071%
Yttrium — 결정 구조 시각화 도구 미리보기
Three.js는 요청할 때만 불러옵니다

이온 반지름

전하배위스핀반지름
+36해당 없음90 pm
+37해당 없음96 pm
+38해당 없음101.89999999999999 pm
+39해당 없음107.5 pm

화합물

Y
88.906 u
Y
89.907 u
Y+3
88.906 u
Y
90.907 u
Y
87.909 u
Y
85.915 u
Y
86.911 u
Y
88.906 u
Y
92.910 u
Y
91.909 u
Y
94.913 u
Y
93.912 u
Y+3
89.907 u
Y+3
88.906 u
Y
98.924 u
Y+3
85.915 u

동위원소 (1)

Natural yttrium contains one isotope, 89Y. Nineteen other unstable isotopes have been characterized.

질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기붕괴 방식
89 안정88.9058403 ± 0.0000024100.0000%안정
stable
89 안정
원자 질량(u) 88.9058403 ± 0.0000024
천연 존재비 100.0000%
반감기 안정
붕괴 방식
stable

스펙트럼선

전체 266개 중 50개를 표시합니다. 기본적으로 세기가 측정된 스펙트럼선만 표시됩니다.

파장(nm)세기이온화 단계유형전이정확도출처
410.23691 nm9900Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(1D).5p y 2F*측정값NIST
407.735998 nm9400Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(1D).5p y 2F*측정값NIST
412.829876 nm8900Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(1D).5p y 2D*측정값NIST
414.28358 nm7500Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(1D).5p y 2D*측정값NIST
404.76281 nm2400Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(3D).5p y 2P*측정값NIST
416.750671 nm2400Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(1D).5p y 2F*측정값NIST
423.5934 nm2200Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(1D).5p y 2D*측정값NIST
408.37033 nm2000Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(3D).5p y 2P*측정값NIST
417.41339 nm2000Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(3D).5p y 2P*측정값NIST
464.368813 nm2000Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(3D).5p z 2F*측정값NIST
467.48486 nm2000Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(3D).5p z 2F*측정값NIST
619.17183 nm1200Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(3D).5p z 2D*측정값NIST
643.50036 nm1000Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(3D).5p z 2D*측정값NIST
403.982219 nm940Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(1D).5p y 2D*측정값NIST
452.72342 nm890Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p y 4D*측정값NIST
483.9861 nm770Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p y 4F*측정값NIST
552.75472 nm740Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p z 4G*측정값NIST
546.6464 nm710Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p z 4G*측정값NIST
558.18694 nm620Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p z 4G*측정값NIST
563.01301 nm560Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p z 4G*측정값NIST
484.56655 nm550Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p y 4F*측정값NIST
450.59441 nm500Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p y 4D*측정값NIST
452.77815 nm440Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p y 4D*측정값NIST
476.09753 nm410Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(3D).5p z 2F*측정값NIST
485.26766 nm410Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p y 4F*측정값NIST
485.98428 nm330Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p y 4F*측정값NIST
425.11994 nm300Y Iemission4d.5s.(3D).5p z 4F* → 4d.5s.(3D).5d e 4G측정값NIST
448.74634 nm300Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p y 4D*측정값NIST
550.3466 nm300Y Iemission4d2.(3F).5s a 2F → 4d2.(3F).5p x 2F*측정값NIST
622.25784 nm300Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(3D).5p z 2D*측정값NIST
543.82242 nm190Y Iemission4d2.(3F).5s a 2F → 4d2.(3F).5p x 2D*측정값NIST
546.62434 nm190Y Iemission4d.5s.(3D).5p z 4F* → 4d.5s.(3D).6s e 4D측정값NIST
679.37029 nm190Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(3D).5p z 4F*측정값NIST
524.08001 nm181Y Iemission4d2.(1G).5s a 2G → 4d2.(1G).5p z 2H*측정값NIST
447.69471 nm180Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p x 2F*측정값NIST
469.67994 nm180Y Iemission4d2.(1D).5s b 2D → 4d2.(1D).5p w 2F*측정값NIST
479.92999 nm180Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p y 4F*측정값NIST
513.51993 nm180Y Iemission4d2.(1G).5s a 2G → 4d2.(1G).5p z 2H*측정값NIST
557.74153 nm180Y Iemission4d2.(3F).5s a 2F → 4d2.(3F).5p z 2G*측정값NIST
447.57178 nm170Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p y 4D*측정값NIST
472.8516 nm170Y Iemission5s2.5p z 2P* → 5s2.6s e 2S측정값NIST
478.68762 nm170Y Iemission4d2.(3P).5s a 4P → 4d2.(3P).5p x 4D*측정값NIST
421.77985 nm160Y Iemission5s2.5p z 2P* → 5s2.(2D).5d e 2D측정값NIST
447.74436 nm160Y Iemission4d2.(3F).5s a 4F → 4d2.(3F).5p y 4D*측정값NIST
475.2787 nm160Y Iemission4d2.(3F).5s a 2F → 4d2.(3P).5p x 4D*측정값NIST
570.67133 nm160Y Iemission4d.5s.(3D).5p z 4F* → 4d.5s.(3D).6s e 4D측정값NIST
492.18769 nm150Y Iemission5s2.5p z 2P* → 5s2.6s e 2S측정값NIST
613.84349 nm150Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(3D).5p z 4D*측정값NIST
668.75669 nm150Y Iemission4d.5s2 a 2D → 4d.5s.(3D).5p z 4F*측정값NIST
465.37837 nm140Y Iemission4d2.(1D).5s b 2D → 4d2.(3P).5p y 4P*측정값NIST

확장 특성

공유 결합 반지름(확장)

공유 결합 반지름(Pyykkö)
163 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 이중 결합)
130 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 삼중 결합)
124 pm

반데르발스 반지름

Batsanov
240 pm
Alvarez
275 pm
UFF
334.5 pm
MM3
271 pm

원자 및 금속 반지름

원자 반지름(Rahm)
274 pm
금속 반지름(C12)
180 pm

번호 척도

Mendeleev
12
Pettifor
19
Glawe
21

전기 음성도 척도

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

분극률 및 분산

쌍극자 분극률
162 a.u.
쌍극자 분극률(불확도)
12 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
2600 Ha·Bohr6

화학 친화력

양성자 친화도
967 kJ/mol
기체상 염기성
945.9 kJ/mol

미데마 매개변수

미데마 몰 부피
19.9 cm3/mol
미데마 전자 밀도
2

공급 위험 및 경제성

생산 집중도
97
상대적 공급 위험
10
매장량 분포
50
정치적 안정성(최대 생산국)
24
정치적 안정성(최대 매장국)
24

상전이 및 동소체

녹는점1795.15 K
끓는점3618.15 K

산화 상태 분류

+2 extended
+1 extended
+3 main
0 extended

심화 참고 데이터

차폐 상수 (10)
n오비탈σ
1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744
결정 반지름 상세 정보 (4)
전하CN스핀rcrystal (pm)기원
3VI104from r^3 vs V plots,
3VII110
3VIII115.9from r^3 vs V plots,
3IX121.5from r^3 vs V plots,
동위원소 붕괴 방식 (60)
동위원소모드세기
75B+—
75B+p—
75p—
76B+—
76p—
76B+p—
77B+100%
77B+p—
77p—
78B+100%
X선 산란 인자 (619)
에너지 (eV)f₁f₂
10—2.26036
10.1617—2.25621
10.3261—2.25207
10.4931—2.24793
10.6628—2.2438
10.8353—2.23968
11.0105—2.23344
11.1886—2.21122
11.3696—2.18921
11.5535—2.16742

추가 데이터

Sources

Sources of this element.

Yttrium occurs in nearly all of the rare-earth minerals. Analysis of lunar rock samples obtained during the Apollo missions show a relatively high yttrium content.

It is recovered commercially from monazite sand, which contains about 3%, and from bastnasite, which contains about 0.2%. Wohler obtained the impure element in 1828 by reduction of the anhydrous chloride with potassium. The metal is now produced commercially by reduction of the fluoride with calcium metal. It can also be prepared by other techniques.

참고 문헌 (1)

참고 문헌

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

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)
Yttrium

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.

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5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Yttrium

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/

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

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
Yttrium

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
Yttrium

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

9 PubChem Elements
Yttrium

The element property data was retrieved from publications.

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