Dy 66

Dysprosium (Dy)

lanthanide
주기: 6 블록: f

Solid

표준 원자량

162.5 u

전자 배치

[Xe] 6s2 4f10

녹는점

1411.85 °C

끓는점

2566.85 °C

밀도

8550 kg/m³

산화 상태

0, +1, +2, +3, +4

전기 음성도(Pauling)

1.22

제1 이온화 에너지

5.939061 eV

발견 연도

1878

원자 반지름

175 pm

상세 정보

이름의 유래 Greek: dysprositos (hard to get at).
발견 국가 France
발견자 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran

Dysprosium is a heavy lanthanide metal with atomic number 66. In compounds it is overwhelmingly trivalent, forming pale salts whose chemistry resembles that of neighboring rare earths. Its technological importance comes from an unusually large magnetic moment and strong magnetic anisotropy, especially when incorporated into high-performance permanent magnets. Natural dysprosium is a mixture of stable isotopes and is obtained with other rare earth elements rather than as a native metal.

The element has a metallic, bright silver luster. It is relatively stable in air at room temperature, and is readily attacked and dissolved by dilute and concentrated mineral acids, to evolve hydrogen. The metal is soft enough to be cut with a knife and can be machined without sparking if overheating is avoided. Small amounts of impurities can greatly affect its physical properties.

The name derives from the Greek dysprositos for "hard to get at", owing to the difficulty in separating this rare earth element from a holmium mineral in which it was found. It was discovered by the Swiss chemist Marc Delafontaine in the mineral samarskite in 1878 and called philippia. Philippia was subsequently thought to be a mixture of terbium and yttrium. It was later rediscovered in a holmium sample by the French chemist Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran in 1886, who was then credited with the discovery. Dysprosium was first isolated by the French chemist Georges Urbain in 1906.

Dysprosium was discovered by Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran, a French chemist, in 1886 as an impurity in erbia, the oxide of erbium. The metal was isolated by Georges Urbain, another French chemist, in 1906. Pure samples of dysprosium were first produced in the 1950s. Today, dysprosium is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements.

From the Greek word dysprositos, meaning hard to get at. Dysprosium was discovered in 1886 by Lecoq de Boisbaudran, but not isolated. Neither the oxide nor the metal was available in relatively pure form until 1950, when the development of ion-exchange separation and metallographic reduction techniques were created by Spedding and associates. Dysprosium occurs along with other so-called rare-earth or lanthanide elements in a variety of minerals such as xenotime, fergusonite, gadolinite, euxenite, polycrase, and blomstrandine. The most important sources, however, are from monaziate and bastnasite. Dysprosium can be prepared by reduction of the trifluoride with calcium.

이미지

특성

물리적 특성

원자 반지름(경험값)
175 pm 모든 원소의 원자 반지름(경험값) 비교 →
공유 결합 반지름
192 pm 모든 원소의 공유 결합 반지름 비교 →
반데르발스 반지름
229 pm 모든 원소의 반데르발스 반지름 비교 →
밀도
8550 kg/m³ 모든 원소의 밀도 비교 →
몰 부피
0.019 L/mol
STP에서의 상
고체 모든 원소의 STP에서의 상 비교 →
녹는점
1411.85 °C 모든 원소의 녹는점 비교 →
끓는점
2566.85 °C 모든 원소의 끓는점 비교 →
열전도율
10.7 W/(m·K) 모든 원소의 열전도율 비교 →
비열
0.173 J/(g·K) 모든 원소의 비열 비교 →
몰 열용량
28.16 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 →
전자 친화도
0.352 eV
제1 이온화 에너지
5.939061 eV 모든 원소의 제1 이온화 에너지 비교 →
제2 이온화 에너지
11.64704 eV 모든 원소의 제2 이온화 에너지 비교 →
제3 이온화 에너지
22.890079 eV 모든 원소의 제3 이온화 에너지 비교 →
제4 이온화 에너지
41.230142 eV 모든 원소의 제4 이온화 에너지 비교 →
제5 이온화 에너지
62.100214 eV 모든 원소의 제5 이온화 에너지 비교 →
산화 상태
0, +1, +2, +3, +4 모든 원소의 산화 상태 비교 →
원자가 전자
3 모든 원소의 원자가 전자 비교 →
전자 배치
[Xe] 6s2 4f10

열역학적 특성

융해열
0.11504379 eV 모든 원소의 융해열 비교 →
기화열
2.38379 eV 모든 원소의 기화열 비교 →
승화열
3.016013 eV
원자화열
3.016013 eV
원자화 엔탈피
3.009794 eV

핵 특성

양성자 수
66 모든 원소의 양성자 수 비교 →
중성자 수
98 모든 원소의 중성자 수 비교 →
알려진 동위원소 수
39 모든 원소의 알려진 동위원소 수 비교 →
안정 동위원소 수
6 모든 원소의 안정 동위원소 수 비교 →
가장 안정한 동위원소
Dy-164
발견 연도
1878

존재비

존재비(지각)
5.2 mg/kg 모든 원소의 존재비(지각) 비교 →
존재비(해양)
9.1 × 10−7 mg/L 모든 원소의 존재비(해양) 비교 →

결정 구조

격자 상수 a
359 pm

전자 구조

전자껍질별 전자 수
2, 8, 18, 28, 8, 2 모든 원소의 전자껍질별 전자 수 비교 →

식별자

CAS 등록 번호
7429-91-6 모든 원소의 CAS 등록 번호 비교 →
항 기호
5I8
InChI
InChI=1S/Dy
InChI 키
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N

전자 배치 측정값

이온 전하
양성자 66
전자 66
전하 중성
배치 Dy: 4f¹⁰ 6s²
전자 배치
측정값
[Xe] 4f¹⁰ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁰ 6s²
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
10/10
5p
6/6
6s
2/2
4f
10/14 4↑
총 전자 수: 66 홀전자: 4 ?

원자 모형

양성자 66
중성자 98
전자 66
질량수 164
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

0 / 0 (0 세기 정보가 있는 선 0개)
측정값
방출 가시광선: 380–750 nm

동위원소 분포

16428.2600%16225.4750%16324.8960%16118.8890%1602.3290%1580.0950%질량수천연 존재비(%)
질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기
158 안정157.9244159 ± 0.00000310.0950%안정
160 안정159.9252046 ± 0.0000022.3290%안정
161 안정160.9269405 ± 0.00000218.8890%안정
162 안정161.9268056 ± 0.00000225.4750%안정
163 안정162.9287383 ± 0.00000224.8960%안정
164 안정163.9291819 ± 0.00000228.2600%안정
측정값

상 / 상태

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

이유: 녹는점(1411.85 °C)보다 1386.8 °C 낮음

녹는점 1411.85 °C
끓는점 2566.85 °C
녹는점 미달 온도 1386.8 °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
1411.85 °C
끓는점 문헌값
2566.85 °C
현재 상 계산값
고체

전이 에너지

융해열 문헌값
0.11504379 eV

녹는점에서 1 mol을 녹이는 데 필요한 에너지

기화열 문헌값
2.38379 eV

끓는점에서 1 mol을 기화시키는 데 필요한 에너지

승화열 문헌값
3.016013 eV

승화점에서 1 mol을 승화시키는 데 필요한 에너지

밀도

기준 밀도 문헌값
8550 kg/m³

표준 조건에서

현재 밀도 계산값
8550 kg/m³

표준 조건에서

원자 스펙트럼

전체 66개 중 10개를 표시합니다. 이온 전하순으로 정렬되었습니다(오름차순).

보유 스펙트럼선 데이터 ?

이온전하총 스펙트럼선 수전이 확률준위 표기
Dy I 02307373
Dy II +14211717
NIST 보유 스펙트럼선 데이터 →

보유 에너지 준위 데이터 ?

이온전하준위
Dy I 0740
Dy II +1576
Dy III +22
Dy IV +313
Dy V +42
Dy VI +52
Dy VII +62
Dy VIII +72
Dy IX +82
Dy X +92
NIST 보유 에너지 준위 데이터 →
66 Dy 162.5

Dysprosium — 원자 오비탈 시각화 도구

[Xe]6s24f10
에너지 준위 2 8 18 28 8 2
산화 상태 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
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66 Dy 162.5

Dysprosium — 결정 구조 시각화 도구

원시 육방 · 피어슨 기호 hP2
실험 기반
피어슨 기호 hP2
배위수 12
충전율 77.846%
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이온 반지름

전하배위스핀반지름
+26해당 없음107 pm
+27해당 없음112.99999999999999 pm
+28해당 없음119 pm
+36해당 없음91.2 pm
+37해당 없음97 pm
+38해당 없음102.69999999999999 pm
+39해당 없음108.3 pm

화합물

Dy
162.500 u
Dy
164.932 u
Dy
165.933 u
Dy
158.926 u
Dy
156.925 u
Dy
160.927 u
Dy
154.926 u
Dy
161.927 u
Dy+3
162.500 u
Dy
163.929 u
Dy
151.925 u
Dy
166.936 u
Dy
155.924 u
Dy
157.924 u
Dy
159.925 u
Dy
162.929 u

동위원소 (6)

질량수원자 질량(u)천연 존재비반감기붕괴 방식
158 안정157.9244159 ± 0.00000310.0950% ± 0.0030%안정
stable
160 안정159.9252046 ± 0.0000022.3290% ± 0.0180%안정
stable
161 안정160.9269405 ± 0.00000218.8890% ± 0.0420%안정
stable
162 안정161.9268056 ± 0.00000225.4750% ± 0.0360%안정
stable
163 안정162.9287383 ± 0.00000224.8960% ± 0.0420%안정
stable
164 안정163.9291819 ± 0.00000228.2600% ± 0.0540%안정
stable
158 안정
원자 질량(u) 157.9244159 ± 0.0000031
천연 존재비 0.0950% ± 0.0030%
반감기 안정
붕괴 방식
stable
160 안정
원자 질량(u) 159.9252046 ± 0.000002
천연 존재비 2.3290% ± 0.0180%
반감기 안정
붕괴 방식
stable
161 안정
원자 질량(u) 160.9269405 ± 0.000002
천연 존재비 18.8890% ± 0.0420%
반감기 안정
붕괴 방식
stable
162 안정
원자 질량(u) 161.9268056 ± 0.000002
천연 존재비 25.4750% ± 0.0360%
반감기 안정
붕괴 방식
stable
163 안정
원자 질량(u) 162.9287383 ± 0.000002
천연 존재비 24.8960% ± 0.0420%
반감기 안정
붕괴 방식
stable
164 안정
원자 질량(u) 163.9291819 ± 0.000002
천연 존재비 28.2600% ± 0.0540%
반감기 안정
붕괴 방식
stable

확장 특성

공유 결합 반지름(확장)

공유 결합 반지름(Pyykkö)
167 pm
공유 결합 반지름(Pyykkö, 이중 결합)
133 pm

반데르발스 반지름

Alvarez
287 pm
UFF
342.8 pm
MM3
290 pm

원자 및 금속 반지름

원자 반지름(Rahm)
275 pm

번호 척도

Mendeleev
31
Pettifor
25
Glawe
24

전기 음성도 척도

Ghosh
0
Miedema
3
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
4

분극률 및 분산

쌍극자 분극률
163 a.u.
쌍극자 분극률(불확도)
15 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
2430 Ha·Bohr6

미데마 매개변수

미데마 몰 부피
19 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

녹는점1685.15 K
끓는점2840.15 K

산화 상태 분류

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

심화 참고 데이터

차폐 상수 (13)
n오비탈σ
1s1.2914
2p4.3204
2s17.2906
3d13.6701
3p20.1195
3s20.6067
4d34.982
4f39.464
4p32.174
4s31.408
결정 반지름 상세 정보 (7)
전하CN스핀rcrystal (pm)기원
2VI121
2VII127
2VIII133
3VI105.2from r^3 vs V plots,
3VII111
3VIII116.7from r^3 vs V plots,
3IX122.3from r^3 vs V plots,
동위원소 붕괴 방식 (56)
동위원소모드세기
138B+—
138B+p—
139B+100%
139B+p11%
140B+—
140B+p—
141B+100%
141B+p—
142B+100%
142e+90%
X선 산란 인자 (514)
에너지 (eV)f₁f₂
10—0.15635
10.1617—0.1621
10.3261—0.16806
10.4931—0.17425
10.6628—0.18066
10.8353—0.18731
11.0106—0.19421
11.1886—0.20135
11.3696—0.20876
11.5535—0.21654

추가 데이터

참고 문헌

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

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)
Dysprosium

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.

라이선스 안내: 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
Dysprosium

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
Dysprosium

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
Dysprosium

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
Dysprosium

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

9 PubChem Elements
Dysprosium

The element property data was retrieved from publications.

최종 업데이트:

데이터 검증 완료:

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