← आवर्त सारणीकडे परत जा
Ta 73

Tantalum (Ta)

transition-metal
आवर्त: 6 गट: 5 खंड: d

Solid

प्रमाणित अणुभार

180.94788 u

इलेक्ट्रॉन संरूपण

[Xe] 6s2 4f14 5d3

द्रवणांक

3016.85 °C

उत्कलनांक

5457.85 °C

घनता

1.64e+4 kg/m³

ऑक्सिडीकरण अवस्था

−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

विद्युतऋणता (पॉलिंग)

1.5

आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)

7.549571 eV

शोधाचे वर्ष

1802

अणुत्रिज्या

145 pm

तपशील

नावाची उत्पत्ती From king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
शोध लागलेला देश Sweden
शोधकर्ते Anders Ekeberg

Tantalum is a dense, refractory transition metal in group 5, closely associated geologically and chemically with niobium. It is noted for exceptional resistance to corrosion, a very high melting point, and the stable, high-permittivity oxide film that forms on its surface. Most natural tantalum is ¹⁸¹Ta, with a small contribution from the long-lived nuclear isomer ¹⁸⁰ᵐTa. Its chemistry is dominated by the +5 oxidation state.

Tantalum is a gray, heavy, and very hard metal. When pure, it is ductile and can be drawn into fine wire, which is used as a filament for evaporating metals such as aluminum. Tantalum is almost completely immune to chemical attack at temperatures below 150°C, and is attacked only by hydrofluoric acid, acidic solutions containing the fluoride ion, and free sulfur trioxide. Alkalis attack it only slowly. At high temperatures, tantalum becomes much more reactive. The element has a melting point exceeded only by tungsten and rhenium. Tantalum is used to make a variety of alloys with desirable properties such as high melting point, high strength, good ductility, etc. Tantalum has a good "gettering" ability at high temperatures, and tantalum oxide films are stable and have good rectifying and dielectric properties.

The name derives from the Greek mythological character Tantalus who was banished to Hades, the region of lost souls where he was placed up to his chin in water, which receded whenever he tried to drink it, and under branches of fruit, which drew back whenever he tried to pick their fruit. This name was selected because of the insolubility of tantalum in acids; thus, when placed in the midst of acids, it is incapable of taking any of them up. Tantalum was discovered by the Swedish chemist and mineralogist Anders- Gustav Ekeberg in 1802.

Tantalum was discovered by Anders Gustaf Ekenberg, a Swedish chemist, in 1802 in minerals obtained from Ytterby, Sweden. Many scientists believed that he had only discovered an allotrope of niobium, an element that is chemically similar to tantalum. The issue was finally settled in 1866 when, Jean Charles Galissard de Marignac, a Swiss chemist, proved that tantalum and niobium were two distinct elements. The first relatively pure samples of tantalum were first produced in 1907. Today, tantalum is primarily obtained from the minerals columbite ((Fe, Mn, Mg)(Nb, Ta)2O6), tantalite ((Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6) and euxenite ((Y, Ca, Er, La, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6).

Named after Tantalos, a Greek a mythological character, father of Niobe. Discovered in 1802 by Ekeberg, but many chemists thought niobium and tantalum were identical elements until Rowe in 1844, and Marignac, in 1866, showed that niobic and tantalic acids were two different acids. The early investigators only isolated the impure metal. The first relatively pure ductile tantalum was produced by von Bolton in 1903. Tantalum occurs principally in the mineral columbite-tantalite.

प्रतिमा

गुणधर्म

भौतिक

अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित)
145 pm सर्व घटकांच्या अणुत्रिज्या (अनुभवाधारित) ची तुलना करा →
सहसंयुजी त्रिज्या
170 pm सर्व घटकांच्या सहसंयुजी त्रिज्या ची तुलना करा →
व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या
217 pm सर्व घटकांच्या व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या ची तुलना करा →
धात्विक त्रिज्या
134 pm सर्व घटकांच्या धात्विक त्रिज्या ची तुलना करा →
घनता
1.64 × 104 kg/m³ सर्व घटकांच्या घनता ची तुलना करा →
मोलर आयतन
0.0109 L/mol
STP येथे अवस्था
घन सर्व घटकांच्या STP येथे अवस्था ची तुलना करा →
द्रवणांक
3016.85 °C सर्व घटकांच्या द्रवणांक ची तुलना करा →
उत्कलनांक
5457.85 °C सर्व घटकांच्या उत्कलनांक ची तुलना करा →
उष्णता चालकता
57.5 W/(m·K) सर्व घटकांच्या उष्णता चालकता ची तुलना करा →
विशिष्ट उष्माधारकता
0.14 J/(g·K) सर्व घटकांच्या विशिष्ट उष्माधारकता ची तुलना करा →
मोलर उष्माधारकता
25.36 J/(mol·K) सर्व घटकांच्या मोलर उष्माधारकता ची तुलना करा →
स्फटिक संरचना
पिंडकेंद्रित घनीय सर्व घटकांच्या स्फटिक संरचना ची तुलना करा →

रासायनिक

विद्युतऋणता (पॉलिंग)
1.5 सर्व घटकांच्या विद्युतऋणता (पॉलिंग) ची तुलना करा →
विद्युतऋणता (ॲलन)
1.34
इलेक्ट्रॉन आसक्ती
0.322 eV
आयनीकरण ऊर्जा (पहिली)
7.549571 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पहिली) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी)
16.200056 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (दुसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी)
23.10008 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (तिसरी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (चौथी)
35.00012 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (चौथी) ची तुलना करा →
आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी)
48.272166 eV सर्व घटकांच्या आयनीकरण ऊर्जा (पाचवी) ची तुलना करा →
ऑक्सिडीकरण अवस्था
−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 सर्व घटकांच्या ऑक्सिडीकरण अवस्था ची तुलना करा →
संयुजा इलेक्ट्रॉन
5 सर्व घटकांच्या संयुजा इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →
इलेक्ट्रॉन संरूपण
[Xe] 6s2 4f14 5d3

उष्मागतिक

द्रवण उष्मा
0.37902265 eV सर्व घटकांच्या द्रवण उष्मा ची तुलना करा →
बाष्पीभवन उष्मा
7.804322 eV सर्व घटकांच्या बाष्पीभवन उष्मा ची तुलना करा →
संप्लवन उष्मा
8.104887 eV
अणूकरण उष्मा
8.104887 eV
अणूकरण एन्थाल्पी
8.104887 eV

स्फटिक संरचना

जालक स्थिरांक a
331 pm

इलेक्ट्रॉन संरचना

प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन
2, 8, 18, 32, 11, 2 सर्व घटकांच्या प्रत्येक कवचातील इलेक्ट्रॉन ची तुलना करा →

ओळखचिन्हे

CAS क्रमांक
7440-25-7 सर्व घटकांच्या CAS क्रमांक ची तुलना करा →
टर्म चिन्ह
4F3/2
InChI
InChI=1S/Ta
InChI की
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N

इलेक्ट्रॉन संरूपण मोजलेले

आयनाचा विद्युतभार
प्रोटॉन 73
इलेक्ट्रॉन 73
विद्युतभार विद्युतदृष्ट्या उदासीन
संरूपण Ta: 4f¹⁴ 5d³ 6s²
इलेक्ट्रॉन संरूपण
मोजलेले
[Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d³ 6s²
कक्षिका आकृती
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
5d
3/10 3↑
एकूण इलेक्ट्रॉन: 73 अजोड: 3 ?

अणुप्रतिमान

प्रोटॉन 73
न्यूट्रॉन 108
इलेक्ट्रॉन 73
वस्तुमानांक 181
स्थैर्य स्थिर

समस्थानिकांमुळे न्यूट्रॉन संख्या, वस्तुमान आणि स्थैर्य बदलते — विद्युतदृष्ट्या उदासीन अणूचे इलेक्ट्रॉन संरूपण बदलत नाही.

योजनात्मक अणुप्रतिमान, प्रमाणानुसार नाही.

अणूची विशिष्ट ओळख

उत्सर्जन / शोषण वर्णपट

0 / 0 (0 तीव्रतेसह 0)
मोजलेले
उत्सर्जन दृश्य: 380–750 nm

समस्थानिक वितरण

18199.9880%वस्तुमानांकनैसर्गिक विपुलता (%)
वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्य
181 स्थिर१८०.९४७९९५८ ± ०.०००००२99.9880%स्थिर
मोजलेले

अवस्था / स्थिती

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

कारण: द्रवणांकापेक्षा (3016.85 °C) 2991.8 °C कमी

द्रवणांक 3016.85 °C
उत्कलनांक 5457.85 °C
द्रवणांकापेक्षा कमी 2991.8 °C
0 K सध्याचे तापमान: 25 °C 6000 K
अवस्थांची कालरेषा

योजनात्मक, प्रमाणानुसार नाही

घन
द्रव
वायू
द्रवण
उत्कलन
25°C
घन
द्रव
वायू
सध्याचे

अवस्थांतर बिंदू

द्रवणांक संदर्भसाहित्यातील
3016.85 °C
उत्कलनांक संदर्भसाहित्यातील
5457.85 °C
सध्याची अवस्था गणना केलेले
घन

अवस्थांतर ऊर्जा

द्रवण उष्मा संदर्भसाहित्यातील
0.37902265 eV

द्रवणांकावर 1 mol वितळवण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

बाष्पीभवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
7.804322 eV

उत्कलनांकावर 1 mol चे बाष्पीभवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

संप्लवन उष्मा संदर्भसाहित्यातील
8.104887 eV

संप्लवनांकावर 1 mol चे संप्लवन करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा

घनता

संदर्भ घनता संदर्भसाहित्यातील
1.64e+4 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

सध्याची घनता गणना केलेले
1.64e+4 kg/m³

प्रमाणित परिस्थितीत

अणुवर्णपट

73 पैकी 10 दाखवले आहेत. आयनाच्या विद्युतभारानुसार चढत्या क्रमाने मांडलेले.

वर्णरेषांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारएकूण वर्णरेषासंक्रमण संभाव्यतापातळ्यांची नामांकने
Ta I 0526200510
Ta II +1141013
Ta IV +38300
Ta V +41200
NIST वर्णरेषांचा संग्रह →

ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह ?

आयनविद्युतभारपातळ्या
Ta I 0301
Ta II +1134
Ta III +22
Ta IV +32
Ta V +42
Ta VI +52
Ta VII +62
Ta VIII +72
Ta IX +82
Ta X +92
NIST ऊर्जा पातळ्यांचा संग्रह →
73 Ta 180.94788

Tantalum — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधन

[Xe]6s24f145d3
ऊर्जा पातळ्या 2 8 18 32 11 2
ऑक्सिडीकरण अवस्था -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Tantalum — अणुकक्षिका दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते
73 Ta 180.94788

Tantalum — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधन

पिंडकेंद्रित घनीय · पिअर्सन cI2
प्रायोगिक
पिअर्सन cI2
समन्वय संख्या 8
संकुलन 68.000%
Tantalum — स्फटिक संरचना दृश्यांकन साधनाचे पूर्वावलोकन
Three.js केवळ विनंती केल्यावर लोड होते

आयनिक त्रिज्या

विद्युतभारसमन्वयप्रचक्रणत्रिज्या
+36उपलब्ध नाही72 pm
+46उपलब्ध नाही68 pm
+56उपलब्ध नाही64 pm
+57उपलब्ध नाही69 pm
+58उपलब्ध नाही74 pm

संयुगे

Ta
180.948 u
Ta
181.950 u
Ta
179.947 u
Ta
177.946 u
Ta
185.959 u
Ta
183.954 u
Ta+5
180.948 u
Ta
175.945 u
Ta
176.944 u
Ta
172.944 u
Ta
178.946 u
Ta
184.956 u
Ta
173.945 u
Ta
171.945 u
Ta
174.944 u
Ta
182.951 u
Ta+2
180.948 u
Ta
180.948 u

समस्थानिके (1)

वस्तुमानांकअणुवस्तुमान (u)नैसर्गिक विपुलताअर्धायुष्यक्षय प्रकार
181 स्थिर१८०.९४७९९५८ ± ०.०००००२99.9880% ± 0.0003%स्थिर
stable
181 स्थिर
अणुवस्तुमान (u) १८०.९४७९९५८ ± ०.०००००२
नैसर्गिक विपुलता 99.9880% ± 0.0003%
अर्धायुष्य स्थिर
क्षय प्रकार
stable

विस्तारित गुणधर्म

सहसंयुजी त्रिज्या (विस्तारित)

सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को)
146 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, दुहेरी बंध)
126 pm
सहसंयुजी त्रिज्या (प्युक्को, तिहेरी बंध)
119 pm

व्हॅन डर वाल्स त्रिज्या

Batsanov
220 pm
Alvarez
253 pm
UFF
317 pm
MM3
243 pm

अणुत्रिज्या आणि धात्विक त्रिज्या

अणुत्रिज्या (राह्म)
258 pm
धात्विक त्रिज्या (C12)
146 pm

क्रमांकन मापनपट्ट्या

Mendeleev
49
Pettifor
53
Glawe
52

विद्युतऋणता मापनपट्ट्या

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

ध्रुवणक्षमता आणि अपस्करण

द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता
74 a.u.
द्विध्रुव ध्रुवणक्षमता (अनिश्चितता)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
887 Ha·Bohr6

मिडेमा प्राचल

मिडेमा मोलर आयतन
10.81 cm3/mol
मिडेमा इलेक्ट्रॉन घनता
4

पुरवठा जोखीम आणि अर्थकारण

उत्पादनाचे केंद्रीकरण
25
सापेक्ष पुरवठा जोखीम
7
साठ्यांचे वितरण
54
राजकीय स्थैर्य (प्रमुख उत्पादक)
48
राजकीय स्थैर्य (सर्वाधिक साठे असलेला देश)
48

अवस्थांतरे आणि अपरूपे

द्रवणांक3290.15 K
उत्कलनांक5728.15 K

ऑक्सिडीकरण अवस्थांचे वर्ग

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

प्रगत संदर्भ माहिती

परिरक्षण स्थिरांक (14)
nकक्षिकाσ
1s1.4163
2p4.4136
2s19.0702
3d13.5589
3p21.1996
3s21.9085
4d36.676
4f39.5296
4p34.2652
4s33.2412
स्फटिक त्रिज्यांचा तपशील (5)
विद्युतभारCNप्रचक्रणrcrystal (pm)उत्पत्ती
3VI86estimated,
4VI82estimated,
5VI78
5VII83
5VIII88
समस्थानिक क्षय प्रकार (52)
समस्थानिकमोडतीव्रता
155p100%
156p71%
156B+29%
157A96.6%
157p3.4%
157B+—
158A100%
158B+—
159B+66%
159A34%
क्ष-किरण प्रकीर्णन गुणक (716)
ऊर्जा (eV)f₁f₂
10—3.16064
10.1152—3.23709
10.2317—3.31539
10.3496—3.39558
10.4688—3.47772
10.5894—3.56683
10.7114—3.65875
10.8348—3.75304
10.9596—3.84976
11.0859—3.94897

अतिरिक्त माहिती

Sources

Sources of this element.

Tantalum ores are found in Australia, Brazil, Mozambique, Thailand, Portugal, Nigeria, Zaire, and Canada.

संदर्भ (1)

Production

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

Separation of tantalum from niobium requires several complicated steps. Several methods are used to commercially produce the element, including electrolysis of molten potassium fluorotantalate, reduction of potassium fluorotantalate with sodium, or reacting tantalum carbide with tantalum oxide. Twenty five isotopes of tantalum are known to exist. Natural tantalum contains two isotopes.

संदर्भ (1)

संदर्भ

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

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.

परवान्याविषयी टीप: 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
Tantalum

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/

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

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
Tantalum

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
Tantalum

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

9 PubChem Elements
Tantalum

The element property data was retrieved from publications.

शेवटचे अद्यतन:

माहिती पडताळलेली आहे:

नवीनतम वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे मजकुराचे पुनरावलोकन केले जाते.