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Dy 66

Dysprosium (Dy)

lanthanide
Período: 6 Bloco: f

Solid

Peso atômico padrão

162,5 u

Configuração eletrônica

[Xe] 6s2 4f10

Ponto de fusão

1411,85 °C

Ponto de ebulição

2566,85 °C

Densidade

8550 kg/m³

Estados de oxidação

0, +1, +2, +3, +4

Eletronegatividade (Pauling)

1,22

Energia de ionização (1ª)

5,939061 eV

Ano da descoberta

1878

Raio atômico

175 pm

Detalhes

Origem do nome Greek: dysprositos (hard to get at).
País da descoberta France
Descobridores 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.

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Pauling)
1,22 Comparar Eletronegatividade (Pauling) de todos os elementos →
Afinidade eletrônica
0,352 eV
Energia de ionização (1ª)
5,939061 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
11,64704 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
22,890079 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
41,230142 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
62,100214 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
0, +1, +2, +3, +4 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
3 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[Xe] 6s2 4f10

Termodinâmica

Calor de fusão
0,11504379 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
2,38379 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de sublimação
3,016013 eV
Calor de atomização
3,016013 eV
Entalpia de atomização
3,009794 eV

Nuclear

Prótons
66 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
98 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
39 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
6 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Isótopo mais estável
Dy-164
Ano da descoberta
1878

Abundância

Abundância (crosta terrestre)
5,2 mg/kg Comparar Abundância (crosta terrestre) de todos os elementos →
Abundância (oceano)
9,1 × 10−7 mg/L Comparar Abundância (oceano) de todos os elementos →

Estrutura cristalina

Constante de rede a
359 pm

Estrutura eletrônica

Elétrons por camada
2, 8, 18, 28, 8, 2 Comparar Elétrons por camada de todos os elementos →

Identificadores

Número CAS
7429-91-6 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
5I8
InChI
InChI=1S/Dy
Chave InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 66
Elétrons 66
Carga Neutro
Configuração Dy: 4f¹⁰ 6s²
Configuração eletrônica
Medido
[Xe] 4f¹⁰ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁰ 6s²
Diagrama de orbitais
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↑
Total de elétrons: 66 Desemparelhados: 4 ?

Modelo atômico

Prótons 66
Nêutrons 98
Elétrons 66
Número de massa 164
Estabilidade Estável

Os isótopos alteram o número de nêutrons, a massa e a estabilidade — não a configuração eletrônica de um átomo neutro.

Modelo atômico esquemático, sem escala.

Assinatura atômica

Espectro de emissão / absorção

0 / 0 (0 0 com intensidade)
Medido
Emissão Visível: 380–750 nm

Distribuição isotópica

16428,2600%16225,4750%16324,8960%16118,8890%1602,3290%1580,0950%Número de massaAbundância natural (%)
Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
158 Estável157,9244159 ± 0,00000310,0950%Estável
160 Estável159,9252046 ± 0,0000022,3290%Estável
161 Estável160,9269405 ± 0,00000218,8890%Estável
162 Estável161,9268056 ± 0,00000225,4750%Estável
163 Estável162,9287383 ± 0,00000224,8960%Estável
164 Estável163,9291819 ± 0,00000228,2600%Estável
Medido

Fase / Estado

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

Motivo: 1386,8 °C abaixo do ponto de fusão (1411,85 °C)

Ponto de fusão 1411,85 °C
Ponto de ebulição 2566,85 °C
Abaixo do ponto de fusão em 1386,8 °C
0 K Temperatura atual: 25 °C 6000 K
Linha do tempo das fases

Esquemático, sem escala

Sólido
Líquido
Gás
Fusão
Ebulição
25°C
Sólido
Líquido
Gás
Atual

Pontos de transição de fase

Ponto de fusão Literatura
1411,85 °C
Ponto de ebulição Literatura
2566,85 °C
Fase atual Calculado
Sólido

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,11504379 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
2,38379 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Calor de sublimação Literatura
3,016013 eV

Energia necessária para sublimar 1 mol no ponto de sublimação

Densidade

Densidade de referência Literatura
8550 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Calculado
8550 kg/m³

Em condições padrão

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 66. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
Dy I 02307373
Dy II +14211717
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
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
Dados de níveis disponíveis no NIST →
66 Dy 162.5

Dysprosium — Visualizador de orbitais atômicos

[Xe]6s24f10
Níveis de energia 2 8 18 28 8 2
Estados de oxidação 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Dysprosium — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
66 Dy 162.5

Dysprosium — Visualizador de estruturas cristalinas

Hexagonal primitiva · Pearson hP2
Experimental
Pearson hP2
Nº de coord. 12
Empacotamento 77.846%
Dysprosium — Prévia do visualizador de estruturas cristalinas
O Three.js é carregado apenas quando solicitado

Raios iônicos

CargaCoordenaçãoSpinRaio
+26N/D107 pm
+27N/D112.99999999999999 pm
+28N/D119 pm
+36N/D91.2 pm
+37N/D97 pm
+38N/D102.69999999999999 pm
+39N/D108.3 pm

Compostos

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

Isótopos (6)

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
158 Estável157,9244159 ± 0,00000310,0950% ± 0,0030%Estável
stable
160 Estável159,9252046 ± 0,0000022,3290% ± 0,0180%Estável
stable
161 Estável160,9269405 ± 0,00000218,8890% ± 0,0420%Estável
stable
162 Estável161,9268056 ± 0,00000225,4750% ± 0,0360%Estável
stable
163 Estável162,9287383 ± 0,00000224,8960% ± 0,0420%Estável
stable
164 Estável163,9291819 ± 0,00000228,2600% ± 0,0540%Estável
stable
158 Estável
Massa atômica (u) 157,9244159 ± 0,0000031
Abundância natural 0,0950% ± 0,0030%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
160 Estável
Massa atômica (u) 159,9252046 ± 0,000002
Abundância natural 2,3290% ± 0,0180%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
161 Estável
Massa atômica (u) 160,9269405 ± 0,000002
Abundância natural 18,8890% ± 0,0420%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
162 Estável
Massa atômica (u) 161,9268056 ± 0,000002
Abundância natural 25,4750% ± 0,0360%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
163 Estável
Massa atômica (u) 162,9287383 ± 0,000002
Abundância natural 24,8960% ± 0,0420%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable
164 Estável
Massa atômica (u) 163,9291819 ± 0,000002
Abundância natural 28,2600% ± 0,0540%
Meia-vida Estável
Modo de decaimento
stable

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
167 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
133 pm

Raios de van der Waals

Alvarez
287 pm
UFF
342,8 pm
MM3
290 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
275 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
31
Pettifor
25
Glawe
24

Escalas de eletronegatividade

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

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
163 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
15 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
2430 Ha·Bohr6

Parâmetros de Miedema

Volume molar de Miedema
19 cm3/mol
Densidade eletrônica de Miedema
2

Risco de abastecimento e economia

Concentração da produção
97
Risco relativo de abastecimento
10
Distribuição das reservas
50
Estabilidade política (maior produtor)
24
Estabilidade política (detentor das maiores reservas)
24

Transições de fase e alótropos

Ponto de fusão1685,15 K
Ponto de ebulição2840,15 K

Categorias de estados de oxidação

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

Dados de referência avançados

Constantes de blindagem (13)
nOrbitalσ
1s1,2914
2p4,3204
2s17,2906
3d13,6701
3p20,1195
3s20,6067
4d34,982
4f39,464
4p32,174
4s31,408
Detalhes dos raios cristalinos (7)
CargaCNSpinrcrystal (pm)Origem
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,
Modos de decaimento dos isótopos (56)
IsótopoModoIntensidade
138B+—
138B+p—
139B+100%
139B+p11%
140B+—
140B+p—
141B+100%
141B+p—
142B+100%
142e+90%
Fatores de espalhamento de raios X (514)
Energia (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

Dados adicionais

Referências

(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.

Nota sobre a licença: 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/

Nota sobre a licença: 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.

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Dados verificados:

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