Te 52

Tellurium (Te)

metalloid
தொடர்: 5 தொகுதி: 16 கட்டம்: p

Solid

தரநிலை அணு எடை

127.6 u

எலக்ட்ரான் அமைப்பு

[Kr] 5s2 4d10 5p4

உருகுநிலை

449.51 °C

கொதிநிலை

987.85 °C

அடர்த்தி

6232 kg/m³

ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள்

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

எலக்ட்ரான் கவர்திறன் (பாலிங்)

2.1

அயனியாக்க ஆற்றல் (1வது)

9.009808 eV

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு

1782

அணு ஆரம்

140 pm

விவரங்கள்

பெயரின் தோற்றம் Latin: tellus (earth).
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாடு Romania
கண்டுபிடித்தவர்கள் 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.

படங்கள்

பண்புகள்

இயற்பியல்

அணு ஆரம் (சோதனைசார்)
140 pm அனைத்து தனிமங்களின் அணு ஆரம் (சோதனைசார்) ஒப்பிடுங்கள் →
சகப்பிணைப்பு ஆரம்
138 pm அனைத்து தனிமங்களின் சகப்பிணைப்பு ஆரம் ஒப்பிடுங்கள் →
வான் டெர் வால்ஸ் ஆரம்
206 pm அனைத்து தனிமங்களின் வான் டெர் வால்ஸ் ஆரம் ஒப்பிடுங்கள் →
உலோக ஆரம்
137 pm அனைத்து தனிமங்களின் உலோக ஆரம் ஒப்பிடுங்கள் →
அடர்த்தி
6232 kg/m³ அனைத்து தனிமங்களின் அடர்த்தி ஒப்பிடுங்கள் →
மோலார் பருமன்
0.0205 L/mol
STP இல் நிலை
திடம் அனைத்து தனிமங்களின் STP இல் நிலை ஒப்பிடுங்கள் →
உருகுநிலை
449.51 °C அனைத்து தனிமங்களின் உருகுநிலை ஒப்பிடுங்கள் →
கொதிநிலை
987.85 °C அனைத்து தனிமங்களின் கொதிநிலை ஒப்பிடுங்கள் →
வெப்பக் கடத்துத்திறன்
14.3 W/(m·K) அனைத்து தனிமங்களின் வெப்பக் கடத்துத்திறன் ஒப்பிடுங்கள் →
தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்
0.202 J/(g·K) அனைத்து தனிமங்களின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் ஒப்பிடுங்கள் →
மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன்
25.73 J/(mol·K) அனைத்து தனிமங்களின் மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன் ஒப்பிடுங்கள் →
படிக அமைப்பு
அறுகோண நெருக்கப் பொதிவு அனைத்து தனிமங்களின் படிக அமைப்பு ஒப்பிடுங்கள் →

வேதியியல்

எலக்ட்ரான் கவர்திறன் (பாலிங்)
2.1 அனைத்து தனிமங்களின் எலக்ட்ரான் கவர்திறன் (பாலிங்) ஒப்பிடுங்கள் →
எலக்ட்ரான் கவர்திறன் (ஆலன்)
2.158
எலக்ட்ரான் நாட்டம்
1.9708 eV
அயனியாக்க ஆற்றல் (1வது)
9.009808 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (1வது) ஒப்பிடுங்கள் →
அயனியாக்க ஆற்றல் (2வது)
18.600064 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (2வது) ஒப்பிடுங்கள் →
அயனியாக்க ஆற்றல் (3வது)
27.840096 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (3வது) ஒப்பிடுங்கள் →
அயனியாக்க ஆற்றல் (4வது)
37.415629 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (4வது) ஒப்பிடுங்கள் →
அயனியாக்க ஆற்றல் (5வது)
59.300204 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (5வது) ஒப்பிடுங்கள் →
ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள்
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 அனைத்து தனிமங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் ஒப்பிடுங்கள் →
இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள்
6 அனைத்து தனிமங்களின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் ஒப்பிடுங்கள் →
எலக்ட்ரான் அமைப்பு
[Kr] 5s2 4d10 5p4

வெப்ப இயக்கவியல்

மாறுநிலைப் புள்ளி (வெப்பநிலை)
2056 °C
உருகுதல் வெப்பம்
0.1812717 eV அனைத்து தனிமங்களின் உருகுதல் வெப்பம் ஒப்பிடுங்கள் →
ஆவியாதல் வெப்பம்
0.54412603 eV அனைத்து தனிமங்களின் ஆவியாதல் வெப்பம் ஒப்பிடுங்கள் →
பதங்கமாதல் வெப்பம்
2.041768 eV
அணுவாக்க வெப்பம்
2.041768 eV
அணுவாக்க என்தால்பி
2.037622 eV

படிக அமைப்பு

அணிக்கோவை மாறிலி a
445 pm

எலக்ட்ரான் அமைப்பு

ஒவ்வொரு கூட்டிலும் உள்ள எலக்ட்ரான்கள்
2, 8, 18, 18, 6 அனைத்து தனிமங்களின் ஒவ்வொரு கூட்டிலும் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் ஒப்பிடுங்கள் →

அடையாளங்காட்டிகள்

CAS எண்
13494-80-9 அனைத்து தனிமங்களின் CAS எண் ஒப்பிடுங்கள் →
நிறமாலை நிலைக் குறியீடு
3P2
InChI
InChI=1S/Te
InChI விசை
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N

எலக்ட்ரான் அமைப்பு அளவிடப்பட்டது

அயனி மின்னூட்டம்
புரோட்டான்கள் 52
எலக்ட்ரான்கள் 52
மின்னூட்டம் மின்னூட்டமற்றது
அமைப்பு Te: 4d¹⁰ 5s² 5p⁴
எலக்ட்ரான் அமைப்பு
அளவிடப்பட்டது
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁴
ஆர்பிட்டால் வரைபடம்
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↑
மொத்த எலக்ட்ரான்கள்: 52 இணையாகாதவை: 2 ?

அணு மாதிரி

புரோட்டான்கள் 52
நியூட்ரான்கள் 74
எலக்ட்ரான்கள் 52
நிறை எண் 126
நிலைத்தன்மை நிலையானது

ஐசோடோப்புகள் நியூட்ரான் எண்ணிக்கை, நிறை மற்றும் நிலைத்தன்மையை மாற்றுகின்றன — மின்னூட்டமற்ற அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பை அல்ல.

விளக்க அணு மாதிரி; அளவிற்கு ஏற்ப இல்லை.

அணு அடையாளத் தடம்

உமிழ்வு / உறிஞ்சல் நிறமாலை

25 / 50 (50 செறிவுடன் 50)
அளவிடப்பட்டது
உமிழ்வு கண்ணுறு: 380–750 nm

ஐசோடோப்புப் பரவல்

12618.8400%1257.0700%1244.7400%1222.5500%நிறை எண்இயற்கை மிகுதி (%)
நிறை எண்அணு நிறை (u)இயற்கை மிகுதிஅரை ஆயுள்
122 நிலையானது121.9030435 ± 0.00000162.5500%நிலையானது
124 நிலையானது123.9028171 ± 0.00000164.7400%நிலையானது
125 நிலையானது124.9044299 ± 0.00000167.0700%நிலையானது
126 நிலையானது125.9033109 ± 0.000001618.8400%நிலையானது
அளவிடப்பட்டது

கட்டம் / நிலை

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

காரணம்: உருகுநிலைக்குக் (449.51 °C) கீழ் 424.5 °C

உருகுநிலை 449.51 °C
கொதிநிலை 987.85 °C
உருகுநிலைக்குக் கீழ் உள்ள வேறுபாடு 424.5 °C
0 K தற்போதைய வெப்பநிலை: 25 °C 6000 K
நிலை மாற்ற வரிசை

விளக்க வரைபடம், அளவிற்கு ஏற்ப இல்லை

திடம்
திரவம்
வாயு
உருகுதல்
கொதித்தல்
25°C
திடம்
திரவம்
வாயு
தற்போதையது

நிலை மாற்றப் புள்ளிகள்

உருகுநிலை ஆய்வு இலக்கியம்
449.51 °C
கொதிநிலை ஆய்வு இலக்கியம்
987.85 °C
தற்போதைய நிலை கணக்கிடப்பட்டது
திடம்

நிலைமாற்ற ஆற்றல்கள்

உருகுதல் வெப்பம் ஆய்வு இலக்கியம்
0.1812717 eV

உருகுநிலையில் 1 mol ஐ உருக்கத் தேவையான ஆற்றல்

ஆவியாதல் வெப்பம் ஆய்வு இலக்கியம்
0.54412603 eV

கொதிநிலையில் 1 mol ஐ ஆவியாக்கத் தேவையான ஆற்றல்

பதங்கமாதல் வெப்பம் ஆய்வு இலக்கியம்
2.041768 eV

பதங்கமாதல் நிலையில் 1 mol ஐப் பதங்கமாக்கத் தேவையான ஆற்றல்

அடர்த்தி

மேற்கோள் அடர்த்தி ஆய்வு இலக்கியம்
6232 kg/m³

தரநிலை நிலைமைகளில்

தற்போதைய அடர்த்தி கணக்கிடப்பட்டது
6232 kg/m³

தரநிலை நிலைமைகளில்

மேம்பட்டவை

மாறுநிலைப் புள்ளி ஆய்வு இலக்கியம்
2056 °C

அணு நிறமாலைகள்

52 பதிவுகளில் 10 காட்டப்படுகின்றன. அயனி மின்னூட்டத்தின்படி ஏறுவரிசையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

நிறமாலைக் கோட்டுத் தரவுப் பதிவுகள் ?

அயனிமின்னூட்டம்மொத்தக் கோடுகள்நிலைமாற்ற நிகழ்தகவுகள்மட்டக் குறியீடுகள்
Te I 01336112
Te II +13450310
NIST நிறமாலைக் கோட்டுத் தரவுப் பதிவுகள் →

மட்டத் தரவுப் பதிவுகள் ?

அயனிமின்னூட்டம்மட்டங்கள்
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
NIST மட்டத் தரவுப் பதிவுகள் →
52 Te 127.6

Tellurium — அணு ஆர்பிட்டால் காட்சிப்படுத்தி

[Kr]5s24d105p4
ஆற்றல் மட்டங்கள் 2 8 18 18 6
ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Tellurium — அணு ஆர்பிட்டால் காட்சிப்படுத்தியின் முன்னோட்டம்
கோரும்போது மட்டுமே Three.js ஏற்றப்படும்
52 Te 127.6

Tellurium — படிக அமைப்புக் காட்சிப்படுத்தி

அடிப்படை அறுகோணம் · பியர்சன் hP2
சோதனைமுறை
பியர்சன் hP2
அணைவு எண் 12
பொதிவு 74.048%
Tellurium — படிக அமைப்புக் காட்சிப்படுத்தியின் முன்னோட்டம்
கோரும்போது மட்டுமே Three.js ஏற்றப்படும்

அயனி ஆரங்கள்

மின்னூட்டம்அணைவுதற்சுழற்சிஆரம்
-26கிடைக்கவில்லை221 pm
+43கிடைக்கவில்லை52 pm
+44கிடைக்கவில்லை66 pm
+46கிடைக்கவில்லை97 pm
+64கிடைக்கவில்லை43 pm
+66கிடைக்கவில்லை56.00000000000001 pm

சேர்மங்கள்

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

ஐசோடோப்புகள் (4)

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

நிறை எண்அணு நிறை (u)இயற்கை மிகுதிஅரை ஆயுள்சிதைவு முறை
122 நிலையானது121.9030435 ± 0.00000162.5500% ± 0.1200%நிலையானது
stable
124 நிலையானது123.9028171 ± 0.00000164.7400% ± 0.1400%நிலையானது
stable
125 நிலையானது124.9044299 ± 0.00000167.0700% ± 0.1500%நிலையானது
stable
126 நிலையானது125.9033109 ± 0.000001618.8400% ± 0.2500%நிலையானது
stable
122 நிலையானது
அணு நிறை (u) 121.9030435 ± 0.0000016
இயற்கை மிகுதி 2.5500% ± 0.1200%
அரை ஆயுள் நிலையானது
சிதைவு முறை
stable
124 நிலையானது
அணு நிறை (u) 123.9028171 ± 0.0000016
இயற்கை மிகுதி 4.7400% ± 0.1400%
அரை ஆயுள் நிலையானது
சிதைவு முறை
stable
125 நிலையானது
அணு நிறை (u) 124.9044299 ± 0.0000016
இயற்கை மிகுதி 7.0700% ± 0.1500%
அரை ஆயுள் நிலையானது
சிதைவு முறை
stable
126 நிலையானது
அணு நிறை (u) 125.9033109 ± 0.0000016
இயற்கை மிகுதி 18.8400% ± 0.2500%
அரை ஆயுள் நிலையானது
சிதைவு முறை
stable

நிறமாலைக் கோடுகள்

74 பதிவுகளில் 50 காட்டப்படுகின்றன. இயல்பாக, அளவிடப்பட்ட செறிவுள்ள நிறமாலைக் கோடுகள் மட்டுமே காட்டப்படுகின்றன.

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

விரிவான பண்புகள்

சகப்பிணைப்பு ஆரங்கள் (விரிவானவை)

சகப்பிணைப்பு ஆரம் (பியுக்கோ)
136 pm
சகப்பிணைப்பு ஆரம் (பியுக்கோ, இரட்டைப் பிணைப்பு)
128 pm
சகப்பிணைப்பு ஆரம் (பியுக்கோ, முப்பிணைப்பு)
121 pm
சகப்பிணைப்பு ஆரம் (பிராக்)
133 pm

வான் டெர் வால்ஸ் ஆரங்கள்

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

அணு மற்றும் உலோக ஆரங்கள்

அணு ஆரம் (ராம்)
242 pm
உலோக ஆரம் (C12)
160 pm

எண்ணிடல் அளவுகோல்கள்

Mendeleev
102
Pettifor
92
Glawe
94

எலக்ட்ரான் கவர்திறன் அளவுகோல்கள்

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
4

முனைவாக்கத்திறன் மற்றும் நிறப்பிரிகை

இருமுனை முனைவாக்கத்திறன்
38 a.u.
இருமுனை முனைவாக்கத்திறன் (நிச்சயமின்மை)
4 a.u.
C₆
445 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
471 Ha·Bohr6

நிலை மாற்றங்கள் மற்றும் புறவேற்றுமை வடிவங்கள்

உருகுநிலை722.66 K
கொதிநிலை1261.15 K
மாறுநிலைப் புள்ளி (வெப்பநிலை)2329.15 K

ஆக்சிஜனேற்ற நிலை வகைகள்

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

மேம்பட்ட மேற்கோள் தரவுகள்

திரைமறைப்பு மாறிலிகள் (11)
nஆர்பிட்டால்σ
1s1.0432
2p4.14
2s13.6688
3d14.1607
3p17.9911
3s18.0019
4d32.04
4p28.878
4s27.5916
5p41.1915
படிக ஆரங்களின் விவரங்கள் (6)
மின்னூட்டம்CNதற்சுழற்சிrcrystal (pm)தோற்றம்
-2VI207Pauling's (1960) crystal radius,
4III66
4IV80
4VI111
6IV57calculated,
6VI70
ஐசோடோப்புச் சிதைவு முறைகள் (67)
ஐசோடோப்புமுறைசெறிவு
104A100%
105A100%
106A100%
107A70%
107B+—
107B+p—
108B+51%
108A49%
108B+p2.4%
108B+A0.1%
X‑கதிர் சிதறல் காரணிகள் (508)
ஆற்றல் (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

கூடுதல் தரவுகள்

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.

மேற்கோள்கள் (1)

மேற்கோள்கள்

(9)
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.

உரிமக் குறிப்பு: 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/

உரிமக் குறிப்பு: 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.

கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:

தரவுகள் சரிபார்க்கப்பட்டன:

அண்மைய அறிவியல் தரவுகளின் அடிப்படையில் உள்ளடக்கம் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.