Te 52

Tellurium (Te)

metalloid
ఆవర్తనం: 5 గ్రూపు: 16 బ్లాక్: p

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

127.6 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Kr] 5s2 4d10 5p4

ద్రవీభవన స్థానం

449.51 °C

మరుగు స్థానం

987.85 °C

సాంద్రత

6232 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

2.1

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

9.009808 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1782

పరమాణు వ్యాసార్థం

140 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Latin: tellus (earth).
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం Romania
ఆవిష్కర్తలు 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.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
140 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
138 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
206 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
లోహ వ్యాసార్థం
137 pm అన్ని మూలకాల లోహ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
6232 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.0205 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
449.51 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
987.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
ఉష్ణ వాహకత
14.3 W/(m·K) అన్ని మూలకాల ఉష్ణ వాహకత పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.202 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
25.73 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
షట్కోణీయ సన్నిహిత అమరిక అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
2.1 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
విద్యుదృణాత్మకత (అలెన్)
2.158
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
1.9708 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
9.009808 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
18.600064 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
27.840096 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
37.415629 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
59.300204 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
−2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
6 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Kr] 5s2 4d10 5p4

ఉష్ణగతిక

సందిగ్ధ స్థానం (ఉష్ణోగ్రత)
2056 °C
ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.1812717 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
0.54412603 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
2.041768 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
2.041768 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
2.037622 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
52 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
74 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
42 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
4 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Te-126
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1782

సమృద్ధి

సమృద్ధి (భూపటలం)
0.001 mg/kg అన్ని మూలకాల సమృద్ధి (భూపటలం) పోల్చండి →

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
445 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 18, 6 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
13494-80-9 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
3P2
InChI
InChI=1S/Te
InChI కీ
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 52
ఎలక్ట్రాన్లు 52
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Te: 4d¹⁰ 5s² 5p⁴
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁴
ఆర్బిటాల్ రేఖాచిత్రం
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↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 52 అయుగ్మ: 2 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 52
న్యూట్రాన్లు 74
ఎలక్ట్రాన్లు 52
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 126
స్థిరత్వం స్థిరమైన

సమస్థానికాలు న్యూట్రాన్ల సంఖ్య, ద్రవ్యరాశి, స్థిరత్వాన్ని మారుస్తాయి — తటస్థ పరమాణువు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కాదు.

రూపరేఖాత్మక పరమాణు నమూనా, ప్రమాణానుసారం కాదు.

పరమాణు ప్రత్యేక గుర్తింపు

ఉద్గార / శోషణ వర్ణపటం

25 / 50 (50 తీవ్రత ఉన్నవి 50)
కొలవబడినది
ఉద్గారం దృశ్య: 380–750 nm

సమస్థానిక పంపిణీ

12618.8400%1257.0700%1244.7400%1222.5500%ద్రవ్యరాశి సంఖ్యసహజ సమృద్ధి (%)
ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
122 స్థిరమైన121.9030435 ± 0.00000162.5500%స్థిరమైన
124 స్థిరమైన123.9028171 ± 0.00000164.7400%స్థిరమైన
125 స్థిరమైన124.9044299 ± 0.00000167.0700%స్థిరమైన
126 స్థిరమైన125.9033109 ± 0.000001618.8400%స్థిరమైన
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (449.51 °C) కంటే 424.5 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 449.51 °C
మరుగు స్థానం 987.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 424.5 °C
0 K ప్రస్తుత ఉష్ణోగ్రత: 25 °C 6000 K
దశ కాలక్రమం

రూపరేఖ మాత్రమే, ప్రమాణానుసారం కాదు

ఘనం
ద్రవం
వాయువు
ద్రవీభవనం
మరుగు
25°C
ఘనం
ద్రవం
వాయువు
ప్రస్తుత

దశ పరివర్తన స్థానాలు

ద్రవీభవన స్థానం సాహిత్య మూలం
449.51 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
987.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.1812717 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.54412603 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
2.041768 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
6232 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
6232 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ఉన్నత స్థాయి

సందిగ్ధ స్థానం సాహిత్య మూలం
2056 °C

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 52లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Te I 01336112
Te II +13450310
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
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 శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
52 Te 127.6

Tellurium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Kr]5s24d105p4
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 18 6
ఆక్సీకరణ స్థితులు -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6
HOMO 5p n=5 · l=1 · m=-1
Tellurium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
52 Te 127.6

Tellurium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

ప్రాథమిక షట్కోణీయ · పియర్సన్ hP2
ప్రయోగాత్మక
పియర్సన్ hP2
సమన్వయ సంఖ్య 12
అమరిక 74.048%
Tellurium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
-26అందుబాటులో లేదు221 pm
+43అందుబాటులో లేదు52 pm
+44అందుబాటులో లేదు66 pm
+46అందుబాటులో లేదు97 pm
+64అందుబాటులో లేదు43 pm
+66అందుబాటులో లేదు56.00000000000001 pm

సమ్మేళనాలు

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

సమస్థానికాలు (4)

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

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
122 స్థిరమైన121.9030435 ± 0.00000162.5500% ± 0.1200%స్థిరమైన
stable
124 స్థిరమైన123.9028171 ± 0.00000164.7400% ± 0.1400%స్థిరమైన
stable
125 స్థిరమైన124.9044299 ± 0.00000167.0700% ± 0.1500%స్థిరమైన
stable
126 స్థిరమైన125.9033109 ± 0.000001618.8400% ± 0.2500%స్థిరమైన
stable
122 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 121.9030435 ± 0.0000016
సహజ సమృద్ధి 2.5500% ± 0.1200%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
124 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 123.9028171 ± 0.0000016
సహజ సమృద్ధి 4.7400% ± 0.1400%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
125 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 124.9044299 ± 0.0000016
సహజ సమృద్ధి 7.0700% ± 0.1500%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
126 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 125.9033109 ± 0.0000016
సహజ సమృద్ధి 18.8400% ± 0.2500%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable

వర్ణపట రేఖలు

మొత్తం 74లో 50 చూపించబడుతున్నాయి. డిఫాల్ట్‌గా కొలిచిన తీవ్రత ఉన్న వర్ణపట రేఖలు మాత్రమే చూపించబడతాయి.

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

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
136 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
128 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, త్రిబంధం)
121 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (బ్రాగ్)
133 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

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

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

పరమాణు వ్యాసార్థం (రామ్)
242 pm
లోహ వ్యాసార్థం (C12)
160 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
102
Pettifor
92
Glawe
94

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
4

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
38 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
4 a.u.
C₆
445 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
471 Ha·Bohr6

దశ పరివర్తనలు మరియు భిన్నరూపాలు

ద్రవీభవన స్థానం722.66 K
మరుగు స్థానం1261.15 K
సందిగ్ధ స్థానం (ఉష్ణోగ్రత)2329.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

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

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (11)
nఆర్బిటాల్σ
1s1.0432
2p4.14
2s13.6688
3d14.1607
3p17.9911
3s18.0019
4d32.04
4p28.878
4s27.5916
5p41.1915
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (6)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
-2VI207Pauling's (1960) crystal radius,
4III66
4IV80
4VI111
6IV57calculated,
6VI70
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (67)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
104A100%
105A100%
106A100%
107A70%
107B+—
107B+p—
108B+51%
108A49%
108B+p2.4%
108B+A0.1%
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (508)
శక్తి (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

అదనపు సమాచారం

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.

మూలాధారాలు (1)

మూలాధారాలు

(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.

లైసెన్స్ గమనిక: 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/

లైసెన్స్ గమనిక: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
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

చివరిగా నవీకరించిన తేదీ:

సమాచారం ధృవీకరించబడింది:

తాజా శాస్త్రీయ డేటాతో విషయాన్ని సమీక్షించడం జరుగుతుంది.