Eu 63

Europium (Eu)

lanthanide
ఆవర్తనం: 6 బ్లాక్: f

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

151.964 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Xe] 6s2 4f7

ద్రవీభవన స్థానం

821.85 °C

మరుగు స్థానం

1528.85 °C

సాంద్రత

5240 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

0, +2, +3

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

అందుబాటులో లేదు

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

5.670385 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1896

పరమాణు వ్యాసార్థం

185 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Named for the continent of Europe.
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం France
ఆవిష్కర్తలు Eugène Demarçay

Europium is a lanthanide rare-earth metal with atomic number 63. It is chemically notable for the relative stability of both Eu³⁺ and Eu²⁺, a contrast to most lanthanides, which are dominated by the +3 state. This redox flexibility controls much of its mineral behavior and its optical technology. Europium is best known for intense, narrow luminescence from Eu³⁺ and Eu²⁺ ions in solid hosts, especially in phosphors and security materials.

As with other rare-earth metals, except for lanthanum, europium ignites in air at about 150 to 180°C. Europium is about as hard as lead and is quite ductile. It is the most reactive of the rare-earth metals, quickly oxidizing in air. It resembles calcium in its reaction with water. Bastnasite and monazite are the principal ores containing europium.

The name derives from the continent of Europe. It was separated from the mineral samaria in magnesium- samarium nitrate by the French chemist Eugène-Anatole Demarçay in 1896. It was also first isolated by Demarçay in 1901.

Europium was discovered by Eugène-Antole Demarçay, a French chemist, in 1896. Demarçay suspected that samples of a recently discovered element, samarium, were contaminated with an unknown element. He was able to produce reasonably pure europium in 1901. Today, europium is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements.

Named after Europe. In 1890 Boisbaudran obtained basic fractions from samarium-gadolinium concentrates which had spark spectral lines not accounted for by samarium or gadolinium. These lines subsequently have been shown to belong to europium. The discovery of europium is generally credited to Demarcay, who separated the rare earth in reasonably pure form in 1901. The pure metal was not isolated until recent years.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
185 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
198 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
233 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
5240 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.0289 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
821.85 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
1528.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
ఉష్ణ వాహకత
13.9 W/(m·K) అన్ని మూలకాల ఉష్ణ వాహకత పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.182 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
27.66 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
దేహకేంద్రిత ఘనాకార అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
0.116 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
5.670385 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
11.240039 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
24.840086 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
42.940148 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
63.200218 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
0, +2, +3 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
3 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Xe] 6s2 4f7

ఉష్ణగతిక

ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.09535161 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
1.824118 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
1.886304 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
1.886304 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
1.838628 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
63 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
88 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
41 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
0 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Eu-151
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1896

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
461 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 25, 8, 2 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7440-53-1 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
8S°7/2
InChI
InChI=1S/Eu
InChI కీ
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 63
ఎలక్ట్రాన్లు 63
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Eu: 4f⁷ 6s²
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Xe] 4f⁷ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f⁷ 6s²
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
6/6
6s
2/2
4f
7/14 7↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 63 అయుగ్మ: 7 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 63
న్యూట్రాన్లు 90
ఎలక్ట్రాన్లు 63
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 153
స్థిరత్వం రేడియోధార్మిక

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

రూపరేఖాత్మక పరమాణు నమూనా, ప్రమాణానుసారం కాదు.

పరమాణు ప్రత్యేక గుర్తింపు

ఉద్గార / శోషణ వర్ణపటం

0 / 0 (0 తీవ్రత ఉన్నవి 0)
కొలవబడినది
ఉద్గారం దృశ్య: 380–750 nm

సమస్థానిక పంపిణీ

స్థిరమైన సమస్థానికాలు లేవు.

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
153 రేడియోధార్మిక152.921238 ± 0.000001852.1900%550 Py
134 రేడియోధార్మిక133.9464 ± 0.00032అందుబాటులో లేదు500 ms
169 రేడియోధార్మిక168.961717 ± 0.000537అందుబాటులో లేదు420 ms
133 రేడియోధార్మిక132.94929 ± 0.00032అందుబాటులో లేదు200 ms
168 రేడియోధార్మిక167.957863 ± 0.000429అందుబాటులో లేదు200 ms
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (821.85 °C) కంటే 796.9 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 821.85 °C
మరుగు స్థానం 1528.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 796.9 °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
821.85 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
1528.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.09535161 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
1.824118 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
1.886304 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
5240 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
5240 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 63లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Eu I 0350152343
Eu II +12181313
Eu III +222900
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
Eu I 0592
Eu II +1163
Eu III +2118
Eu IV +313
Eu V +42
Eu VI +52
Eu VII +62
Eu VIII +72
Eu IX +82
Eu X +92
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
63 Eu 151.964

Europium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Xe]6s24f7
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 25 8 2
ఆక్సీకరణ స్థితులు 0, +2, +3
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Europium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
63 Eu 151.964

Europium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

దేహకేంద్రిత ఘనాకార · పియర్సన్ cI2
ప్రయోగాత్మక
పియర్సన్ cI2
సమన్వయ సంఖ్య 8
అమరిక 68.000%
Europium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+26అందుబాటులో లేదు117 pm
+27అందుబాటులో లేదు120 pm
+28అందుబాటులో లేదు125 pm
+29అందుబాటులో లేదు130 pm
+210అందుబాటులో లేదు135 pm
+36అందుబాటులో లేదు94.69999999999999 pm
+37అందుబాటులో లేదు101 pm
+38అందుబాటులో లేదు106.60000000000001 pm
+39అందుబాటులో లేదు112.00000000000001 pm

సమ్మేళనాలు

Eu
151.964 u
Eu+3
151.964 u
Eu+2
151.964 u
Eu
151.922 u
Eu
153.923 u
Eu
154.923 u
Eu
150.920 u
Eu
155.925 u
Eu
156.925 u
Eu
144.916 u
Eu
147.918 u
Eu
149.920 u
Eu
157.928 u
Eu
152.921 u
Eu
145.917 u
Eu
148.918 u
Eu
146.917 u
Eu+3
153.923 u
Eu+3
135.940 u
Eu
135.940 u

సమస్థానికాలు (5)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
153 రేడియోధార్మిక152.921238 ± 0.000001852.1900% ± 0.0600%550 Py
IS =52.19±0.6%
134 రేడియోధార్మిక133.9464 ± 0.00032అందుబాటులో లేదు500 ms
β+ =100%β+p =?
169 రేడియోధార్మిక168.961717 ± 0.000537అందుబాటులో లేదు420 ms
β- ?
133 రేడియోధార్మిక132.94929 ± 0.00032అందుబాటులో లేదు200 ms
β+ ?β+p ?
168 రేడియోధార్మిక167.957863 ± 0.000429అందుబాటులో లేదు200 ms
β- =100%β-n ?
153 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 152.921238 ± 0.0000018
సహజ సమృద్ధి 52.1900% ± 0.0600%
అర్ధాయుష్షు 550 Py
క్షయ విధానం
IS =52.19±0.6%
134 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 133.9464 ± 0.00032
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 500 ms
క్షయ విధానం
β+ =100%β+p =?
169 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 168.961717 ± 0.000537
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 420 ms
క్షయ విధానం
β- ?
133 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 132.94929 ± 0.00032
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 200 ms
క్షయ విధానం
β+ ?β+p ?
168 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 167.957863 ± 0.000429
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 200 ms
క్షయ విధానం
β- =100%β-n ?

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
168 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
134 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Alvarez
287 pm
UFF
349.3 pm
MM3
294 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

పరమాణు వ్యాసార్థం (రామ్)
280 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
25
Pettifor
18
Glawe
17

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

Ghosh
0
Miedema
3
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
184 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
2940 Ha·Bohr6

మీడెమా పరామితులు

మీడెమా మోలార్ ఘనపరిమాణం
19.97 cm3/mol
మీడెమా ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత
2

సరఫరా ప్రమాదం మరియు ఆర్థిక అంశాలు

ఉత్పత్తి కేంద్రీకరణ
97
సాపేక్ష సరఫరా ప్రమాదం
10
నిల్వల పంపిణీ
50
రాజకీయ స్థిరత్వం (అగ్ర ఉత్పత్తిదారు)
24
రాజకీయ స్థిరత్వం (అత్యధిక నిల్వలు గల దేశం)
24

దశ పరివర్తనలు మరియు భిన్నరూపాలు

ద్రవీభవన స్థానం1095.15 K
మరుగు స్థానం1802.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

+3 main
0 extended
+2 main

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (13)
nఆర్బిటాల్σ
1s1.2391
2p4.282
2s16.5292
3d13.7472
3p19.716
3s20.1318
4d34.0592
4f38.68
4p31.1252
4s30.132
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (9)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
2VI131
2VII134
2VIII139
2IX144
2X149
3VI108.7from r^3 vs V plots,
3VII115
3VIII120.6from r^3 vs V plots,
3IX126from r^3 vs V plots,
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (63)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
130p100%
130B+—
130B+p—
131p89%
131B+—
131B+p—
132B+—
132B+p—
132p0%
133B+—
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (514)
శక్తి (eV)f₁f₂
10—0.18583
10.1617—0.19489
10.3261—0.20439
10.4931—0.21435
10.6628—0.22479
10.8353—0.23529
11.0106—0.24598
11.1886—0.25716
11.3696—0.26817
11.5535—0.27854

అదనపు సమాచారం

Sources

Sources of this element.

Europium has been identified spectroscopically in the sun and certain stars. Seventeen isotopes are now recognized. Europium isotopes are good neutron absorbers and are being studied for use in nuclear control applications.

మూలాధారాలు (1)

Production

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

Europium is now prepared by mixing Eu2O3 with a 10%-excess of lanthanum metal and heating the mixture in a tantalum crucible under high vacuum. The element is collected as a silvery-white metallic deposit on the walls of the crucible.

మూలాధారాలు (1)

మూలాధారాలు

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

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
Europium

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
Europium

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.