Dy 66

Dysprosium (Dy)

lanthanide
ఆవర్తనం: 6 బ్లాక్: f

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

162.5 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Xe] 6s2 4f10

ద్రవీభవన స్థానం

1411.85 °C

మరుగు స్థానం

2566.85 °C

సాంద్రత

8550 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

0, +1, +2, +3, +4

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

1.22

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

5.939061 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1878

పరమాణు వ్యాసార్థం

175 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Greek: dysprositos (hard to get at).
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం France
ఆవిష్కర్తలు 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.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
175 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
192 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
229 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
8550 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.019 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
1411.85 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
2566.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
ఉష్ణ వాహకత
10.7 W/(m·K) అన్ని మూలకాల ఉష్ణ వాహకత పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.173 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
28.16 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
షట్కోణీయ సన్నిహిత అమరిక అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
1.22 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
0.352 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
5.939061 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
11.64704 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
22.890079 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
41.230142 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
62.100214 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
0, +1, +2, +3, +4 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
3 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Xe] 6s2 4f10

ఉష్ణగతిక

ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.11504379 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
2.38379 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
3.016013 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
3.016013 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
3.009794 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
66 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
98 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
39 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
6 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Dy-164
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1878

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
359 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 28, 8, 2 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7429-91-6 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
5I8
InChI
InChI=1S/Dy
InChI కీ
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 66
ఎలక్ట్రాన్లు 66
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Dy: 4f¹⁰ 6s²
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Xe] 4f¹⁰ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁰ 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
10/14 4↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 66 అయుగ్మ: 4 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 66
న్యూట్రాన్లు 98
ఎలక్ట్రాన్లు 66
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 164
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

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

సమస్థానిక పంపిణీ

16428.2600%16225.4750%16324.8960%16118.8890%1602.3290%1580.0950%ద్రవ్యరాశి సంఖ్యసహజ సమృద్ధి (%)
ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
158 స్థిరమైన157.9244159 ± 0.00000310.0950%స్థిరమైన
160 స్థిరమైన159.9252046 ± 0.0000022.3290%స్థిరమైన
161 స్థిరమైన160.9269405 ± 0.00000218.8890%స్థిరమైన
162 స్థిరమైన161.9268056 ± 0.00000225.4750%స్థిరమైన
163 స్థిరమైన162.9287383 ± 0.00000224.8960%స్థిరమైన
164 స్థిరమైన163.9291819 ± 0.00000228.2600%స్థిరమైన
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (1411.85 °C) కంటే 1386.8 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 1411.85 °C
మరుగు స్థానం 2566.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 1386.8 °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
1411.85 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
2566.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.11504379 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
2.38379 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
3.016013 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
8550 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
8550 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 66లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Dy I 02307373
Dy II +14211717
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
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
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
66 Dy 162.5

Dysprosium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Xe]6s24f10
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 28 8 2
ఆక్సీకరణ స్థితులు 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Dysprosium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
66 Dy 162.5

Dysprosium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

ప్రాథమిక షట్కోణీయ · పియర్సన్ hP2
ప్రయోగాత్మక
పియర్సన్ hP2
సమన్వయ సంఖ్య 12
అమరిక 77.846%
Dysprosium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+26అందుబాటులో లేదు107 pm
+27అందుబాటులో లేదు112.99999999999999 pm
+28అందుబాటులో లేదు119 pm
+36అందుబాటులో లేదు91.2 pm
+37అందుబాటులో లేదు97 pm
+38అందుబాటులో లేదు102.69999999999999 pm
+39అందుబాటులో లేదు108.3 pm

సమ్మేళనాలు

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

సమస్థానికాలు (6)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
158 స్థిరమైన157.9244159 ± 0.00000310.0950% ± 0.0030%స్థిరమైన
stable
160 స్థిరమైన159.9252046 ± 0.0000022.3290% ± 0.0180%స్థిరమైన
stable
161 స్థిరమైన160.9269405 ± 0.00000218.8890% ± 0.0420%స్థిరమైన
stable
162 స్థిరమైన161.9268056 ± 0.00000225.4750% ± 0.0360%స్థిరమైన
stable
163 స్థిరమైన162.9287383 ± 0.00000224.8960% ± 0.0420%స్థిరమైన
stable
164 స్థిరమైన163.9291819 ± 0.00000228.2600% ± 0.0540%స్థిరమైన
stable
158 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 157.9244159 ± 0.0000031
సహజ సమృద్ధి 0.0950% ± 0.0030%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
160 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 159.9252046 ± 0.000002
సహజ సమృద్ధి 2.3290% ± 0.0180%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
161 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 160.9269405 ± 0.000002
సహజ సమృద్ధి 18.8890% ± 0.0420%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
162 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 161.9268056 ± 0.000002
సహజ సమృద్ధి 25.4750% ± 0.0360%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
163 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 162.9287383 ± 0.000002
సహజ సమృద్ధి 24.8960% ± 0.0420%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
164 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 163.9291819 ± 0.000002
సహజ సమృద్ధి 28.2600% ± 0.0540%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
167 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
133 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Alvarez
287 pm
UFF
342.8 pm
MM3
290 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

పరమాణు వ్యాసార్థం (రామ్)
275 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
31
Pettifor
25
Glawe
24

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

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

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
163 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
15 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
2430 Ha·Bohr6

మీడెమా పరామితులు

మీడెమా మోలార్ ఘనపరిమాణం
19 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 స్థానం1685.15 K
మరుగు స్థానం2840.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

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

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (13)
nఆర్బిటాల్σ
1s1.2914
2p4.3204
2s17.2906
3d13.6701
3p20.1195
3s20.6067
4d34.982
4f39.464
4p32.174
4s31.408
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (7)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
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,
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (56)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
138B+—
138B+p—
139B+100%
139B+p11%
140B+—
140B+p—
141B+100%
141B+p—
142B+100%
142e+90%
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (514)
శక్తి (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

అదనపు సమాచారం

మూలాధారాలు

(9)
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.

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
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/

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

చివరిగా నవీకరించిన తేదీ:

సమాచారం ధృవీకరించబడింది:

తాజా శాస్త్రీయ డేటాతో విషయాన్ని సమీక్షించడం జరుగుతుంది.