Er 68

Erbium (Er)

lanthanide
ఆవర్తనం: 6 బ్లాక్: f

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

167.259 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Xe] 6s2 4f12

ద్రవీభవన స్థానం

1528.85 °C

మరుగు స్థానం

2867.85 °C

సాంద్రత

9070 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

0, +1, +2, +3

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

1.24

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

6.1077 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1843

పరమాణు వ్యాసార్థం

175 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Named after the Swedish town, Ytterby.
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం Sweden
ఆవిష్కర్తలు Carl Mosander

Erbium is a lanthanide metal and one of the heavier rare-earth elements. In compounds it is dominated by the +3 oxidation state, giving many salts a characteristic pale pink color. Its greatest technological importance comes from optical transitions of Er³⁺ ions, especially in silica glass, where they enable amplification near 1.55 micrometres for fiber-optic communications. It occurs in nature with other rare earths rather than as a native metal.

The pure metal is soft and malleable and has a bright, silvery, metallic luster. As with other rare-earth metals, its properties depend to a certain extent on the impurities present. The metal is fairly stable in air and does not oxidize as rapidly as some of the other rare-earth metals. Naturally occurring erbium is a mixture of six isotopes, all of which are stable. Nine radioactive isotopes of erbium are also recognized. Recent production techniques, using ion-exchange reactions, have resulted in much lower prices of the rare-earth metals and their compounds in recent years. Most of the rare-earth oxides have sharp absorption bands in the visible, ultraviolet, and near infrared. This property, associated with the electronic structure, gives beautiful pastel colors to many of the rare-earth salts.

The name derives from the Swedish town of Ytterby, where the ore gadolinite (in which it was found) was first mined. Erbium was discovered by the Swedish surgeon and chemist Carl-Gustav Mosander in 1843 in a yttrium sample. He separated the yttrium into yttrium, a rose-coloured salt he called terbium and a deep-yellow peroxide that he called erbium.

The mineral gadolinite ((Ce, La, Nd, Y)2FeBe2Si2O10), discovered in a quarry near the town of Ytterby, Sweden, has been the source of a great number of rare earth elements. In 1843, Carl Gustaf Mosander, a Swedish chemist, was able to separate gadolinite into three materials, which he named yttria, erbia and terbia. As might be expected considering the similarities between their names and properties, scientists soon confused erbia and terbia and, by 1877, had reversed their names. What Mosander called erbia is now called terbia and visa versa. From these two substances, Mosander discovered two new elements, terbium and erbium. Today, erbium is primarily obtained through an ion exchange process from the minerals xenotime (YPO4) and euxenite ((Y, Ca, Er, La, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6).

Erbium, one of the so-called rare-earth elements on the lanthanide series, is found in the minerals mentioned under dysprosium. In 1842 Mosander separated "yttria" found in the mineral gadolinite, into three fractions which he called yttria, erbia, and terbia. The names erbia and terbia became confused in this early period. After 1860, Mosander's terbia was known as erbia, and after 1877, the earlier known erbia became terbia. The erbia of this period was later shown to consist of five oxides, now known as erbia, scandia, holmia, thulia and ytterbia. By 1905 Urbain and James independently succeeded in isolating fairly pure Er2O3. Klemm and Bommer first produced reasonably pure erbium metal in 1934 by reducing the anhydrous chloride with potassium vapor.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
175 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
189 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
235 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
9070 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.0184 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
1528.85 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
2867.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.168 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
28.12 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
షట్కోణీయ సన్నిహిత అమరిక అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
1.24 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
0.312 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
6.1077 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
11.916041 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
22.700078 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
42.420146 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
65.100224 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
0, +1, +2, +3 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
3 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Xe] 6s2 4f12

ఉష్ణగతిక

ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.11815308 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
2.902005 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
3.285485 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
3.285485 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
3.279266 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
68 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
98 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
39 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
4 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Er-166
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1843

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
356 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 30, 8, 2 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7440-52-0 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
3H6
InChI
InChI=1S/Er
InChI కీ
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 68
ఎలక్ట్రాన్లు 68
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Er: 4f¹² 6s²
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Xe] 4f¹² 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹² 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
12/14 2↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 68 అయుగ్మ: 2 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 68
న్యూట్రాన్లు 98
ఎలక్ట్రాన్లు 68
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 166
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

16633.5030%16826.9780%16722.8690%1641.6010%ద్రవ్యరాశి సంఖ్యసహజ సమృద్ధి (%)
ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
164 స్థిరమైన163.9292088 ± 0.0000021.6010%స్థిరమైన
166 స్థిరమైన165.9302995 ± 0.000002233.5030%స్థిరమైన
167 స్థిరమైన166.9320546 ± 0.000002222.8690%స్థిరమైన
168 స్థిరమైన167.9323767 ± 0.000002226.9780%స్థిరమైన
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (1528.85 °C) కంటే 1503.8 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 1528.85 °C
మరుగు స్థానం 2867.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 1503.8 °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
1528.85 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
2867.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.11815308 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
2.902005 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
3.285485 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
9070 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
9070 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 68లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Er I 02321113
Er II +12851112
Er III +212000
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
Er I 0674
Er II +1362
Er III +253
Er IV +310
Er V +42
Er VI +52
Er VII +62
Er VIII +72
Er IX +82
Er X +92
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
68 Er 167.259

Erbium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Xe]6s24f12
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 30 8 2
ఆక్సీకరణ స్థితులు 0, +1, +2, +3
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Erbium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
68 Er 167.259

Erbium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

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

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+36అందుబాటులో లేదు89 pm
+37అందుబాటులో లేదు94.5 pm
+38అందుబాటులో లేదు100.4 pm
+39అందుబాటులో లేదు106.2 pm

సమ్మేళనాలు

Er
167.260 u
Er+3
167.260 u
Er
168.935 u
Er
170.938 u
Er
167.932 u
Er
160.930 u
Er
169.935 u
Er
164.931 u
Er
165.930 u
Er
171.939 u
Er
161.929 u
Er
163.929 u
Er
166.932 u

సమస్థానికాలు (4)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
164 స్థిరమైన163.9292088 ± 0.0000021.6010% ± 0.0030%స్థిరమైన
stable
166 స్థిరమైన165.9302995 ± 0.000002233.5030% ± 0.0360%స్థిరమైన
stable
167 స్థిరమైన166.9320546 ± 0.000002222.8690% ± 0.0090%స్థిరమైన
stable
168 స్థిరమైన167.9323767 ± 0.000002226.9780% ± 0.0180%స్థిరమైన
stable
164 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 163.9292088 ± 0.000002
సహజ సమృద్ధి 1.6010% ± 0.0030%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
166 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 165.9302995 ± 0.0000022
సహజ సమృద్ధి 33.5030% ± 0.0360%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
167 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 166.9320546 ± 0.0000022
సహజ సమృద్ధి 22.8690% ± 0.0090%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable
168 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 167.9323767 ± 0.0000022
సహజ సమృద్ధి 26.9780% ± 0.0180%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

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

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Alvarez
283 pm
UFF
339.1 pm
MM3
267 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

పరమాణు వ్యాసార్థం (రామ్)
272 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
35
Pettifor
23
Glawe
22

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

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

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
150 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
10 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
2150 Ha·Bohr6

మీడెమా పరామితులు

మీడెమా మోలార్ ఘనపరిమాణం
18.45 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 స్థానం1802.15 K
మరుగు స్థానం3141.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

0 extended
+1 extended
+2 extended
+3 main

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (13)
nఆర్బిటాల్σ
1s1.3263
2p4.346
2s17.7984
3d13.6397
3p20.3891
3s20.9231
4d35.7288
4f40.0216
4p32.8908
4s31.768
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (4)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
3VI103from r^3 vs V plots,
3VII108.5
3VIII114.4from r^3 vs V plots,
3IX120.2from r^3 vs V plots,
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (52)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
142p—
143B+—
143B+p—
144B+—
145B+100%
145B+p—
146B+100%
146B+p—
147B+100%
147B+p—
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (514)
శక్తి (eV)f₁f₂
10—0.18333
10.1617—0.18626
10.3261—0.18925
10.4931—0.19229
10.6628—0.19537
10.8353—0.1985
11.0106—0.20168
11.1886—0.20739
11.3696—0.21399
11.5535—0.2208

అదనపు సమాచారం

మూలాధారాలు

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

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
Erbium

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
Erbium

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.