Lu 71

Lutetium (Lu)

lanthanide
ఆవర్తనం: 6 గ్రూపు: 3 బ్లాక్: f

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

174.9668 u

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Xe] 6s2 4f14 5d1

ద్రవీభవన స్థానం

1662.85 °C

మరుగు స్థానం

3401.85 °C

సాంద్రత

9840 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

0, +1, +2, +3

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

1.27

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

5.425871 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1907

పరమాణు వ్యాసార్థం

175 pm

వివరాలు

పేరు మూలం Named for the ancient name of Paris, Lutecia.
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం France
ఆవిష్కర్తలు Georges Urbain

Lutetium is a dense, silvery lanthanide and the last element of the 4f series. In chemistry it is almost exclusively trivalent, with a filled 4f shell in Lu³⁺ and a relatively small ionic radius compared with other lanthanides. It occurs with the rare-earth elements in minerals such as monazite and xenotime, but is one of the least abundant lanthanides. Its main technological value lies in specialized scintillators, catalysts, and medical radioisotopes rather than in bulk structural use.

Lutetium occurs in very small amounts in nearly all minerals containing yttrium, and is present in monazite to the extent of about 0.003%, which is a commercial source. The pure metal has been isolated only in recent years and is one of the most difficult to prepare. It can be prepared by the reduction of anhydrous LuCl3 or LuF3 by an alkali or alkaline earth metal. The metal is silvery white and relatively stable in air. 176Lu occurs naturally (2.6%) with 175Lu (97.4%). It is radioactive with a half-life of about 3 x 1010 years.

The name derives from Lutetia, the ancient name for the city of Paris. The discovery of lutetium is credited to the French chemist Georges Urbain in 1907 although it had been separated earlier and independently by the Austrian chemist Carl Auer (Baron von Welsbach) from an ytterbium sample.

Von Welsbach had named the element cassiopeium after the constellation Cassiopeia. However, because Urbain published his results before Auer, his name for the element was adopted by IUPAC in 1949.

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. In 1878 Jean Charles Galissard de Marignac, a Swiss chemist, discovered that erbia was itself composed of two components. One component was named ytterbia by Marignac while the other component retained the name erbia. Marignac believed that ytterbia was a compound of a new element, which he named ytterbium. Other chemists produced and experimented with ytterbium in an attempt to determine some of it's properties. Unfortunately, different scientists obtained different results from the same experiments. While some scientists believed that these inconsistent results were caused by poor procedures or faulty equipment, Georges Urbain, a French chemist, believed that ytterbium wasn't an element at all, but a mixture of two elements. In 1907, Urbain was able to separate ytterbium into two elements. Urbain named one of the elements neoytterbium (new ytterbium) and the other element lutecium. Carl Auer von Welsbach, an Austrian chemist working independently of Urbain, reached the same conclusions at nearly the same time. Welsbach chose the names albebaranium and cassiopium for these elements. Urbain was eventually credited with the discovery of the elements and won the right to name them, although chemists later changed the name neoytterbium back to ytterbium and changed the spelling of lutecium to lutetium. Today, lutetium is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements.

Lutetia is the ancient name for Paris. In 1907, Urbain described a process by which Marignac's ytterbium (1879) could be separated into the two elements, ytterbium (neoytterbium) and lutetium. These elements were identical with "aldebaranium" and "cassiopeium," independently discovered at this time. The spelling of the element was changed from lutecium to lutetium in 1949.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

భౌతిక

పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత)
175 pm అన్ని మూలకాల పరమాణు వ్యాసార్థం (అనుభవాధారిత) పోల్చండి →
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం
187 pm అన్ని మూలకాల సంయోజనీయ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం
221 pm అన్ని మూలకాల వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థం పోల్చండి →
సాంద్రత
9840 kg/m³ అన్ని మూలకాల సాంద్రత పోల్చండి →
మోలార్ ఘనపరిమాణం
0.0178 L/mol
STP వద్ద దశ
ఘనం అన్ని మూలకాల STP వద్ద దశ పోల్చండి →
ద్రవీభవన స్థానం
1662.85 °C అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన స్థానం పోల్చండి →
మరుగు స్థానం
3401.85 °C అన్ని మూలకాల మరుగు స్థానం పోల్చండి →
విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం
0.154 J/(g·K) అన్ని మూలకాల విశిష్ట ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం
26.86 J/(mol·K) అన్ని మూలకాల మోలార్ ఉష్ణ సామర్థ్యం పోల్చండి →
స్ఫటిక నిర్మాణం
షట్కోణీయ సన్నిహిత అమరిక అన్ని మూలకాల స్ఫటిక నిర్మాణం పోల్చండి →

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
1.27 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
విద్యుదృణాత్మకత (అలెన్)
1.09
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
0.346 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
5.425871 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
14.130049 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
20.959472 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
45.249156 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
66.80023 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 4f14 5d1

ఉష్ణగతిక

ద్రవీభవన ఉష్ణం
0.18759393 eV అన్ని మూలకాల ద్రవీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
బాష్పీభవన ఉష్ణం
3.679328 eV అన్ని మూలకాల బాష్పీభవన ఉష్ణం పోల్చండి →
ఉత్పతన ఉష్ణం
4.435923 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
4.435923 eV
పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ
4.431777 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
71 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
104 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
39 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
1 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Lu-175
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1907

స్ఫటిక నిర్మాణం

జాలక స్థిరాంకం a
351 pm

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 32, 9, 2 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
7439-94-3 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
2D3/2
InChI
InChI=1S/Lu
InChI కీ
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 71
ఎలక్ట్రాన్లు 71
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Lu: 4f¹⁴ 5d¹ 6s²
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹ 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
14/14
5d
1/10 1↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 71 అయుగ్మ: 1 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 71
న్యూట్రాన్లు 104
ఎలక్ట్రాన్లు 71
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 175
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

17597.4010%ద్రవ్యరాశి సంఖ్యసహజ సమృద్ధి (%)
ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
175 స్థిరమైన174.9407752 ± 0.00000297.4010%స్థిరమైన
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ద్రవీభవన స్థానం (1662.85 °C) కంటే 1637.8 °C తక్కువ

ద్రవీభవన స్థానం 1662.85 °C
మరుగు స్థానం 3401.85 °C
ద్రవీభవన స్థానం కంటే తక్కువ 1637.8 °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
1662.85 °C
మరుగు స్థానం సాహిత్య మూలం
3401.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ద్రవీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
0.18759393 eV

ద్రవీభవన స్థానం వద్ద 1 molను ద్రవీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

బాష్పీభవన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
3.679328 eV

మరుగు స్థానం వద్ద 1 molను బాష్పీభవింపజేయడానికి అవసరమైన శక్తి

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
4.435923 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
9840 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
9840 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 71లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న వర్ణపట రేఖల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంమొత్తం రేఖలుపరివర్తన సంభావ్యతలుస్థాయి గుర్తింపులు
Lu I 013344108
Lu II +179917
Lu III +26400
Lu IV +310000
Lu V +46400
NIST వర్ణపట రేఖల సమాచారం →

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
Lu I 0234
Lu II +140
Lu III +229
Lu IV +362
Lu V +440
Lu VI +52
Lu VII +62
Lu VIII +72
Lu IX +82
Lu X +92
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
71 Lu 174.9668

Lutetium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Xe]6s24f145d1
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 32 9 2
ఆక్సీకరణ స్థితులు 0, +1, +2, +3
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Lutetium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
71 Lu 174.9668

Lutetium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

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

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+36అందుబాటులో లేదు86.1 pm
+38అందుబాటులో లేదు97.7 pm
+39అందుబాటులో లేదు103.2 pm

సమ్మేళనాలు

Lu
174.967 u
Lu+3
174.967 u
Lu
176.944 u
Lu
175.943 u
Lu
170.938 u
Lu
173.940 u
Lu
169.939 u
Lu
171.939 u
Lu+3
176.944 u
Lu
178.947 u
Lu
172.939 u
Lu
177.946 u
Lu
168.938 u
Lu
156.950 u

సమస్థానికాలు (1)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
175 స్థిరమైన174.9407752 ± 0.00000297.4010% ± 0.0130%స్థిరమైన
stable
175 స్థిరమైన
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 174.9407752 ± 0.000002
సహజ సమృద్ధి 97.4010% ± 0.0130%
అర్ధాయుష్షు స్థిరమైన
క్షయ విధానం
stable

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
162 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
131 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, త్రిబంధం)
131 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

Alvarez
274 pm
UFF
364 pm
MM3
265 pm

పరమాణు మరియు లోహ వ్యాసార్థాలు

పరమాణు వ్యాసార్థం (రామ్)
270 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
41
Pettifor
21
Glawe
19

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

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

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
137 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
7 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
2020 Ha·Bohr6

రసాయన బంధుత్వం

ప్రోటాన్ బంధుత్వం
992 kJ/mol
వాయు క్షారత్వం
970.6 kJ/mol

మీడెమా పరామితులు

మీడెమా మోలార్ ఘనపరిమాణం
17.77 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 స్థానం1936.15 K
మరుగు స్థానం3675.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

+2 extended
+3 main
0 extended
+1 extended

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

పరిరక్షణ స్థిరాంకాలు (14)
nఆర్బిటాల్σ
1s1.3805
2p4.389
2s18.5502
3d13.5812
3p20.8337
3s21.4655
4d35.7108
4f40.0688
4p33.8096
4s32.7308
స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (3)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
3VI100.1from r^3 vs V plots,
3VIII111.7from r^3 vs V plots,
3IX117.2from r^3 vs V plots,
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (53)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
150p100%
150B+—
151p—
151B+—
152B+100%
152B+p15%
153A—
153B+—
153p0%
154B+—
X‑కిరణ పరిక్షేపణ కారకాలు (514)
శక్తి (eV)f₁f₂
10—1.67493
10.1617—1.63824
10.3261—1.60236
10.4931—1.56726
10.6628—1.53293
10.8353—1.49935
11.0106—1.46651
11.1886—1.43538
11.3696—1.42424
11.5535—1.41319

అదనపు సమాచారం

మూలాధారాలు

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

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
Lutetium

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
Lutetium

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.