← Periyodik Tabloya Dön
Er 68

Erbium (Er)

lanthanide
Periyot: 6 Blok: f

Solid

Standart Atom Ağırlığı

167,259 u

Elektron dizilimi

[Xe] 6s2 4f12

Erime noktası

1528,85 °C

Kaynama noktası

2867,85 °C

Yoğunluk

9070 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

0, +1, +2, +3

Elektronegatiflik (Pauling)

1,24

İyonlaşma enerjisi (1.)

6,1077 eV

Keşif yılı

1843

Atom yarıçapı

175 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni Named after the Swedish town, Ytterby.
Keşfedildiği ülke Sweden
Keşfedenler 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.

Görseller

Özellikler

Termodinamik

Erime ısısı
0,11815308 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
2,902005 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Süblimleşme ısısı
3,285485 eV
Atomlaşma ısısı
3,285485 eV
Atomlaşma entalpisi
3,279266 eV

Kristal Yapı

Örgü sabiti a
356 pm

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 18, 30, 8, 2 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7440-52-0 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
3H6
InChI
InChI=1S/Er
InChI Anahtarı
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 68
Elektronlar 68
Yük Nötr
Dizilim Er: 4f¹² 6s²
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Xe] 4f¹² 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹² 6s²
Orbital diyagramı
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↑
Toplam elektron sayısı: 68 Eşleşmemiş: 2 ?

Atom modeli

Protonlar 68
Nötronlar 98
Elektronlar 68
Kütle numarası 166
Kararlılık Kararlı

İzotoplar nötron sayısını, kütleyi ve kararlılığı değiştirir; nötr bir atomun elektron dizilimini değiştirmez.

Şematik atom modeli, ölçekli değildir.

Atomik Parmak İzi

Emisyon / Soğurma Spektrumu

0 / 0 (0 0 çizginin şiddet verisi var)
Ölçülmüş
Emisyon Görünür: 380–750 nm

İzotop Dağılımı

16633,5030%16826,9780%16722,8690%1641,6010%Kütle numarasıDoğal bolluk (%)
Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
164 Kararlı163,9292088 ± 0,0000021,6010%Kararlı
166 Kararlı165,9302995 ± 0,000002233,5030%Kararlı
167 Kararlı166,9320546 ± 0,000002222,8690%Kararlı
168 Kararlı167,9323767 ± 0,000002226,9780%Kararlı
Ölçülmüş

Faz / Hâl

1 atm / 101,325 kPa
Katı 25 °C (298,15 K)

Neden: erime noktasının (1528,85 °C) 1503,8 °C altında

Erime noktası 1528,85 °C
Kaynama noktası 2867,85 °C
Erime noktasının altında 1503,8 °C
0 K Mevcut sıcaklık: 25 °C 6000 K
Faz çizelgesi

Şematik, ölçekli değil

Katı
Sıvı
Gaz
Erime
Kaynama
25°C
Katı
Sıvı
Gaz
Mevcut

Faz geçiş noktaları

Erime noktası Literatür
1528,85 °C
Kaynama noktası Literatür
2867,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,11815308 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
2,902005 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Süblimleşme ısısı Literatür
3,285485 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
9070 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
9070 kg/m³

Standart koşullarda

Atomik Spektrumlar

68 kayıttan 10 tanesi gösteriliyor. İyon yüküne göre sıralandı (artan).

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
Er I 02321113
Er II +12851112
Er III +212000
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
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 Enerji Düzeyi Kayıtları →
68 Er 167.259

Erbium — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Xe]6s24f12
Enerji düzeyleri 2 8 18 30 8 2
Yükseltgenme basamakları 0, +1, +2, +3
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Erbium — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
68 Er 167.259

Erbium — Kristal Yapı Görselleştiricisi

İlkel Hekzagonal · Pearson hP2
Deneysel
Pearson hP2
Koord. No. 12
Paketlenme 74.048%
Erbium — Kristal Yapı Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+36Mevcut değil89 pm
+37Mevcut değil94.5 pm
+38Mevcut değil100.4 pm
+39Mevcut değil106.2 pm

Bileşikler

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

İzotoplar (4)

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
164 Kararlı163,9292088 ± 0,0000021,6010% ± 0,0030%Kararlı
stable
166 Kararlı165,9302995 ± 0,000002233,5030% ± 0,0360%Kararlı
stable
167 Kararlı166,9320546 ± 0,000002222,8690% ± 0,0090%Kararlı
stable
168 Kararlı167,9323767 ± 0,000002226,9780% ± 0,0180%Kararlı
stable
164 Kararlı
Atom kütlesi (u) 163,9292088 ± 0,000002
Doğal bolluk 1,6010% ± 0,0030%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
166 Kararlı
Atom kütlesi (u) 165,9302995 ± 0,0000022
Doğal bolluk 33,5030% ± 0,0360%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
167 Kararlı
Atom kütlesi (u) 166,9320546 ± 0,0000022
Doğal bolluk 22,8690% ± 0,0090%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
168 Kararlı
Atom kütlesi (u) 167,9323767 ± 0,0000022
Doğal bolluk 26,9780% ± 0,0180%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
165 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
133 pm

Van der Waals Yarıçapları

Alvarez
283 pm
UFF
339,1 pm
MM3
267 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
272 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
35
Pettifor
23
Glawe
22

Elektronegatiflik Ölçekleri

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

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
150 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
10 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
2150 Ha·Bohr6

Miedema Parametreleri

Miedema molar hacmi
18,45 cm3/mol
Miedema elektron yoğunluğu
2

Tedarik Riski ve Ekonomi

Üretim yoğunlaşması
97
Göreli tedarik riski
10
Rezerv dağılımı
50
Siyasi istikrar (en büyük üretici)
24
Siyasi istikrar (en büyük rezerv sahibi)
24

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası1802,15 K
Kaynama noktası3141,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

0 extended
+1 extended
+2 extended
+3 main

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (13)
nOrbitalσ
1s1,3263
2p4,346
2s17,7984
3d13,6397
3p20,3891
3s20,9231
4d35,7288
4f40,0216
4p32,8908
4s31,768
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (4)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
3VI103from r^3 vs V plots,
3VII108,5
3VIII114,4from r^3 vs V plots,
3IX120,2from r^3 vs V plots,
İzotop Bozunma Türleri (52)
İzotopModŞiddet
142p—
143B+—
143B+p—
144B+—
145B+100%
145B+p—
146B+100%
146B+p—
147B+100%
147B+p—
X Işını Saçılma Faktörleri (514)
Enerji (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

Ek Veriler

Kaynaklar

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Er

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

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.

Lisans notu: 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/

Lisans notu: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Erbium

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

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

8 PubChem Elements
Erbium

This section provides all form of data related to element Erbium.

9 PubChem Elements
Erbium

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.