← Periyodik Tabloya Dön
Yb 70

Ytterbium (Yb)

lanthanide
Periyot: 6 Blok: f

Solid

Standart Atom Ağırlığı

173,054 u

Elektron dizilimi

[Xe] 6s2 4f14

Erime noktası

818,85 °C

Kaynama noktası

1195,85 °C

Yoğunluk

6900 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

0, +1, +2, +3

Elektronegatiflik (Pauling)

Mevcut değil

İyonlaşma enerjisi (1.)

6,25416 eV

Keşif yılı

1878

Atom yarıçapı

175 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni Named for the Swedish village of Ytterby.
Keşfedildiği ülke Switzerland
Keşfedenler Jean de Marignac

Ytterbium is a soft, silvery lanthanide metal with atomic number 70. It is one of the heavier rare-earth elements and is chemically notable for the relative stability of the divalent Yb²⁺ state as well as the usual trivalent Yb³⁺ state. This accessible redox pair gives ytterbium a larger and more variable metallic radius than neighboring lanthanides and is important in its organometallic and solid-state chemistry. Natural ytterbium is a mixture of several stable isotopes.

Ytterbium has a bright silvery luster, is soft, malleable, and quite ductile. Even though the element is fairly stable, it should be kept in closed containers to protect it from air and moisture. Ytterbium is readily attacked and dissolved by dilute and concentrated mineral acids and reacts slowly with water. Ytterbium has three allotropic forms with transformation points at -13°C and 795°C: The beta form is a room-temperature, face-centered, cubic modification, while the high-temperature gamma form is a body-centered cubic form. Another body-centered cubic phase has recently been found to be stable at high pressures at room temperatures. The beta form ordinarily has metallic-type conductivity, but becomes a semiconductor when the pressure is increased about 16,000 atm. The electrical resistance increases tenfold as the pressure is increased to 39,000 atm and drops to about 10% of its standard temperature-pressure resistivity at a pressure of 40,000 atm. Natural ytterbium is a mixture of seven stable isotopes. Seven other unstable isotopes are known.

The name derives from the Swedish village of Ytterby where the mineral ytterbite (the source of ytterbium) was originally found. It was discovered by the Swiss chemist Jean-Charles Galissard de Marignac in 1878 in erbium nitrate from gadolinite (ytterbite renamed).

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 consisted 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. Chemists eventually changed the name neoytterbium back to ytterbium and changed the spelling of lutecium to lutetium. Due to his original belief of the composition of ytterbia, Marignac is credited with the discovery of ytterbium. Today, ytterbium 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 Ytterby, a village in Sweden. Marignac in 1878 discovered a new component, which he called ytterbia, in the earth then known as erbia. In 1907, Urbain separated ytterbia into two components, which he called neoytterbia and lutecia. The elements in these earths are now known as ytterbium and lutetium, respectively. These elements are identical with aldebaranium and cassiopeium, discovered independently and at about the same time by von Welsbach.

Görseller

Özellikler

Kimyasal

Elektron ilgisi
-0,02 eV (negatif değer — atomun ek bir elektron bağlaması beklenmez)
İyonlaşma enerjisi (1.)
6,25416 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (2.)
12,179227 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (3.)
25,053086 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (3.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (4.)
43,61015 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (4.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (5.)
65,600226 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (5.) değerlerini karşılaştır →
Yükseltgenme basamakları
0, +1, +2, +3 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
Değerlik elektronları
3 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
Elektron dizilimi
[Xe] 6s2 4f14

Termodinamik

Erime ısısı
0,07980515 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
1,336995 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Süblimleşme ısısı
1,575374 eV
Atomlaşma ısısı
1,575374 eV
Atomlaşma entalpisi
1,612686 eV

Kristal Yapı

Örgü sabiti a
549 pm

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 18, 32, 8, 2 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7440-64-4 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
1S0
InChI
InChI=1S/Yb
InChI Anahtarı
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 70
Elektronlar 70
Yük Nötr
Dizilim Yb: 4f¹⁴ 6s²
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Xe] 4f¹⁴ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 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
14/14
Toplam elektron sayısı: 70 Eşleşmemiş: 0

Atom modeli

Protonlar 70
Nötronlar 104
Elektronlar 70
Kütle numarası 174
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

17432,0260%17221,6800%17316,1030%17114,0900%1702,9820%Kütle numarasıDoğal bolluk (%)
Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
170 Kararlı169,9347664 ± 0,00000222,9820%Kararlı
171 Kararlı170,9363302 ± 0,000002214,0900%Kararlı
172 Kararlı171,9363859 ± 0,000002221,6800%Kararlı
173 Kararlı172,9382151 ± 0,000002216,1030%Kararlı
174 Kararlı173,9388664 ± 0,000002232,0260%Kararlı
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: erime noktasının (818,85 °C) 793,9 °C altında

Erime noktası 818,85 °C
Kaynama noktası 1195,85 °C
Erime noktasının altında 793,9 °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
818,85 °C
Kaynama noktası Literatür
1195,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,07980515 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
1,336995 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Süblimleşme ısısı Literatür
1,575374 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
6900 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
6900 kg/m³

Standart koşullarda

Atomik Spektrumlar

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

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
Yb I 099510
Yb II +13271010
Yb III +227200
Yb IV +39200
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
Yb I 0250
Yb II +1349
Yb III +255
Yb IV +3121
Yb V +42
Yb VI +52
Yb VII +62
Yb VIII +72
Yb IX +82
Yb X +92
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
70 Yb 173.054

Ytterbium — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Xe]6s24f14
Enerji düzeyleri 2 8 18 32 8 2
Yükseltgenme basamakları 0, +1, +2, +3
HOMO 6s n=6 · l=0 · m=0
Ytterbium — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
70 Yb 173.054

Ytterbium — Kristal Yapı Görselleştiricisi

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Deneysel
Pearson cF4
Koord. No. 12
Paketlenme 74.000%
Ytterbium — Kristal Yapı Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+26Mevcut değil102 pm
+27Mevcut değil108 pm
+28Mevcut değil113.99999999999999 pm
+36Mevcut değil86.8 pm
+37Mevcut değil92.5 pm
+38Mevcut değil98.5 pm
+39Mevcut değil104.2 pm

Bileşikler

Yb
173,050 u
Yb+3
173,050 u
Yb+2
173,050 u
Yb
168,935 u
Yb
174,941 u
Yb
175,943 u
Yb
176,945 u
Yb
170,936 u
Yb
173,939 u
Yb
165,934 u
Yb
166,935 u
Yb
161,936 u
Yb
171,936 u
Yb
177,947 u
Yb
167,934 u
Yb+3
168,935 u
Yb+3
174,941 u
Yb
169,935 u
Yb
172,938 u

İzotoplar (5)

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
170 Kararlı169,9347664 ± 0,00000222,9820% ± 0,0390%Kararlı
stable
171 Kararlı170,9363302 ± 0,000002214,0900% ± 0,1400%Kararlı
stable
172 Kararlı171,9363859 ± 0,000002221,6800% ± 0,1300%Kararlı
stable
173 Kararlı172,9382151 ± 0,000002216,1030% ± 0,0630%Kararlı
stable
174 Kararlı173,9388664 ± 0,000002232,0260% ± 0,0800%Kararlı
stable
170 Kararlı
Atom kütlesi (u) 169,9347664 ± 0,0000022
Doğal bolluk 2,9820% ± 0,0390%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
171 Kararlı
Atom kütlesi (u) 170,9363302 ± 0,0000022
Doğal bolluk 14,0900% ± 0,1400%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
172 Kararlı
Atom kütlesi (u) 171,9363859 ± 0,0000022
Doğal bolluk 21,6800% ± 0,1300%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
173 Kararlı
Atom kütlesi (u) 172,9382151 ± 0,0000022
Doğal bolluk 16,1030% ± 0,0630%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
174 Kararlı
Atom kütlesi (u) 173,9388664 ± 0,0000022
Doğal bolluk 32,0260% ± 0,0800%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
170 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
129 pm

Van der Waals Yarıçapları

Alvarez
280 pm
UFF
335,5 pm
MM3
279 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
277 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
39
Pettifor
17
Glawe
18

Elektronegatiflik Ölçekleri

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

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
139 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
6 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
1910 Ha·Bohr6

Miedema Parametreleri

Miedema molar hacmi
17,97 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 noktası1097,15 K
Kaynama noktası1469,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

+1 extended
0 extended
+2 extended
+3 main

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (13)
nOrbitalσ
1s1,3611
2p4,3716
2s18,306
3d13,6033
3p20,6635
3s21,2398
4d36,4104
4f40,568
4p33,598
4s32,4824
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (7)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
2VI116
2VII122estimated,
2VIII128
3VI100,8from r^3 vs V plots,
3VII106,5estimated,
3VIII112,5from r^3 vs V plots,
3IX118,2from r^3 vs V plots,
İzotop Bozunma Türleri (45)
İzotopModŞiddet
148B+—
148B+p—
149B+100%
149B+p100%
150B+—
151B+100%
151B+p—
152B+100%
153B+—
153A—
X Işını Saçılma Faktörleri (514)
Enerji (eV)f₁f₂
10—0,21734
10,1617—0,21864
10,3261—0,21994
10,4931—0,22125
10,6628—0,22256
10,8353—0,22389
11,0106—0,22522
11,1886—0,22656
11,3696—0,22886
11,5535—0,23378

Ek Veriler

Sources

Sources of this element.

Ytterbium occurs along with other rare earths in a number of rare minerals. It is commercially recovered principally from monazite sand, which contains about 0.03%. Ion-exchange and solvent extraction techniques developed in recent years have greatly simplified the separation of the rare earths from one another.

Kaynaklar (1)

Production

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

The element was first prepared by Klemm and Bonner in 1937 by reducing ytterbium trichloride with potassium. Their metal was mixed, however, with KCl. Daane, Dennison, and Spedding prepared a much purer from in 1953 from which the chemical and physical properties of the element could be determined.

Kaynaklar (1)

Kaynaklar

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

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)
Ytterbium

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
Ytterbium

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
Ytterbium

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
Ytterbium

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
Ytterbium

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

9 PubChem Elements
Ytterbium

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.