← Periyodik Tabloya Dön
Ta 73

Tantalum (Ta)

transition-metal
Periyot: 6 Grup: 5 Blok: d

Solid

Standart Atom Ağırlığı

180,94788 u

Elektron dizilimi

[Xe] 6s2 4f14 5d3

Erime noktası

3016,85 °C

Kaynama noktası

5457,85 °C

Yoğunluk

1,64e+4 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5

Elektronegatiflik (Pauling)

1,5

İyonlaşma enerjisi (1.)

7,549571 eV

Keşif yılı

1802

Atom yarıçapı

145 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni From king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
Keşfedildiği ülke Sweden
Keşfedenler Anders Ekeberg

Tantalum is a dense, refractory transition metal in group 5, closely associated geologically and chemically with niobium. It is noted for exceptional resistance to corrosion, a very high melting point, and the stable, high-permittivity oxide film that forms on its surface. Most natural tantalum is ¹⁸¹Ta, with a small contribution from the long-lived nuclear isomer ¹⁸⁰ᵐTa. Its chemistry is dominated by the +5 oxidation state.

Tantalum is a gray, heavy, and very hard metal. When pure, it is ductile and can be drawn into fine wire, which is used as a filament for evaporating metals such as aluminum. Tantalum is almost completely immune to chemical attack at temperatures below 150°C, and is attacked only by hydrofluoric acid, acidic solutions containing the fluoride ion, and free sulfur trioxide. Alkalis attack it only slowly. At high temperatures, tantalum becomes much more reactive. The element has a melting point exceeded only by tungsten and rhenium. Tantalum is used to make a variety of alloys with desirable properties such as high melting point, high strength, good ductility, etc. Tantalum has a good "gettering" ability at high temperatures, and tantalum oxide films are stable and have good rectifying and dielectric properties.

The name derives from the Greek mythological character Tantalus who was banished to Hades, the region of lost souls where he was placed up to his chin in water, which receded whenever he tried to drink it, and under branches of fruit, which drew back whenever he tried to pick their fruit. This name was selected because of the insolubility of tantalum in acids; thus, when placed in the midst of acids, it is incapable of taking any of them up. Tantalum was discovered by the Swedish chemist and mineralogist Anders- Gustav Ekeberg in 1802.

Tantalum was discovered by Anders Gustaf Ekenberg, a Swedish chemist, in 1802 in minerals obtained from Ytterby, Sweden. Many scientists believed that he had only discovered an allotrope of niobium, an element that is chemically similar to tantalum. The issue was finally settled in 1866 when, Jean Charles Galissard de Marignac, a Swiss chemist, proved that tantalum and niobium were two distinct elements. The first relatively pure samples of tantalum were first produced in 1907. Today, tantalum is primarily obtained from the minerals columbite ((Fe, Mn, Mg)(Nb, Ta)2O6), tantalite ((Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6) and euxenite ((Y, Ca, Er, La, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6).

Named after Tantalos, a Greek a mythological character, father of Niobe. Discovered in 1802 by Ekeberg, but many chemists thought niobium and tantalum were identical elements until Rowe in 1844, and Marignac, in 1866, showed that niobic and tantalic acids were two different acids. The early investigators only isolated the impure metal. The first relatively pure ductile tantalum was produced by von Bolton in 1903. Tantalum occurs principally in the mineral columbite-tantalite.

Görseller

Özellikler

Kimyasal

Elektronegatiflik (Pauling)
1,5 Tüm elementlerin Elektronegatiflik (Pauling) değerlerini karşılaştır →
Elektronegatiflik (Allen)
1,34
Elektron ilgisi
0,322 eV
İyonlaşma enerjisi (1.)
7,549571 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (2.)
16,200056 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (3.)
23,10008 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (3.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (4.)
35,00012 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (4.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (5.)
48,272166 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (5.) değerlerini karşılaştır →
Yükseltgenme basamakları
−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
Değerlik elektronları
5 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
Elektron dizilimi
[Xe] 6s2 4f14 5d3

Termodinamik

Erime ısısı
0,37902265 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
7,804322 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Süblimleşme ısısı
8,104887 eV
Atomlaşma ısısı
8,104887 eV
Atomlaşma entalpisi
8,104887 eV

Kristal Yapı

Örgü sabiti a
331 pm

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 18, 32, 11, 2 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7440-25-7 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
4F3/2
InChI
InChI=1S/Ta
InChI Anahtarı
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 73
Elektronlar 73
Yük Nötr
Dizilim Ta: 4f¹⁴ 5d³ 6s²
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d³ 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
5d
3/10 3↑
Toplam elektron sayısı: 73 Eşleşmemiş: 3 ?

Atom modeli

Protonlar 73
Nötronlar 108
Elektronlar 73
Kütle numarası 181
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

18199,9880%Kütle numarasıDoğal bolluk (%)
Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
181 Kararlı180,9479958 ± 0,00000299,9880%Kararlı
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: erime noktasının (3016,85 °C) 2991,8 °C altında

Erime noktası 3016,85 °C
Kaynama noktası 5457,85 °C
Erime noktasının altında 2991,8 °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
3016,85 °C
Kaynama noktası Literatür
5457,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,37902265 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
7,804322 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Süblimleşme ısısı Literatür
8,104887 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
1,64e+4 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
1,64e+4 kg/m³

Standart koşullarda

Atomik Spektrumlar

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

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
Ta I 0526200510
Ta II +1141013
Ta IV +38300
Ta V +41200
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
Ta I 0301
Ta II +1134
Ta III +22
Ta IV +32
Ta V +42
Ta VI +52
Ta VII +62
Ta VIII +72
Ta IX +82
Ta X +92
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
73 Ta 180.94788

Tantalum — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Xe]6s24f145d3
Enerji düzeyleri 2 8 18 32 11 2
Yükseltgenme basamakları -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 5d n=5 · l=2 · m=-2
Tantalum — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
73 Ta 180.94788

Tantalum — Kristal Yapı Görselleştiricisi

Hacim Merkezli Kübik · Pearson cI2
Deneysel
Pearson cI2
Koord. No. 8
Paketlenme 68.000%
Tantalum — Kristal Yapı Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+36Mevcut değil72 pm
+46Mevcut değil68 pm
+56Mevcut değil64 pm
+57Mevcut değil69 pm
+58Mevcut değil74 pm

Bileşikler

Ta
180,948 u
Ta
181,950 u
Ta
179,947 u
Ta
177,946 u
Ta
185,959 u
Ta
183,954 u
Ta+5
180,948 u
Ta
175,945 u
Ta
176,944 u
Ta
172,944 u
Ta
178,946 u
Ta
184,956 u
Ta
173,945 u
Ta
171,945 u
Ta
174,944 u
Ta
182,951 u
Ta+2
180,948 u
Ta
180,948 u

İzotoplar (1)

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
181 Kararlı180,9479958 ± 0,00000299,9880% ± 0,0003%Kararlı
stable
181 Kararlı
Atom kütlesi (u) 180,9479958 ± 0,000002
Doğal bolluk 99,9880% ± 0,0003%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
146 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
126 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, üçlü bağ)
119 pm

Van der Waals Yarıçapları

Batsanov
220 pm
Alvarez
253 pm
UFF
317 pm
MM3
243 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
258 pm
Metalik yarıçap (C12)
146 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
49
Pettifor
53
Glawe
52

Elektronegatiflik Ölçekleri

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

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
74 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
887 Ha·Bohr6

Miedema Parametreleri

Miedema molar hacmi
10,81 cm3/mol
Miedema elektron yoğunluğu
4

Tedarik Riski ve Ekonomi

Üretim yoğunlaşması
25
Göreli tedarik riski
7
Rezerv dağılımı
54
Siyasi istikrar (en büyük üretici)
48
Siyasi istikrar (en büyük rezerv sahibi)
48

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası3290,15 K
Kaynama noktası5728,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

+5 main
−1 extended
+1 extended
+3 extended
+4 extended
+2 extended
0 extended
−3 extended

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (14)
nOrbitalσ
1s1,4163
2p4,4136
2s19,0702
3d13,5589
3p21,1996
3s21,9085
4d36,676
4f39,5296
4p34,2652
4s33,2412
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (5)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
3VI86estimated,
4VI82estimated,
5VI78
5VII83
5VIII88
İzotop Bozunma Türleri (52)
İzotopModŞiddet
155p100%
156p71%
156B+29%
157A96,6%
157p3,4%
157B+—
158A100%
158B+—
159B+66%
159A34%
X Işını Saçılma Faktörleri (716)
Enerji (eV)f₁f₂
10—3,16064
10,1152—3,23709
10,2317—3,31539
10,3496—3,39558
10,4688—3,47772
10,5894—3,56683
10,7114—3,65875
10,8348—3,75304
10,9596—3,84976
11,0859—3,94897

Ek Veriler

Sources

Sources of this element.

Tantalum ores are found in Australia, Brazil, Mozambique, Thailand, Portugal, Nigeria, Zaire, and Canada.

Kaynaklar (1)

Production

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

Separation of tantalum from niobium requires several complicated steps. Several methods are used to commercially produce the element, including electrolysis of molten potassium fluorotantalate, reduction of potassium fluorotantalate with sodium, or reacting tantalum carbide with tantalum oxide. Twenty five isotopes of tantalum are known to exist. Natural tantalum contains two isotopes.

Kaynaklar (1)

Kaynaklar

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

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)
Tantalum

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
Tantalum

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
Tantalum

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
Tantalum

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
Tantalum

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

9 PubChem Elements
Tantalum

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.