← Periyodik Tabloya Dön
Tl 81

Thallium (Tl)

post-transition-metal
Periyot: 6 Grup: 13 Blok: p

Solid

Standart Atom Ağırlığı

204,38 u [204,382, 204,385]

Elektron dizilimi

[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p1

Erime noktası

303,85 °C

Kaynama noktası

1472,85 °C

Yoğunluk

1,18e+4 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

−5, −2, −1, +1, +2, +3

Elektronegatiflik (Pauling)

1,62

İyonlaşma enerjisi (1.)

6,108287 eV

Keşif yılı

1861

Atom yarıçapı

190 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni Greek: thallos (green twig), for a bright green line in its spectrum.
Keşfedildiği ülke England
Keşfedenler Sir William Crookes

Thallium is a soft post-transition metal in group 13. It is chemically notable for the stability of the +1 oxidation state, which reflects the inert-pair effect and makes many thallium(I) salts resemble alkali-metal salts in size and solubility behavior. The element is rare in ores and is usually recovered as a by-product of processing sulfide minerals. Its severe toxicity has greatly reduced former consumer and agricultural uses.

When freshly exposed to air, thallium exhibits a metallic luster, but soon develops a bluish-gray tinge, resembling lead in appearance. A heavy oxide builds up on thallium if left in air, and in the presence of water the hydride is formed. The metal is very soft and malleable. It can be cut with a knife. Twenty five isotopic forms of thallium, with atomic masses ranging from 184 to 210 are recognized. Natural thallium is a mixture of two isotopes. A mercury-thallium alloy, which forms a eutectic at 8.5% thallium, is reported to freeze at -60C, some 20 degrees below the freezing point of mercury.

The name derives from the Greek thallos for "green shoot" or "twig" because of the bright green line in its spectrum. Thallium was discovered by the English physicist and chemist William Crookes in 1861. Metallic thallium was first isolated by the French chemist Claude-Auguste Lamy in 1862.

Thallium was discovered spectroscopically by Sir William Crookes, an English chemist, in 1861. Crooks had obtained the sludge left over from the production of sulfuric acid (H2SO4) from a friend. After removing all of the selenium from the sludge, he inspected it with a device known as a spectroscope to look for signs of tellurium. Rather than seeing the yellow spectral lines produced by tellurium, he observed a bright green line that no one had ever seen before. He named the new element that was producing the green line thallium, after the greek word for 'green twig', thallos. He isolated samples of thallium the next year. Thallium is found in the minerals crooksite (CuThSe), lorandite (TlAsS2) and hutchinsonite ((Pb, Tl)2As5S9), but is usually obtained as a byproduct of the production of sulfuric acid or as a byproduct of refining zinc or lead.

From Greek thallos, meanin a green shoot or twig. Thallium was discovered spectroscopically in 1861 by Crookes. The element was named after the beautiful green spectral line, which identified the element. The metal was isolated both by Crookes and by Lamy in 1862 at about the same time.

Görseller

Özellikler

Kimyasal

Elektronegatiflik (Pauling)
1,62 Tüm elementlerin Elektronegatiflik (Pauling) değerlerini karşılaştır →
Elektronegatiflik (Allen)
1,789
Elektron ilgisi
0,377 eV
İyonlaşma enerjisi (1.)
6,108287 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (2.)
20,42837 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (3.)
29,852103 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (3.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (4.)
51,140176 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (4.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (5.)
62,600215 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (5.) değerlerini karşılaştır →
Yükseltgenme basamakları
−5, −2, −1, +1, +2, +3 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
Değerlik elektronları
3 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
Elektron dizilimi
[Xe] 6s2 4f14 5d10 6p1

Termodinamik

Erime ısısı
0,04290822 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
1,71011 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Süblimleşme ısısı
1,888376 eV
Atomlaşma ısısı
1,888376 eV
Atomlaşma entalpisi
1,888376 eV

Kristal Yapı

Örgü sabiti a
346 pm

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 18, 32, 18, 3 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7440-28-0 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Tl
InChI Anahtarı
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 81
Elektronlar 81
Yük Nötr
Dizilim Tl: 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹
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
10/10
6p
1/6 1↑
Toplam elektron sayısı: 81 Eşleşmemiş: 1 ?

Atom modeli

Protonlar 81
Nötronlar 124
Elektronlar 81
Kütle numarası 205
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

20570,4800%20329,5200%Kütle numarasıDoğal bolluk (%)
Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
203 Kararlı202,9723446 ± 0,000001429,5200%Kararlı
205 Kararlı204,9744278 ± 0,000001470,4800%Kararlı
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: erime noktasının (303,85 °C) 278,9 °C altında

Erime noktası 303,85 °C
Kaynama noktası 1472,85 °C
Erime noktasının altında 278,9 °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
303,85 °C
Kaynama noktası Literatür
1472,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,04290822 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
1,71011 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Süblimleşme ısısı Literatür
1,888376 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
1,18e+4 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
1,18e+4 kg/m³

Standart koşullarda

Atomik Spektrumlar

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

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
Tl I 0652511
Tl II +18237
Tl III +22200
Tl IV +33500
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
Tl I 070
Tl II +182
Tl III +2109
Tl IV +344
Tl V +42
Tl VI +52
Tl VII +62
Tl VIII +72
Tl IX +82
Tl X +92
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
81 Tl 204.3835

Thallium — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Xe]6s24f145d106p1
Enerji düzeyleri 2 8 18 32 18 3
Yükseltgenme basamakları -5, -2, -1, +1, +2, +3
HOMO 6p n=6 · l=1 · m=-1
Thallium — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
81 Tl 204.3835

Thallium — Kristal Yapı Görselleştiricisi

İlkel Hekzagonal · Pearson hP2
Deneysel
Pearson hP2
Koord. No. 12
Paketlenme 74.095%
Thallium — Kristal Yapı Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+16Mevcut değil150 pm
+18Mevcut değil159 pm
+112Mevcut değil170 pm
+34Mevcut değil75 pm
+36Mevcut değil88.5 pm
+38Mevcut değil98 pm

Bileşikler

Tl
204,383 u
Tl
200,971 u
Tl+
204,383 u
Tl
202,972 u
Tl+3
204,383 u
Tl
203,974 u
Tl
207,982 u
Tl
199,971 u
Tl
201,972 u
Tl
204,974 u
Tl
206,977 u
Tl+
200,971 u
Tl
198,970 u
Tl
205,976 u
Tl
194,970 u
Tl
193,971 u
Tl
196,970 u
Tl
208,985 u
Tl
209,990 u
Tl
197,970 u
Tl+
198,970 u

İzotoplar (2)

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
203 Kararlı202,9723446 ± 0,000001429,5200% ± 0,0100%Kararlı
stable
205 Kararlı204,9744278 ± 0,000001470,4800% ± 0,0100%Kararlı
stable
203 Kararlı
Atom kütlesi (u) 202,9723446 ± 0,0000014
Doğal bolluk 29,5200% ± 0,0100%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable
205 Kararlı
Atom kütlesi (u) 204,9744278 ± 0,0000014
Doğal bolluk 70,4800% ± 0,0100%
Yarı ömür Kararlı
Bozunma türü
stable

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
144 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
142 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, üçlü bağ)
150 pm
Kovalent yarıçap (Bragg)
190 pm

Van der Waals Yarıçapları

Bondi
196 pm
Batsanov
220 pm
Alvarez
247 pm
UFF
434,7 pm
MM3
259 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
242 pm
Metalik yarıçap (C12)
160 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
85
Pettifor
78
Glawe
81

Elektronegatiflik Ölçekleri

Ghosh
0
Miedema
4
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
50 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
2 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
509 Ha·Bohr6

Miedema Parametreleri

Miedema molar hacmi
17,23 cm3/mol
Miedema elektron yoğunluğu
1

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası577,15 K
Kaynama noktası1746,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

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

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (15)
nOrbitalσ
1s1,5591
2p4,5138
2s21,3158
3d13,4658
3p22,6335
3s23,5809
4d37,6112
4f38,1324
4p35,7832
4s34,9212
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (6)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
1VI164from r^3 vs V plots,
1VIII173from r^3 vs V plots,
1XII184from r^3 vs V plots, estimated,
3IV89
3VI102,5from r^3 vs V plots,
3VIII112calculated,
İzotop Bozunma Türleri (69)
İzotopModŞiddet
176p100%
176A—
176B+—
177A73%
177p—
178A62%
178B+38%
178B+SF0,1%
179A60%
179B+—
X Işını Saçılma Faktörleri (516)
Enerji (eV)f₁f₂
10—1,80392
10,1617—1,75555
10,3261—1,69589
10,4931—1,59546
10,6628—1,46625
10,8353—1,39341
11,0106—1,31349
11,1886—1,20783
11,3696—1,13261
11,5535—1,07387

Ek Veriler

Sources

Sources of this element.

Thallium occurs in crooksite, lorandite, and hutchinsonite. It is also present in pyrites and is recovered from the roasting of this ore in connection with the production of sulfuric acid. It is also obtained from the smelting of lead and zinc ores. Extraction is somewhat complex and depends on the source of the thallium. Manganese nodules, found on the ocean floor, contain thallium.

Kaynaklar (1)

Kaynaklar

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

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)
Thallium

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
Thallium

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
Thallium

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
Thallium

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
Thallium

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

9 PubChem Elements
Thallium

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.