← Назад до періодичної таблиці
Tb 65

Terbium (Tb)

lanthanide
Період: 6 Блок: f

Solid

Стандартна відносна атомна маса

158,92535 u

Електронна конфігурація

[Xe] 6s2 4f9

Температура плавлення

1355,85 °C

Температура кипіння

3229,85 °C

Густина

8230 kg/m³

Ступені окиснення

0, +1, +2, +3, +4

Електронегативність (за Полінгом)

Немає даних

Енергія йонізації (1-ша)

5,8638 eV

Рік відкриття

1843

Атомний радіус

175 pm

Відомості

Походження назви Named after Ytterby, a village in Sweden.
Країна відкриття Sweden
Відкривачі Carl Mosander

Terbium is a lanthanide rare-earth metal with atomic number 65. It is chemically similar to neighboring gadolinium and dysprosium and occurs in minerals with other rare earths rather than as a native element. Its most distinctive technological role comes from Tb³⁺ luminescence, which gives intense green emission in suitable host materials, and from the large magnetostrictive response of terbium-containing alloys.

Terbium is reasonably stable in air. It is a silver-gray metal, and is malleable, ductile, and soft enough to be cut with a knife. Two crystal modifications exist, with a transformation temperature of 1289°C. Twenty one isotopes with atomic masses ranging from 145 to 165 are recognized. The oxide is a chocolate or dark maroon color.

The name derives from the village of Ytterby in Sweden, where the mineral ytterbite (the source of terbium) was first found. Terbium was discovered by the Swedish surgeon and chemist Carl-Gustav Mosander in 1843 in an yttrium salt, which he resolved into three elements. He called one yttrium, a rose-colored salt he called terbium, and a deep-yellow peroxide he called erbium. In 1862, the Swiss chemist Marc Delafontaine reexamined yttrium and found the yellow peroxide. Because the name erbium had now been assigned to the rose-colored oxide, he reintroduced the name terbium for the yellow peroxide. Thus the original names given to erbium and terbium samples are now switched.

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, terbium can be obtained from the minerals xenotime (YPO4) and euxenite ((Y, Ca, Er, La, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6), but is primarily obtained through an ion exchange process from monazite sand ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), a material rich in rare earth elements that typically contains as much as 0.03% terbium.

Discovered by Mosander in 1843. Terbium is a member of the lanthanide or "rare earth" group of elements. It is found in cerite, gadolinite, and other minerals along with other rare earths. It is recovered commercially from monazite in which it is present to the extent of 0.03%, from xenotime, and from euxenite, a complex oxide containing 1% or more of terbia.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
175 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
194 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
221 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Густина
8230 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0192 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
1355,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
3229,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
11,1 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Питома теплоємність
0,182 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
28,91 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Гексагональна щільноупакована Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Спорідненість до електрона
1,124 eV
Енергія йонізації (1-ша)
5,8638 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
11,51304 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
21,820075 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
39,330135 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
66,500229 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
0, +1, +2, +3, +4 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
3 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Xe] 6s2 4f9

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,1119345 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
3,016013 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
4,031715 eV
Теплота атомізації
4,031715 eV
Ентальпія атомізації
4,028605 eV

Ядерні

Протони
65 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
94 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
40 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
1 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Найстабільніший ізотоп
Tb-159
Рік відкриття
1843

Поширеність

Вміст (земна кора)
1,2 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →
Вміст (океан)
1,4 × 10−7 мг/л Порівняти Вміст (океан) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
360 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 27, 8, 2 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-27-9 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
6H°15/2
InChI
InChI=1S/Tb
Ключ InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 65
Електрони 65
Заряд Нейтральний
Конфігурація Tb: 4f⁹ 6s²
Електронна конфігурація
Виміряно
[Xe] 4f⁹ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f⁹ 6s²
Орбітальна діаграма
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
9/14 5↑
Загальна кількість електронів: 65 Неспарені: 5 ?

Модель атома

Протони 65
Нейтрони 94
Електрони 65
Масове число 159
Стабільність Стабільний

Ізотопи відрізняються кількістю нейтронів, масою та стабільністю, але не електронною конфігурацією нейтрального атома.

Схематична модель атома, без дотримання масштабу.

Атомний відбиток

Спектр випромінювання / поглинання

0 / 0 (0 З інтенсивністю: 0)
Виміряно
Випромінювання Видимий: 380–750 нм

Ізотопний розподіл

Моноізотопний елемент
Єдиний природний ізотоп: 159 — 100,0000%
159100,0000%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
159 Стабільний158,9253547 ± 0,0000019100,0000%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

1 атм / 101,325 кПа
Твердий стан 25 °C (298,15 K)

Причина: на 1330,8 °C нижче температури плавлення (1355,85 °C)

Температура плавлення 1355,85 °C
Температура кипіння 3229,85 °C
Нижче температури плавлення на 1330,8 °C
0 K Поточна температура: 25 °C 6000 K
Шкала фазових переходів

Схематично, без дотримання масштабу

Твердий стан
Рідина
Газ
Плавлення
Кипіння
25°C
Твердий стан
Рідина
Газ
Поточна

Точки фазових переходів

Температура плавлення Літературні дані
1355,85 °C
Температура кипіння Літературні дані
3229,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,1119345 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
3,016013 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
4,031715 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
8230 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
8230 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 65. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Tb I 0248010
Tb II +1424818
Tb IV +34800
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Tb I 0600
Tb II +1154
Tb III +2125
Tb IV +326
Tb V +42
Tb VI +52
Tb VII +62
Tb VIII +72
Tb IX +82
Tb X +92
Наявні дані NIST про рівні →
65 Tb 158.92535

Terbium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Xe]6s24f9
Енергетичні рівні 2 8 18 27 8 2
Ступені окиснення 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Terbium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
65 Tb 158.92535

Terbium — Візуалізатор кристалічної структури

Примітивна гексагональна · Символ Пірсона hP2
Експериментальні
Символ Пірсона hP2
Коорд. число 12
Щільність упакування 77.715%
Terbium — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+36Немає даних92.30000000000001 пм
+37Немає даних98 пм
+38Немає даних104 пм
+39Немає даних109.5 пм
+46Немає даних76 пм
+48Немає даних88 пм

Сполуки

Tb
158,925 u
Tb+3
158,925 u
Tb
159,927 u
Tb
154,923 u
Tb
156,924 u
Tb
160,928 u
Tb
148,923 u
Tb
149,924 u
Tb
150,923 u
Tb
155,925 u
Tb
152,923 u
Tb
153,925 u
Tb
157,925 u
Tb
146,924 u
Tb+4
158,925 u
Tb
147,924 u
Tb
151,924 u
Tb
165,938 u
Tb+3
160,928 u

Ізотопи (1)

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
159 Стабільний158,9253547 ± 0,0000019100,0000%Стабільний
stable
159 Стабільний
Атомна маса (u) 158,9253547 ± 0,0000019
Природний вміст 100,0000%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
168 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
135 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Alvarez
279 pm
UFF
345,1 pm
MM3
270 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
276 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
29
Pettifor
26
Glawe
25

Шкали електронегативності

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

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
170 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
2590 Ha·Bohr6

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
19,32 cm3/mol
Електронна густина за Мідемою
2

Ризики постачання та економіка

Концентрація виробництва
97
Відносний ризик постачання
10
Розподіл запасів
50
Політична стабільність (найбільший виробник)
24
Політична стабільність (країна з найбільшими запасами)
24

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення1632,15 K
Температура кипіння3503,15 K

Категорії ступенів окиснення

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

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (13)
nОрбітальσ
1s1,2739
2p4,3076
2s17,0278
3d13,7015
3p19,9853
3s20,4485
4d34,69
4f39,1352
4p31,6012
4s30,98
Докладні дані про кристалічні радіуси (6)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
3VI106,3from r^3 vs V plots,
3VII112estimated,
3VIII118from r^3 vs V plots,
3IX123,5from r^3 vs V plots,
4VI90from r^3 vs V plots,
4VIII102
Типи розпаду ізотопів (63)
ІзотопРежимІнтенсивність
135p100%
135B+—
136B+—
136B+p—
137p—
137B+—
138B+—
138B+p—
138p0%
139B+100%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (514)
Енергія (eV)f₁f₂
10—0,15974
10,1617—0,16625
10,3261—0,17301
10,4931—0,18005
10,6628—0,18738
10,8353—0,19501
11,0106—0,20295
11,1886—0,21121
11,3696—0,21981
11,5535—0,22823

Додаткові дані

Production

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

Terbium has been isolated only in recent years with the development of ion-exchange techniques for separating the rare-earth elements. As with other rare earth metals, it can be produced by reducing the anhydrous chloride or fluoride with calcium metal in a tantalum crucible. Calcium and tantalum impurities can be removed by vacuum remelting. Other methods of isolation are possible.

Джерела (1)

Джерела

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

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.

Примітка щодо ліцензії: 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
Terbium

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/

Примітка щодо ліцензії: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Terbium

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
Terbium

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
Terbium

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

9 PubChem Elements
Terbium

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.